ZHCACI7 april 2023 SN74ACT08 , SN74AHC1G08 , SN74AHC1G09 , SN74LVC125A , SN74LVC1G07 , SN74LVC1G08 , SN74LVC1G125
在本简介中,使用了简化的光纤网络终端装置 (ONT) 方框图来说明逻辑和转换用例,请参阅光纤网络终端装置的简化方框图。每个红色方框都有一个相关的用例文档。 表 1和表 2 中提供了链接。如需更完整的方框图,请参阅光纤网络终端装置的交互式在线终端设备参考图。
每个用例都链接到一个单独的简短文档,该文档提供了附加的详细信息,包括方框图、设计技巧和器件推荐。列出最相近的方框图和用例标识符,以便与所提供的简化方框图 中显示的用例完全匹配。
最相近的方框图 | 用例标识符 | 用例 |
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非隔离式直流/直流电源 | 电源序列 | 使用 RC 电路和施密特触发逻辑进行电源时序控制 |
正在处理 | 定时重启 | 短时间复位系统 |
将误差信号进行结合 | 将误差信号进行结合 |
最相近的方框图 | 用例标识符 | 用例 |
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检测 | I2C | 转换 I2C 的电压 |
RS-232、ZigBee® | UART | 转换 UART 的电压 |
光纤网络终端装置 (ONT) 具有多个内部模块,这些模块可以在不同的电压下运行,并需要特定的上电时序来防止在系统启动期间发送虚假数据。在很多情况下,可使用简单的逻辑门和 RC 延迟来提供上电序列。
RC 延迟产生的信号对于标准 CMOS 输入来说太慢,因此该应用需要具有施密特触发输入的逻辑器件。幸好,TI 拥有 HCS 逻辑系列,该系列在每个输入端都采用施密特触发架构,因此可使用任何所需的逻辑功能。
与门是用于逻辑时序的最常用门。图 2 显示了一个具有 2 个输入电源正常信号和 3 个延迟输出级的示例电路。当 PG1 变为高电平时,有一个短延迟 (t1 ⋍ R1 x C1),在此短延迟之后,PG2 可以直接启用一级。当 PG2 变为高电平时,1 级立即被激活,2 级计时器开始 (t2 ⋍ 2 x R2 x C2),然后激活 2 级,最后,在短暂的延迟 (t3 ⋍ R3 x C3) 后,3 级被激活。PG1 的连接为 2 级和 3 级提供了即时禁用信号,而 1 级需要很短的时间 (t1) 才能被禁用。如果 PG2 变为低电平,1 级立即被禁用,2 级和 3 级在相应的连续延迟后被禁用;与启动期间一样。
当然,这只是一个例子。使用分立式逻辑器件可实现多种组合,HCS 系列使您能够构建自己的设计,并实现可靠的运行、小尺寸和更大的灵活性。
有关类似用例的更多信息,请参阅将电源正常信号相结合 应用报告和 Logic Minute 视频组合电源正常信号。
器件型号 | 通过汽车认证 | VCC 范围 | 类型 | 特性 |
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SN74HCS08-Q1 | ✓ | 2 V 至 6 V | 四路与门 |
施密特触发器输入 所有引脚上的正输入钳位二极管;如果输入电压超过 VCC,则添加串联电阻器 |
SN74HCS08 | ||||
SN74LVC1G17-Q1 | ✓ | 1.65V – 5.5V | 施密特触发缓冲器 |
施密特触发器输入 输入可耐受过压;信号可超过 VCC |
SN74LVC1G17 | ||||
SN74LVC1G57 | 1.65V – 5.5V | 可配置逻辑门 |
施密特触发器输入 在 '1G57 和 '1G58 之间,可生成所有 2 输入逻辑门功能。详细信息请参考数据表。 |
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SN74LVC1G58 | ||||
SN74LV14A-Q1 | ✓ | 2 V 至 5.5V | 六个反向器 |
施密特触发器输入 过压容限输入 局部断电支持 (Ioff) 改善了噪声特性 |
SN74LV14A | ||||
SN74LV08A-Q1 | ✓ | 2 V 至 5.5V | 四路与门 |
过压容限输入 局部断电支持 (Ioff) 改善了噪声特性 |
SN74LV08A | ||||
SN74AUP1G57 | 0.8 V 至 3.6 V | 可配置逻辑门 |
施密特触发器输入 超低功耗运行(最大 0.6μA ICC) 过压容限输入 |
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SN74AUP1G58 |
如需更多具有施密特触发输入架构的器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、输出电流和其他特性进行挑选。