Verständnis der Spezifikationen bezüglich der Stromaufnahme der Komponenten NL17SZ08, 6N137 und 74HC165 und anderer strombezogener Fragen

Ich versuche zu berechnen, wie viel Strom einige Komponenten ziehen werden. Aus den Datenblättern geht das für mich aber nicht hervor. Ich habe auch einige andere Fragen.

Erstens das UND-Gatter NL17SZ08

MAXIMALE BEWERTUNGEN

  • DC-Eingangsdiodenstrom -50 mA
  • DC-Ausgangsdiodenstrom -50 mA
  • DC-Ausgangsstrom Quelle/Senke ±50 mA
  • DC-Versorgungsstrom pro Versorgungsstift oder Erdungsstift ±100 mA
  • Latchup-Leistung ±100 mA

DC ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

  • Eingangsleckstrom ±1,0 μA
  • Ruheversorgungsstrom 10 μA

DC-Versorgungsstrom klingt relevant, aber ich verstehe das ± oder das pro Supply Pin oder Ground Pin nicht . 100 mA scheinen viel Strom für ein UND-Gatter zu sein, von dem ich erwarten würde, dass es einfach und stromsparend ist.

Zweitens der Optokoppler 6N137

ABSOLUT BESTE BEWERTUNGEN

  • Durchschnittlicher Durchlassstrom 20mA
  • Eingangsstrom 5mA aktivieren
  • Stoßstrom 200mA
  • Ausgangsstrom 50mA

EMPFOHLENE BETRIEBSBEDINGUNGEN

  • Niedriger Eingangsstrom 250 μA
  • Eingangsstrom High-Pegel 15mA

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

  • Rückstrom 10 μA
  • Hochpegel-Versorgungsstrom 7mA
  • Niedrigpegel-Versorgungsstrom 7mA
  • Ausgangsstrom auf hohem Niveau 1μA
  • Eingangsschwellenstrom 5mA
  • High-Pegel-Freigabestrom -1,6 mA
  • Low-Pegel-Freigabestrom -1,6 mA

Wenn der maximale durchschnittliche Durchlassstrom 20 mA beträgt, beträgt der maximale Durchlassstrom dann 40 mA? Was ist der High-Level-Versorgungsstrom ? Das klingt vernünftig für eine LED + einige andere Sachen

Zuletzt das Schieberegister 74HC165

  • Absoluter maximaler Versorgungsstrom 50 mA - ist dies nur relevant, wenn dieser Chip mit etwas in Reihe geschaltet wurde, das Strom zieht? Wäre dies jemals ein Problem, wenn es "normal" parallel zu einem Stromkreis angeschlossen wäre?
  • Versorgungsstrom 160 μA + zusätzlicher Versorgungsstrom ca. 2500 μA = 2,7 mA - ist der wirklich so niedrig?
Absolute Höchstwerte sind die Werte, für die sie nicht garantieren können, dass das Gerät überlebt - es handelt sich um Geräteschadenswerte, nicht um Werte, die es während des normalen Betriebs verbrauchen würde.

Antworten (2)

Unter normalen Umständen werden Geräte nicht über den Nennzustand hinaus betrieben. Unter Fehlerbedingungen können diese überschritten werden, aber sofortige Schäden werden vermieden, wenn die Bedingungen unter die absoluten Höchstwerte begrenzt werden.

UND-Gatter: Der Verbrauch beträgt 10uA. Auf den Versorgungspins fließt mehr Strom, wenn der Chip eine Last oder Klemmspannung ansteuert, und der maximal tolerierte Strom beträgt 100 mA.

Optokoppler: Kein maximaler Strom beträgt nicht 40 mA. Es toleriert einen Anstieg von 200 mA für einen kurzen Zeitraum von 100 us, der im Datenblatt definiert ist, aber das langfristige durchschnittliche absolute Maximum beträgt 20 mA. Der empfohlene Nennstrom beträgt maximal 15 mA, was unter normalen Bedingungen bedeutet. Maximaler Versorgungsstrom mit hohem Pegel bedeutet, wie viel Versorgungsstrom maximal vom Koppler verbraucht wird, wenn die Datenausgabe hoch ist, keine Last angesteuert wird, und dies hat nichts mit der LED zu tun.

Schieberegister: Wenn der Chip erneut unter anormalen Bedingungen wie Überspannung oder Kurzschluss oder zu hoher Last missbraucht wird, wird er nicht dauerhaft beschädigt, wenn der Versorgungspinstrom unter 50 mA bleibt. Der Chip selbst verbraucht unter extremen Bedingungen maximal 160 uA und verbraucht den zusätzlichen Strom für jeden Eingang, der auf einem unbestimmten Spannungspegel zwischen logisch hoch und niedrig gehalten wird, was wiederum kein gültiger Eingang für den Chip ist und niemals passieren sollte.

Das UND-Gatter steuert einen Eingang (eine Transistorbasis / einen Mikrocontroller oder einen Chipeingang). Kann ich davon ausgehen, dass die Stromaufnahme unter Berücksichtigung des Gesamtstromverbrauchs vernachlässigbar ist? Bezüglich des Optokopplers sagen Sie, dass er eine Überspannung toleriert. Ich erwartete, dass es bedeutete, dass es diesen Betrag ziehen könnte. Wenn Sie sagen können, warum sind diese Informationen im Datenblatt? Wie viel Strom es in 100 us vertragen kann, scheint sehr spezifisch für das Schieberegister zu sein, cool, danke.
Die Transistorbasis benötigt einen gewissen Gleichstrom-Antriebsstrom, der nicht vernachlässigbar ist. Ob dies in Ihrem Fall ausreicht, weiß ich nicht. Das Ansteuern eines anderen Chips benötigt keinen Gleichstrom, aber das Schalten erfordert Wechselstrom. Die Datenblätter enthalten alle Arten von Informationen, die in einigen Anwendungen nützlich sein können, auch wenn sie für Ihre Anwendung nicht wichtig sind. Sie garantieren, dass es diesen Impuls ohne Unterbrechung aufgrund von Strom oder Leistung oder vorübergehender Erwärmung aufnehmen kann, damit es zwischen den Impulsen usw. abkühlen kann. Wenn Sie die LED jedoch auf unbestimmte Zeit einschalten, muss Ihr Schaltkreis den LED-Strom auf unter 15 mA begrenzen .

Das ist ein kompliziertes Thema. Für eine vollständige Analyse sind ein Schema und Nutzungsparameter erforderlich.

Die absoluten Bewertungen sind bedeutungslos.

Ich berechne immer die Verlustleistung (nicht immer gleich einer IC Vcc multipliziert mit dem Strom), da dies auch für die thermische Analyse verwendet werden kann. Wenn ein IC viel Strom austreibt, wird er am Zielort dissipiert.

Verwenden Sie für passive oder einfache Halbleiter die einfache Potenzgleichung. Brechen Sie den Optokoppler in zwei Teile.

Pd = V * I

Bei den ICs ist der Ruhestrom sehr gering, die Leistung ist stark frequenzabhängig, zur Berechnung der Leistung muss die Verlustleistungskapazität herangezogen werden. Die Spezifikation sollte die Cpd auflisten.

Pd = Cpd * VCC^2 * fin + ICC * VCC

Die Leistung ist in einem funktionierenden System selten konstant, Sie müssen oft die Einschaltdauer der Schaltungen berücksichtigen.

Danke schön. Das ist detaillierter, als ich denke, dass ich es brauche, aber ich werde morgen alle *ing und +ing machen.