电子说
在电子设计领域,逻辑门电路是基础且关键的组成部分。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)的NL17SZS11——一款具有施密特触发输入的单三输入与门,它以其小巧的封装和出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:onsemi NL17SZS11单通道3路输入与门.pdf
NL17SZS11采用了极小尺寸的封装,却集成了强大的功能。它专为1.65V至5.5V的 $V{CC}$ 操作而设计,在 $V{CC}=5V$ 时典型传播延迟仅为2.7ns,能够满足高速电路的需求。其输入/输出具有高达5.5V的过压容限,并且支持部分掉电保护功能,在3.0V时可提供24mA的源/灌电流。此外,该器件有SC - 88封装可供选择,后缀为 - Q的型号适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。同时,它还是无铅、无卤/无溴化阻燃剂的,符合RoHS标准。

| Pin | Function |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | GND |
| 3 | B |
| 4 | Y |
| 5 | Vcc |
| 6 | C |
| 输入 | 输出 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | Y |
| X | X | L | L |
| X | L | X | L |
| L | X | X | L |
| H | H | H | H |
这里,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,X表示可以是低或高逻辑电平。从功能表中我们可以清晰地看到,只有当所有输入(A、B、C)都为高电平时,输出Y才为高电平,这符合与门的逻辑特性。在实际设计中,我们可以根据这个特性来实现各种逻辑控制功能。
最大额定值规定了器件能够承受的极限条件,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,$V{CC}$ 的直流电源电压范围为 - 0.5V至 + 6.5V,$V{IN}$ 和 $V_{OUT}$ 的直流输入/输出电压也有相应的范围限制。此外,还对输入/输出二极管电流、输出源/灌电流、电源电流、存储温度范围、引脚温度、结温、热阻、功率耗散、湿度敏感度、易燃性等级、ESD耐受电压和闩锁性能等参数进行了规定。
推荐工作条件是为了保证器件正常、稳定工作而建议的参数范围。$V{CC}$ 的正直流电源电压应在1.65V至5.5V之间,$V{IN}$ 的直流输入电压为0V至5.5V,$V_{OUT}$ 在不同工作模式下也有相应的范围。同时,工作温度范围为 - 55℃至 + 125℃,输入上升和下降时间无限制。在设计电路时,我们应尽量使器件工作在推荐工作条件范围内,以确保其性能和可靠性。
直流电气特性详细描述了器件在直流状态下的各项参数,如正输入阈值电压 $V{T +}$、负输入阈值电压 $V{H}$、高电平输出电压 $V{OH}$、低电平输出电压 $V{OL}$、输入泄漏电流 $I{IN}$、电源关断泄漏电流 $I{OFF}$ 和静态电源电流 $I{CC}$ 等。这些参数会随着 $V{CC}$ 的变化而有所不同,我们在设计时需要根据具体的 $V_{CC}$ 值来选择合适的参数。
交流电气特性主要关注器件在交流信号下的性能,如传播延迟 $t{PLH}$ 和 $t{PHL}$。传播延迟是指输入信号变化到输出信号相应变化之间的时间延迟,它与负载电阻 $R{L}$、负载电容 $C{L}$ 和 $V{CC}$ 有关。在不同的 $R{L}$、$C{L}$ 和 $V{CC}$ 条件下,传播延迟会有所不同。例如,当 $R{L}=1M\Omega$,$C{L}=50pF$,$V_{CC}$ 在1.65V至1.95V之间时,典型传播延迟为6.0ns,最大为18.5ns。了解这些参数对于设计高速电路至关重要。
电容特性包括输入电容 $C{IN}$、输出电容 $C{OUT}$ 和功率耗散电容 $C{PD}$。$C{IN}$ 和 $C{OUT}$ 在 $V{CC}=5.5V$,$V{IN}=0V$ 或 $V{CC}$ 时典型值为2.5pF。$C{PD}$ 用于确定无负载动态功耗,其值与 $V{CC}$ 和频率有关。
文档中还给出了测试电路和开关波形的相关信息。测试电路用于测量器件的各项参数,不同的测试项目有不同的开关位置、负载电容和负载电阻设置。开关波形则展示了在不同 $V_{CC}$ 条件下,输入和输出信号的电压变化情况。这些信息对于验证器件的性能和进行电路调试非常有帮助。
提供了具体的器件型号、封装、特定器件代码、引脚1方向和运输方式等信息。例如,NL17SZS11DFT2G和NL17SZS11DFT2G - Q采用SC - 88封装,特定器件代码为ZFM,引脚1方向为Q4,以3000个/卷带盘的方式运输。后缀为 - Q的型号适用于汽车等特殊应用。
详细给出了SC - 88封装的尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位的最小、标称和最大值。同时,还对尺寸标注和公差、控制尺寸、引脚相关尺寸等进行了说明。此外,还提供了推荐的焊接焊盘图形,对于正确安装和焊接器件具有重要指导意义。
NL17SZS11以其丰富的特性和出色的性能,适用于多种电子设备和电路设计。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的工作条件和参数,确保器件工作在安全可靠的范围内。例如,在设计高速电路时,要重点关注传播延迟参数;在对功耗有要求的应用中,要考虑功率耗散电容和静态电源电流等参数。同时,要严格按照推荐的焊接焊盘图形进行焊接,以保证器件的电气连接和机械稳定性。
作为电子工程师,我们在使用NL17SZS11时,还需要不断验证和优化电路设计,确保其在实际应用中的性能符合预期。你在使用类似逻辑门器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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