同样具有反相器功能,你知道74hc04和74hc14的具体区别吗?
74hc04
对于74hc04很好理解,输入低电平,输出高电平;输入高电平,输出低电平。
建议操作条件:
下图是ti的74hc04的输入特性表,举个例子来看,当芯片供电电压vcc=4.5v时,输入端最少输入3.15v电压才可以被74hc04识别为高电平;同理,输入端只有输入不大于1.35v的电压,才可以被识别为低电平。
在test conditions(测试条件)分别选ioh=-4ma和iol=4ma,再举例子看,同上面的一样,当芯片供电电压vcc=4.5v时,且输入端被识别为低电平,输出端voh就是高电平,且最小值为3.84v;同理,当芯片供电电压vcc=4.5v时,且输入端被识别为高电平,输出端vol就是低电平,且最大值为0.33v。
从以上的分析可以看出,经74hc04的反相,到底输出几伏的高电平或低电平主要和该芯片的供电电压关系密切!
以上对于74hc04的分析同样适用于74hc14!关于以上的数据,他们在手册中完全一样!也就是单纯作为反相器使用时,可以通用。但是74hc14除了反相器这个基本功能外,他还是个施密特触发器。
74hc14引脚图:
对于74hc14来说,
当输入vi大于阀值电压vt+时,输出vo由高电平变低电平;
当输入vi小于阀值电压vt-时,输出vo由低电平变高电平;
通过上面分析,我们了解了施密特触发器是以反相器为基础的,以及阀值电压的基本概念。
voh和vol上文已经介绍过了,下面看一下vt+和vt-:
当芯片供电电压vcc=4.5v时,正向阀值的典型值vt+=2.5v,负向阀值的典型值vt-=1.6v。也就说,当输入大于2.5v时,输出为低电平;当输入小于1.6v时,输出为高电平。这样的范围就比74hc04的“当输入大于3.15v时,输出为低电平;当输入小于1.35v时,输出为高电平(参看第一个图)”这个范围要宽,因而也避免了电平干扰。
施密特触发器74hc14是如何比反相器74hc04克服电平干扰呢?
设定芯片供电电压vcc=4.5v,输入电压在t时刻前大于3.15v时,无论是74hc04还是74hc14,输出均为低电平;但当t时刻输入电压出现波动,有一个快速的下陷,此时的输入电压小于3.15v而大于2.5v,那么74hc04的输出会不确定,因为此时它的输入既不是高电平也不是低电平范围,而74hc14依旧会认为输入为高电平,所以输出为低电平!此时可以看出74hc14的深厚功力了吧?
因此经常这样使用74hc14来对抗干扰:
将两个施密特出发前连接起来,比如当芯片供电电压vcc=4.5v,输入为3v,输出至少为3.84v,一般会接近4.5v。即使输入有波动,只要不小于2.5v,输出是不会变的。这样可以对抗输入信号的突变干扰。
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