Mikrocontroller Vol Maximale Spannungskompatibilität

Ich habe diesen Mikrocontroller - S32K142 64 Pins - 5 V Kernspannung

Ich habe die folgende RESET-Signalverbindung, die von der MCU mit dem folgenden Transistor bereitgestellt wird (der RESET für einen anderen Mikrocontroller bereitstellt).

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Transistordatenblatt BCR116W

Ich überprüfe die Vol- und Voh-Kompatibilität zwischen dem Mikrocontroller-Pinout und dem Q0101-Transistor.

Angenommen, wenn der Mikrocontroller High ausgibt, werden Voh und Vol aus dem Mikrocontroller-Datenblatt nicht direkt bereitgestellt. Sie haben nur Vdd-0,8 V für Voh und 0,8 V für Vol erwähnt.

Meine Fragen :

  1. Ich gehe davon aus, dass der Voh des Mikrocontrollers 3,2 V (4 V - 0,8 V = 3,2 V) (min) beträgt. Ist meine Vermutung richtig?

  2. Angenommen, mein Mikrocontroller liefert ein Hoch an die RESET-Leitung, sind mir mindestens 3,2 V auf dem RESET garantiert, was zufällig größer ist als die maximale Einschaltspannung des Transistors im schlimmsten Fall (1,4 V). Da 3,2 V > 1,4 V - Transistor schaltet sich ein. (Kollektorstrom liegt im Bereich von 250 uA) Aber wenn ich am RESET-Pin des Mikrocontrollers einen niedrigen Wert gebe, da die im Datenblatt angegebene Vol (max) nur 0,8 V beträgt und die maximale Abschaltspannung des Transistors wie in angegeben ist Das Datenblatt ist 0,8 V, es scheint eine Diskrepanz in der Kompatibilität zu geben, oder?

Da mein Mikrocontroller unter Worst-Case-Bedingungen 0,8 V auf das RESET for LOW-Signal ausgibt, beträgt die maximale Spannung, die für ein garantiertes Abschalten des Transistors im Worst-Case-Szenario bereitgestellt werden muss, weniger als 0,4 V (wie in erwähnt Tabelle auf Seite 3). Hab ich recht?

Wenn mein Mikrocontroller 0,8 V liefert und die Schwelle der Transistor-Ausschaltspannung 0,4 V beträgt, könnte sich der Transistor fälschlicherweise einschalten und auslösen, richtig?

Ist mein Verständnis richtig?

Wenn dies der Fall ist, was wird im Design umgangen?

Antworten (1)

Der v Ö H Und v Ö l Die Spezifikationen, auf die Sie sich auf Seite 31 des Datenblatts beziehen, sind nicht wirklich Spezifikationen für die Ausgangsspannung, die der Chip liefern wird. Sie sind Testbedingungen für die ICH Ö H Und ICH Ö l Spezifikationen.

Die Spezifikation besagt zum Beispiel, wenn Sie den Ausgangsstift extern auf +0,8 V zwingen, wenn der Chip niedrig ausgibt, sinkt der Chip garantiert um mindestens 5 mA.

Da Sie überhaupt keinen Strom aufnehmen müssen, um Ihre Transistorbasis unter dem Schwellenwert zu halten, erreichen die Ausgänge in Ihrer Schaltung sicherlich eine niedrigere Ausgangsspannung als 0,8 V. Tatsächlich muss das Mikro in Ihrer Schaltung dies nicht Senken Sie überhaupt einen Strom, um die Transistorbasis niedrig zu ziehen ( R B kümmert sich darum), sollten Sie sehr nahe an 0 V kommen, und Sie sollten keine Probleme haben, den Transistor vollständig auszuschalten.

Also habe ich keine Kontrolle darüber, was die Ausgangsspannung Vol und Voh vom Mikrocontroller ist?
Die Voh- und Vol-Spezifikationen werden für diesen Mikrocontroller nicht bereitgestellt? Oder wo sind sie zu finden?
@Newbie, was du gefunden hast, kommt dir wahrscheinlich am nächsten. Vielleicht gibt es irgendwo einen App-Hinweis, der eine typische IV-Kurve für die Ausgänge im hohen und niedrigen Zustand angibt. Wenn Sie ein ausreichend großer Kunde sind, können Sie Ihren NXP-Vertriebsmitarbeiter darum bitten.
Danke für die Antwort. Aber als ich Ihre Antwort noch einmal las, konnte ich das einfach nicht verstehen: "Da Sie überhaupt keinen Strom sinken müssen, um Ihre Transistorbasis unter der Schwelle zu halten, erreichen die Ausgänge in Ihrer Schaltung sicherlich eine niedrigere Ausgangsspannung als 0,8 V.“ - Entschuldigung. Könnten Sie es erklären. Warum muss ich keinen Strom versenken? Und noch etwas, für die Voh- und Vol-Pegel gibt es normalerweise nur Daten, oder? Würde es Diagramme für diese Voh- und Vol-Pegel geben?
@Newbie, wenn Sie den Pin nicht nach unten ziehen, sondern ihn einfach in den High-Z-Zustand versetzen (kein Sinken oder Strom liefern), wird die Transistorbasis durch den nach unten gezogen R B in deinem Diagramm dargestellt. Das Mikro muss also keinen Strom aufnehmen, um sicherzustellen, dass die Transistorbasis niedrig wird.
Zu Ihrer anderen Frage, wenn Sie einen Kurven-Tracer haben (oder einen herstellen können), können Sie Ihre eigenen IV-Kurven für diese Stifte messen.
Danke für die erklärte Antwort. Akzeptierte die Antwort.