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反相器作用主要是脉冲整形,使输出的边沿更陡;有时候也会同时用作电平转换。
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反相器在数字电路中的作用主要有以下几点:
1. 信号反转:反相器可以将输入信号的逻辑状态反转,即高电平变为低电平,低电平变为高电平。这在数字电路中用于实现逻辑运算,如非门(NOT)。 2. 缓冲:反相器可以作为缓冲器使用,用于隔离信号源和负载,减少信号源的负载,提高信号传输的稳定性。 3. 电平转换:反相器可以用于电平转换,将一种电平标准转换为另一种电平标准,以满足不同电路之间的接口要求。 4. 驱动能力增强:反相器可以增强驱动能力,将弱信号放大,以驱动更多的负载。 关于您提到的项目中,DSP出来的时钟信号经过反相器两次反转之后才给AD采样芯片,这可能有以下几个原因: 1. 电平转换:可能是为了将DSP输出的时钟信号电平转换为AD采样芯片所需的电平。 2. 信号隔离:可能是为了隔离DSP和AD采样芯片之间的信号,减少相互干扰。 3. 驱动能力增强:可能是为了增强驱动能力,使时钟信号能够驱动AD采样芯片。 关于数据手册中Static characteristics一项中,当有不同的Vcc和Io时,Voh也不同。输出电流Io的设置需要根据实际应用场景和电路设计要求来确定。以下是一些建议: 1. 根据负载要求:根据负载的电流需求来设置Io,确保电路能够正常工作。 2. 考虑功耗:在满足负载要求的前提下,尽量减少Io,以降低功耗。 3. 考虑信号完整性:在高速数字电路中,需要考虑信号完整性,确保信号在传输过程中不失真。这可能需要设置较大的Io以减少信号衰减。 4. 参考数据手册:根据数据手册中提供的Voh和Io之间的关系,选择合适的Vcc和Io值,以满足电路性能要求。 总之,Io的设置需要综合考虑实际应用场景、电路设计要求和数据手册中的参数,以实现最佳性能。 |
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