高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423

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描述

高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423

在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种非常实用的电路,可用于产生精确的定时脉冲。今天,我们来详细探讨一下Harris Semiconductor公司的CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423和CD74HCT423这几款高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器。

文件下载:CD74HC123NSR.pdf

产品特性

功能特性

  • 输出脉冲控制:具有覆盖复位功能,可终止输出脉冲;能从输入脉冲的上升沿或下降沿触发;提供Q和Q缓冲输出,且有独立的复位引脚。
  • 脉冲宽度调节:通过外部电阻($R_X$)和外部电容($C_X$)控制电路的定时和精度,可实现宽范围的输出脉冲宽度调节。
  • 输入特性:A和B输入均采用施密特触发器,增强了抗干扰能力。

电气特性

  • 扇出能力:标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可驱动15个LSTTL负载。
  • 工作温度范围:宽工作温度范围为 -55°C 至 125°C,适用于多种恶劣环境。
  • 功耗与兼容性:与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗。HC类型可在2V至6V电压下工作,具有高抗噪能力;HCT类型在4.5V至5.5V电压下工作,与LSTTL输入逻辑直接兼容。

产品描述

这几款器件均为带复位功能的双单稳态多谐振荡器,且都可重触发。其中,123类型可由负到正的复位脉冲触发,而423类型不具备此特性。输出脉冲宽度可通过重新触发输入A和B来延长,也可通过复位(R)引脚的低电平终止。

脉冲宽度计算

在$V{CC}=5V$时,输出脉冲宽度的计算公式为$t{W}=0.45R{X}C{X}$。外部电阻$R_X$的最小值通常为5kΩ,外部电容$C_X$的最小值为0pF。

订购信息

这些器件提供多种封装形式可供选择,如16引脚的CERDIP、PDIP、SOIC、SOP和TSSOP等,工作温度范围均为 -55°C 至 125°C。在订购时,需使用完整的部件编号,后缀96和R表示带盘包装,后缀T表示250个的小批量带盘。

引脚排列与功能图

文档中提供了不同封装形式的引脚排列图和功能图,帮助工程师更好地理解器件的连接和工作原理。

真值表

真值表详细列出了不同输入组合下的输出状态,方便工程师进行逻辑设计和调试。

电气参数

绝对最大额定值

包括直流电源电压、输入和输出二极管电流、输出源或灌电流、$V_{CC}$或地电流等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏器件。

热信息

给出了不同封装形式的热阻、最大结温、最大存储温度范围和最大引脚温度等信息,有助于工程师进行散热设计。

工作条件

规定了电源电压范围、输入和输出电压范围以及输入上升和下降时间等参数,确保器件在正常工作条件下稳定运行。

直流电气规格

详细列出了不同温度和电源电压下的输入和输出电压、输入泄漏电流、静态器件电流等参数,为电路设计提供了重要的参考依据。

开关规格

包括触发传播延迟、复位传播延迟、输出过渡时间、输出脉冲宽度、脉冲宽度匹配和功耗电容等参数,反映了器件的动态性能。

测试电路与波形

文档中提供了多个测试电路和波形图,如输出脉冲控制、单触发和典型输出脉冲宽度与电容的关系等,帮助工程师直观地了解器件的工作特性。

封装信息

封装选项附录

详细列出了不同可订购器件的状态、封装类型、引脚数、数量、环保计划、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级峰值温度、工作温度、器件标记和样品情况等信息。

封装材料信息

包括带盘和管装的尺寸信息,为器件的包装和运输提供了参考。

机械数据

提供了不同封装形式的机械尺寸图和相关说明,如塑料小外形封装、TSSOP封装、塑料小外形封装(NS)、陶瓷双列直插封装和塑料双列直插封装等,方便工程师进行PCB设计。

注意事项

这些器件对静电放电敏感,用户应遵循正确的IC处理程序。同时,TI提供的技术和可靠性数据等资源“按原样”提供,用户需自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。

在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合这些器件的特性和参数,合理选择封装形式和外部元件,以实现精确的定时和脉冲控制功能。你在使用这些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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