This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3384:当输入电压大于3.3V 时的最大输出电压

Guru**** 2350880 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTD3384, SN74CBT1G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1467539/sn74cbtd3384-the-max-output-voltage-when-the-input-voltage-is-larger-than-3-3v

器件型号:SN74CBTD3384
主题中讨论的其他器件: SN74CBT1G125

工具与软件:

根据一些技术文档(例如--scdd001b--CBT (5V)和 CBTLV (3.3V)总线开关数据手册.pdf)、当  使用 VCC 的 SN74CBTD3384的输入电压大于3.3V 时、描述最大输出为3.3V。 但我无法理解为什么它的输出最大电压仅为3.3伏? 是与 MOSFET 的米勒效应 平台还是米勒平台有关?

1、为什么输出电压不能 大于3.3V?

2、根据我的理解、当输入电压大于3.3V 时、 由于 Vgs 小于1V、MOSFET 可能会以无限大的 RDS 关断、这应该会使输出具有高阻抗而不是3.3V、我的理解故障是什么?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我认为阅读本 应用手册 我发现的有关此器件电压转换的内容将有助于理解为什么输出电压限制为3.3V。

    2.您正确的是当输入电压大于3.3V 时 FET 的 RDS 将非常高(基本上是无限的)、但更好地理解为什么输出电压为3.3V 实际上是因为 当 Vgs 小于1V 时 MOSFET 处于所谓的饱和区。  

     

    本质上、在饱和区域中、NFET (MOSFET)充当电流源 并 输出恒定电流。  这就是为什么  在像这个电压转换应用那样将负载连接到开关时、您会在输出端看到钳位电压、例如3.3V

    如果您在此处需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、在  像此电压转换应用程序一样将负载连接到开关时、输出端将受到钳位电压、如3.3V

    但是、从开关到输入阻抗无限大的接收器的输出应该是由 RDS 和 接收器输入阻抗组成的分压器的值。

    即‘s Ω、阻抗与开关 MOSFET、Ω 的 RDS 一样也是无限的、但对于连接到开关输出端的负载、没有一个 K Ω 电平电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我不是 MOSFET 物理学专家、但为了更好地说明 在使用此器件进行电压转换期间、考虑饱和区中的 MOSFET 会更好。 由于 MOSFET 在饱和区域时充当电流源 、因此它的行为 不像具有线性 IV 曲线的电阻器。

    这是我找到的有用视频

    应用手册解释了限制饱和区中 MOSFET 输出电压的所有这一切、那就是栅极电压。

    希望这有助于您学习这个主题、但如果您对 SN74CBTD3384有任何其他问题、请告诉我  

    此致、

    kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可能不理解我的困惑之处。 我)的)是、、后面的接收器采用 CMOS 高阻抗输入而不是千欧级输入电阻、因此输出应随着开关输入电压(后的开关输出电压而悬空为什么即使关断开关是电流源、输出最大电压也为3.3V。我了解到、从开关(输入到接收器的最大输出为 I*R、、其中 I 是来自开关 的无限电流源 n‘t 器的输入电阻、但我不知道您提到的电流源的电流值。  

    另一个问题、当输入电压大于4.3V 并且漏极和源极之间没有电流流动时、开关已以无限电阻完全关断、您为什么可以说开关在饱和区域(例如电流源)工作、而不是在关断区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hill、

    当 输入电压大于3.3V (对于 使用 Vo = 5V 的 SN74CBTD3384)时、最大输出为3.3V、但 VCC 上存在任何上拉或下拉  终端  当先前的 结果( 最大输出为3.3V )发生了什么?

    换句话说、  如果 Vo 端子/引脚在没有任何上拉或下拉的情况下悬空、是否仍然有(max) 30=3.3V 的输出  当  SN74CBTD3384的输入电压大于3.3V (使用 VCC = 5V)时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    当最大输出为3.3V 时、Vo 端子上没有上拉或下拉电阻。 下一节介绍了该器件电压转换的工作机制

    另一种方法是、在器件悬空时、没有内部上拉或下拉电阻来保证3.3V 的输出电压。 在测量器件时、通常会加载少量电流、以允许 MOSFET 导通并保证3.3V 电平转换。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如您刚才所说的、输出端子/引脚上没有上拉或下拉、 在测量器件时、通常会加载少量电流、以允许 MOSFET 导通并保证3.3V 电平。

    当输入高于3.3V (例如4.8V)且输出最大值为3.3V 时、由于输入和输出之间存在1.5V 的电压差且 FET 导通时具有特定 Ron、因此 FET 中有1.5V/Ron 的电流流流过 FET。由于输出悬空、该电流的电流路径在哪里? 该电流最终是如何流入接地/GND 的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我要澄清一点、没有 内部 不过、在数据表中测量时、器件中是上拉或下拉电阻 有 外部负载 一个电流源。(当按照数据表测量器件时、您可以将其视为一个外部下拉电阻)

    您还可以更正、当此器件未连接负载且输入信号高于开关关闭时的电源电压。

    如果这样做有帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hill、

    您也可以更正、当此设备未连接负载且输入信号高于开关关闭时的电源时。

    当输出由于开关的关断状态而处于悬空状态时、输出是否会保持3.3V 最大值?

    我在一个实验中、 当输出如下图所示悬空时、使用 SN74CBT1G125使输出最大值为4.4V。这意味着、即使当输入高于4.4V 时输出悬空、而不带任何上拉或下拉负载、输出也将最大值为4.4V。

    我一直很困惑 当 SN74CBTD3384的输入高于3.3V 时、最大输出3.3V 是否需要悬空输出或负载输出(外部上拉或下拉)、请告诉我   当 SN74CBTD3384的输入高于3.3V 时、最大输出3.3V 是否需要悬空输出或负载输出(外部上拉或下拉)

    图片说明如下:

    通道1 -输入

    通道3 -输出

    Math1 --通道1-通道3

    器件- SN74CBT1G125

    测试条件--输出悬空  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hill、

    根据定义、电流源与恒流配合使用、电压源与恒压配合使用。  

    由于当输入高于3.3V 时、输出保持恒定的最大值为3.3V、因此它看起来更像电压源而不是电流源。

    所以我无法理解您为什么说它可以用作电流源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    今天是 TI 的假日、我明天会再来看看。

    谢谢。此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我想我对您在这里提出的问题感到有点困惑、但让我在这里尝试更多帮助。

    这种类型的器件需要下拉电阻器或有负载输出来产生一些电流、以限制输出电压并使电压转换正常工作

    我认为、如果您不想使用下拉电阻器(或 负载输出)、可能需要使用其他类型的电压转换器器件、该器件具有自己的输出驱动器、因为它将具有不同的内部架构。

    这里是一个 应用手册 、介绍了 sn74cbtd3384的电压转换工作原理。

    sn74cbtd3384是您在这里要寻找的电压转换器吗?(如果没有、我可以将此主题发送给 TI 中具有不同类型电压转换器器件的另一个团队)。

    此致、

    Kameron