电子说
在电子电路设计中,单稳态多谐振荡器是一种常见且实用的电路元件,常用于产生特定宽度的脉冲信号。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的SN54LV221A和SN74LV221A双单稳态多谐振荡器,它们在众多领域有着广泛的应用。
文件下载:SN74LV221AD.pdf
SN54LV221A和SN74LV221A是专为2V至5.5V $V_{CC}$ 操作而设计的双单稳态多谐振荡器。每个多谐振荡器都有一个负跳变触发(A)输入和一个正跳变触发(B)输入,这两个输入都可作为禁止输入。其显著特点包括:
| 这两款器件提供多种封装选项,以满足不同的应用需求。以下是部分常见的订购信息: | 器件型号 | 封装类型 | 包装数量 | 工作温度范围 | 器件标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74LV221AD | SOIC - D | 40(管装),2500(卷装) | -40°C至85°C | LV221A | |
| SN74LV221ADGVR | TVSOP - DGV | 2000(卷装) | -40°C至85°C | LV221A | |
| SNJ54LV221AJ | CDIP - J | 25(管装) | -55°C至125°C | SNJ54LV221AJ |
该器件的输出脉冲持续时间可通过三种方法进行控制:
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。外部定时电容必须连接在$C{ext}$和$R{ext}/C{ext}$(正)之间,外部电阻连接在$R{ext}/C{ext}$和$V{CC}$之间。若要获得可变的脉冲持续时间,可在$R{ext}/C{ext}$和$V_{CC}$之间连接一个外部可变电阻。此外,将CLR置低也可缩短输出脉冲持续时间。
脉冲触发发生在特定的电压电平上,与输入脉冲的转换时间无直接关系。$bar{A}$、B和CLR输入的施密特触发器具有足够的滞后特性,能够处理缓慢的输入转换速率,确保输出无抖动触发。
在使用该器件时,需注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入电压范围为 - 0.5V至7V等。具体的绝对最大额定值可参考数据手册。
SN54LV221A和SN74LV221A的推荐工作条件有所不同,主要体现在电源电压、输入电压、输出电流等方面。例如,电源电压范围为2V至5.5V,高电平输入电压($V_{IH}$)根据不同的电源电压有不同的要求。
在推荐的工作温度范围内,该器件的电气参数表现良好。例如,输出高电平电压($V{OH}$)在不同的测试条件下有不同的值,静态电流($I{CC}$)也会随着电源电压和工作状态的变化而变化。
为防止因噪声导致的故障,建议在$V{CC}$和GND之间连接一个高频电容,并尽量缩短外部组件与$C{ext}$和$R{ext}/C{ext}$端子之间的布线长度。
当$C{ext}$值较大时,在器件掉电时可能会出现问题。因为电容中存储的能量会通过引脚2或引脚14的保护二极管从$V{CC}$放电。为避免损坏器件,$V{CC}$电源的关断时间不得快于$t = V{CC} × C_{ext} / 30 mA$。若需要更快的关断速度,可使用外部钳位二极管。
输出脉冲持续时间$t{w}$主要由外部电容($C{T}$)和定时电阻($R{T}$)的值决定,计算公式为$t{w} = K × R{T} × C{T}$。当$C{T} geq 1000 pF$时,$K = 1.0$;当$C{T} < 1000 pF$时,$K$值可从相关图表中确定。
SN54LV221A和SN74LV221A双单稳态多谐振荡器具有宽电压范围、高速性能、抗干扰能力强等优点,适用于多种电子电路设计。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的封装和外部组件,并注意使用过程中的一些细节,以确保器件的正常工作。希望本文能为电子工程师们在使用这两款器件时提供一些有用的参考。你在使用这类器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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