SN74LVC1G123:单可重触发单稳态多谐振荡器的设计指南

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SN74LVC1G123:单可重触发单稳态多谐振荡器的设计指南

在电子设计领域中,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能产生特定宽度的脉冲信号,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN74LVC1G123单可重触发单稳态多谐振荡器。

文件下载:SN74LVC1G123YZPR.pdf

1. 器件概述

SN74LVC1G123专为1.65 - 5.5V的$V{CC}$操作而设计,支持5V的$V{CC}$运行,并且其输入能承受高达5.5V的电压。它具有多种特性,如最大传播延迟$t_{pd}$在3.3V时仅为8ns,支持所有端口的混合模式电压操作,$bar{A}$和B输入上的施密特触发器电路可处理缓慢的输入转换速率等。

该器件的输出脉冲持续时间可通过三种方法进行控制:

  • 方法一:$bar{A}$输入为低电平,B输入变为高电平。
  • 方法二:B输入为高电平,$bar{A}$输入变为低电平。
  • 方法三:$bar{A}$输入为低电平,B输入为高电平,且清除($overline{CLR}$)输入变为高电平。

输出脉冲持续时间可通过选择外部电阻和电容值进行编程。外部定时电容需连接在$C{ext}$和$R{ext} / C{ext}$(正)之间,外部电阻连接在$R{ext} / C{ext}$和$V{CC}$之间。若要获得可变脉冲持续时间,可在$R{ext} / C{ext}$和$V_{CC}$之间连接外部可变电阻。此外,将$overline{CLR}$置为低电平可缩短输出脉冲持续时间。

2. 应用领域

SN74LVC1G123的应用范围十分广泛,涵盖了音频视频设备、计算机、通信等多个领域,例如AV接收器、蓝光播放器、家庭影院、DVD刻录机和播放器、台式PC或笔记本电脑、数字收音机和互联网收音机播放器、数字摄像机(DVC)、嵌入式PC、GPS个人导航设备、移动互联网设备、网络附属存储(NAS)、个人数字助理(PDA)、服务器PSU、固态驱动器(SSD)、视频分析服务器、无线耳机、键盘和鼠标等。

3. 规格参数

3.1 绝对最大额定值

在使用该器件时,需注意其绝对最大额定值,如$V{CC}$电源电压范围为 - 0.5V至6.5V,输入电压$V{I}$和输出电压$V{O}$在不同状态下也有相应的限制,连续输出电流$I{O}$最大为±50mA等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。

3.2 ESD额定值

该器件具有良好的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为 + 2000V,带电设备模型(CDM)为 + 1000V,能有效防止静电对器件的损害。

3.3 推荐工作条件

推荐的工作条件包括$V{CC}$电源电压范围为1.65V至5.5V,不同$V{CC}$下的高电平输入电压$V{IH}$和低电平输入电压$V{IL}$也有相应要求,同时对负载电流、外部定时电阻$R_{ext}$和工作温度范围等都有明确规定。在设计时,应确保器件在这些推荐条件下工作,以保证其性能和可靠性。

3.4 热信息

不同封装的器件具有不同的热阻,如DCT(SSOP)封装的结到环境热阻$R_{theta JA}$为220°C/W,DCU(VSSOP)为227°C/W,YZP(DSBGA)为102°C/W。了解这些热信息有助于在设计散热方案时做出合理的选择。

3.5 电气特性

在推荐的工作温度范围内,器件的电气特性包括输出高电平电压$V{OH}$、输出低电平电压$V{OL}$、输入电流$I{i}$、静态电流$I{CC}$等参数都有相应的规定。这些参数是评估器件性能的重要依据。

3.6 时序要求

脉冲持续时间$t{IN}$、脉冲重触发时间$t{m}$等时序参数与$V{CC}$、外部电阻$R{ext}$和电容$C{ext}$的值有关。例如,在不同的$V{CC}$和$R{ext}$、$C{ext}$组合下,脉冲持续时间和重触发时间会有所不同。在设计时,需要根据具体需求合理选择这些参数。

3.7 开关特性

开关特性包括传播延迟时间$t{pd}$等,其值与负载电容$C{L}$、$V{CC}$和输入信号有关。不同的$C{L}$和$V_{CC}$组合下,传播延迟时间会有所变化。在高速电路设计中,这些开关特性是需要重点考虑的因素。

4. 设计与应用

4.1 典型应用 - 开关去抖电路

许多开关在按下时会产生多个触发信号,而开关去抖电路可以将这些多个触发信号转换为一个有效的触发信号。SN74LVC1G123可用于实现这样的开关去抖电路,利用其可重触发的特性,使输出脉冲长度大于最长的单个抖动时间(通常小于1ms)。

4.2 详细设计步骤

在设计开关去抖电路时,需要选择合适的$V{CC}$、$R{PU}$、$R$和$C$的值。例如,$V{CC}$可选择1.8V,$R{PU}$选择10kΩ,$R$和$C$的值可通过应用曲线中的图表来确定。若需要输出脉冲为1ms,可先将1ms转换为ns,然后根据$V_{CC}$为1.8V的曲线来确定$R$和$C$的值。

4.3 电源供应建议

电源供应应在推荐的工作电压范围内,每个$V{CC}$端子应配备良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,推荐使用0.1μF的旁路电容;对于多个$V{CC}$引脚的器件,可根据具体情况选择0.01μF或0.022μF的电容。为了更好地抑制不同频率的噪声,可使用多个旁路电容并联。

4.4 布局指南

在PCB布局时,需要注意反射和匹配问题。当PCB走线转弯时,可能会发生反射,因此应尽量采用圆角转弯的方式,以保持走线宽度恒定,减少反射。

5. 总结

SN74LVC1G123是一款功能强大、性能优良的单可重触发单稳态多谐振荡器,具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要深入了解其特性和规格参数,根据具体应用需求进行合理的设计和布局,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用SN74LVC1G123进行设计时提供一些有用的参考。你在使用类似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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