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活用RC特性实现对CMOS数字IC的输入保护
来源:微型机与应用2011年第6期
董秀芬
(扬州市职业大学 电子工程系, 江苏 扬州225009)
摘要: 介绍了灵活利用RC的特性对CMOS数字IC的输入保护措施,并重点讨论了其应用电路及其参数的设计计算过程。此方法抑制噪声的效果非常好,可以广泛应用于理论及实践性教学、工程设计等方面。
Abstract:
Key words :

摘  要: 介绍了灵活利用RC的特性对CMOS数字IC的输入保护措施,并重点讨论了其应用电路及其参数的设计计算过程。此方法抑制噪声的效果非常好,可以广泛应用于理论及实践性教学、工程设计等方面。
关键词: RC;噪声;振荡施密特触发器;输入保护

    电器信号输入端有时会出现远远超过原输入电压的大电压(静电或噪声),此时有可能损坏半导体IC。因此,对外部信号输入端子实施充分的安全保护是非常必要的。
    由一个电阻和一个电容组成RC电路,这种电路从频率轴来看,可作为1次低通滤波器处理。RC低通滤波器的典型应用之一是防止机械开关、机械触点的振荡。如图1所示,在此图中看到在RC之前的波形存在触点振荡,而在RC之后的波形中,触点振荡消失了。

    数字电路是不希望振荡的,使用触发电路原理上也是为防止振荡影响电路,简单的防止对策就是组合RC低通滤波器和施密特触发电路。
    数字电路目前几乎都是CMOS  IC,如图2所示,与IC的输入端子相串联,插入限流电阻R即可。当然,接收外部信号时应使用施密特型IC。''

    此电路采用74系列,用HS CMOS的输入保护,通过附加箝位二极管D1、D2,既使加上大信号,也不能超过IC的最大电流Imax而破坏IC,没有箝位二极管时的最大输入电流约为20 mA左右。
   
    电容C与保护电阻R相协调来滤波噪声,目的是防止在输入点产生振荡,注意输出信号有延迟(T=RC)。
    图3是C=0时的输入波形,产生延迟的R为10 kΩ的高阻值,CMOS IC的输入电容(几pF)及前面二极管的匹配电容都不能忽视。

    图4是R=10 kΩ, C=0.01 μF时的输出波形, td=10 kΩ  ×0.01 μF=100μs后输出翻转,这种电路应用于消除从外部接入电路的振荡。

    由以上分析可以看出,利用RC的特性对数字电路中CMOS  IC的输入进行保护,抑制噪声的效果非常好。此方法可以广泛应用于数字电路中,在理论及实践性教学、工程设计等方面有很好的应用价值。
参考文献
[1] THOMAS L F著. 电子学(从电路分析道器件应用)[M]. 张宝玲,董启雄,樊桂花,等,译.北京:科学出版社,2008.
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