ZHCACI7 april 2023 SN74ACT08 , SN74AHC1G08 , SN74AHC1G09 , SN74LVC125A , SN74LVC1G07 , SN74LVC1G08 , SN74LVC1G125
在本簡介中,使用了簡化的光纖網絡終端裝置 (ONT) 方框圖來說明邏輯和轉換用例,請參閱光纖網絡終端裝置的簡化方框圖。每個紅色方框都有一個相關的用例文檔。 表 1和表 2 中提供了鏈接。如需更完整的方框圖,請參閱光纖網絡終端裝置的交互式在線終端設備參考圖。
每個用例都鏈接到一個單獨的簡短文檔,該文檔提供了附加的詳細信息,包括方框圖、設計技巧和器件推薦。列出最相近的方框圖和用例標識符,以便與所提供的簡化方框圖 中顯示的用例完全匹配。
| 最相近的方框圖 | 用例標識符 | 用例 |
|---|---|---|
| 非隔離式直流/直流電源 | 電源序列 | 使用 RC 電路和施密特觸發邏輯進行電源時序控制 |
| 正在處理 | 定時重啟 | 短時間復位系統 |
| 將誤差信號進行結合 | 將誤差信號進行結合 |
| 最相近的方框圖 | 用例標識符 | 用例 |
|---|---|---|
| 檢測 | I2C | 轉換 I2C 的電壓 |
| RS-232、ZigBee? | UART | 轉換 UART 的電壓 |
光纖網絡終端裝置 (ONT) 具有多個內部模塊,這些模塊可以在不同的電壓下運行,并需要特定的上電時序來防止在系統啟動期間發送虛假數據。在很多情況下,可使用簡單的邏輯門和 RC 延遲來提供上電序列。
RC 延遲產生的信號對于標準 CMOS 輸入來說太慢,因此該應用需要具有施密特觸發輸入的邏輯器件。幸好,TI 擁有 HCS 邏輯系列,該系列在每個輸入端都采用施密特觸發架構,因此可使用任何所需的邏輯功能。
與門是用于邏輯時序的最常用門。圖 2 顯示了一個具有 2 個輸入電源正常信號和 3 個延遲輸出級的示例電路。當 PG1 變為高電平時,有一個短延遲 (t1 ? R1 x C1),在此短延遲之后,PG2 可以直接啟用一級。當 PG2 變為高電平時,1 級立即被激活,2 級計時器開始 (t2 ? 2 x R2 x C2),然后激活 2 級,最后,在短暫的延遲 (t3 ? R3 x C3) 后,3 級被激活。PG1 的連接為 2 級和 3 級提供了即時禁用信號,而 1 級需要很短的時間 (t1) 才能被禁用。如果 PG2 變為低電平,1 級立即被禁用,2 級和 3 級在相應的連續延遲后被禁用;與啟動期間一樣。
當然,這只是一個例子。使用分立式邏輯器件可實現多種組合,HCS 系列使您能夠構建自己的設計,并實現可靠的運行、小尺寸和更大的靈活性。
有關類似用例的更多信息,請參閱將電源正常信號相結合 應用報告和 Logic Minute 視頻組合電源正常信號。
| 器件型號 | 通過汽車認證 | VCC 范圍 | 類型 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| SN74HCS08-Q1 | ? | 2 V 至 6 V | 四路與門 |
施密特觸發器輸入 所有引腳上的正輸入鉗位二極管;如果輸入電壓超過 VCC,則添加串聯電阻器 |
| SN74HCS08 | ||||
| SN74LVC1G17-Q1 | ? | 1.65V – 5.5V | 施密特觸發緩沖器 |
施密特觸發器輸入 輸入可耐受過壓;信號可超過 VCC |
| SN74LVC1G17 | ||||
| SN74LVC1G57 | 1.65V – 5.5V | 可配置邏輯門 |
施密特觸發器輸入 在 '1G57 和 '1G58 之間,可生成所有 2 輸入邏輯門功能。詳細信息請參考數據表。 |
|
| SN74LVC1G58 | ||||
| SN74LV14A-Q1 | ? | 2 V 至 5.5V | 六個反向器 |
施密特觸發器輸入 過壓容限輸入 局部斷電支持 (Ioff) 改善了噪聲特性 |
| SN74LV14A | ||||
| SN74LV08A-Q1 | ? | 2 V 至 5.5V | 四路與門 |
過壓容限輸入 局部斷電支持 (Ioff) 改善了噪聲特性 |
| SN74LV08A | ||||
| SN74AUP1G57 | 0.8 V 至 3.6 V | 可配置邏輯門 |
施密特觸發器輸入 超低功耗運行(最大 0.6μA ICC) 過壓容限輸入 |
|
| SN74AUP1G58 |
如需更多具有施密特觸發輸入架構的器件,請瀏覽在線參數工具,您可以在其中按所需電壓、輸出電流和其他特性進行挑選。