电子说
在电子设计领域,选择合适的元件对于实现高性能和可靠性至关重要。今天我们来深入探讨 onsemi 的 NC7SZU04A,这是一款来自 Ultra - High Speed 系列的 TinyLogic 单非缓冲反相器,特别适用于晶体振荡器或模拟应用。
NC7SZU04A 采用先进的 CMOS 技术制造,在 1.65V 至 5.5V 的宽 $V_{CC}$ 工作范围内,能实现超高速运行和高输出驱动能力,同时保持低静态功耗。这种特殊的非缓冲电路设计,使其在晶体振荡器和模拟应用中表现出色。

专为晶体振荡器和模拟应用设计的非缓冲结构,能满足这些应用对电路特性的特殊要求。
在 4.5V $V_{CC}$ 时,具有 ±16mA 的平衡输出驱动能力,可稳定驱动负载。
$V_{CC}$ 工作范围为 1.65V 至 5.5V,为不同的电源系统提供了灵活性。
在 $V{CC}=5.5V$,$T{A}=25^{\circ}C$ 时,静态电流 $I_{CC}<2\mu A$,有助于降低系统功耗。
提供超小型 MicroPak™ 封装,以及节省空间的 SC - 74A 和 SC - 88A 封装。并且这些器件符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)标准,满足 RoHS 要求。
| Pin # | SC - 88A / SC - 74A | Pin # MicroPak | Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, 5 | NC | 不连接 | |
| 2 | 2 | A | 输入 | |
| 3 | 3 | GND | 接地 | |
| 4 | 4 | Y | 输出 | |
| 5 | 6 | VCC | 电源电压 |
| Inputs | Output |
|---|---|
| A | Y |
| L | H |
| H | L |
这里 H 代表高逻辑电平,L 代表低逻辑电平。从功能表可以清晰看出,该反相器实现了输入与输出的反相逻辑关系。
这部分规定了器件安全工作的极限条件,超过这些值可能会损坏器件。例如,$V_{CC}$ 电源电压范围为 - 0.5V 至 6.5V,存储温度范围为 - 65℃ 至 + 150℃ 等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的可靠性。
推荐的 $V_{CC}$ 工作电压为 1.65V 至 5.5V,输入电压范围为 0V 至 5.5V,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。在这些条件下工作,器件能发挥最佳性能。
传播延迟时间 $t{PLH}$ 和 $t{PHL}$ 与 $V{CC}$ 和负载电容 $C{L}$ 有关。例如,在 1.65V $V{CC}$,$C{L}=15pF$,$R{L}=1MΩ$ 时,$t{PLH}$ 和 $t{PHL}$ 的最大值为 11.7ns。输入电容 $C{IN}$ 典型值为 4.5pF,功耗电容 $C{PD}$ 在 3.3V $V{CC}$ 时为 6.3pF。
| Part Number | Top Mark | Packages | Shipping |
|---|---|---|---|
| NC7SZU04AM5X | 7ZU4 | SC - 74A | 3000/Tape& Reel |
| NC7SZU04AP5X | ZU4 | SC - 88A | 3000/Tape &Reel |
| NC7SZU04AL6X | C5 | SIP6, MicroPak | 5000/Tape & Reel |
| NC7SZU04AFHX | C5 | UDFN6, MicroPak2 | 5000/Tape &Reel |
工程师可以根据实际需求选择合适的型号和封装。
文档中详细给出了 SIP6、SC - 88A、UDFN6、SC - 74A 等不同封装的尺寸信息,包括各引脚的尺寸和公差要求。在进行 PCB 设计时,这些尺寸信息是确保元件正确安装和焊接的关键。
在使用 NC7SZU04A 时,有一些需要注意的地方。例如,当在振荡器应用中使用其非缓冲输出级的线性范围时,要注意观察器件和封装的最大功率额定值,因为输出级的高驱动特性在线性区域会产生较大的同时导通电流。另外,未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。
总的来说,onsemi 的 NC7SZU04A 以其超高速、低功耗、宽工作电压范围和多种封装形式等优势,为电子工程师在晶体振荡器和模拟应用设计中提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,还需要根据具体的设计要求,仔细评估其各项电气特性,确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似元件的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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