电子说
在电子设计领域,寻找合适的多谐振荡器来满足特定的定时和脉冲整形需求是一项重要任务。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的CD14538B这款CMOS双精度单稳态多谐振荡器,了解它的特点、工作原理、应用场景以及相关注意事项。
文件下载:CD14538BNSR.pdf
CD14538B具备可重触发和可复位的能力,这意味着在输出脉冲期间,如果有新的触发脉冲到来,输出脉冲宽度可以被延长一个完整的时间周期(T)。同时,通过复位输入,可以立即终止输出脉冲。更重要的是,触发和复位的传播延迟与外部电阻(R{x})和电容(C{x})无关,这为设计带来了极大的灵活性。
该芯片支持前沿触发(+TR)和后沿触发(-TR),可以根据具体的应用需求从输入脉冲的上升沿或下降沿触发。对于未使用的触发输入,需要正确连接,例如未使用的+TR输入应连接到(V{ss}),未使用的-TR输入应连接到(V{DD})。
提供Q和(overline{Q})缓冲输出,这有助于增强信号的驱动能力,使得输出信号更加稳定可靠。
通过线性CMOS技术,可以实现对输出脉冲宽度的精确控制。调整外部电阻(R{x})和电容(C{x}),可以在Q和(overline{Q})端子获得宽范围的输出脉冲宽度。
CD14538B可与MC14538互换,并且与CD4098B和CD4538B引脚兼容,能够替代不推荐用于新设计的CD4538B。
CD14538B的定时和精度由外部电阻(R{x})和外部电容(C{x})控制。通过调整(R{x})和(C{x})的值,可以改变输出脉冲的宽度。该多谐振荡器的时间周期(T)可以通过公式(T = R{x}C{x})计算(当(C{x} ≥ 1000 pF)时,对于某些情况可能是(T = 0.5R{x}C_{x}))。
其输入脉冲宽度有一定的要求,例如在不同的电源电压下,+TR、-TR或RESET的输入脉冲宽度有不同的最小值和最大值。在静态特性方面,包括静态电流、输出低电平电流、输出高电平电流、输出电压等参数都有明确的规格。在动态特性方面,如转换时间、传播延迟时间、最小输入脉冲宽度等也有相应的要求。
该芯片具有宽范围的输出脉冲宽度,施密特触发输入允许+TR和 -TR输入具有无限制的上升和下降时间。在20V时,对最大静态电流进行了100%测试,在全封装温度范围内,18V时最大输入电流为1µA,25°C时为100nA。同时,它具有一定的噪声容限,在不同的电源电压下噪声容限不同,如(V{DD}=5V)时为1V,(V{DD}=10V)时为2V,(V_{DD}=15V)时为2.5V。
CD14538B适用于多种应用场景,主要包括脉冲延迟和定时、脉冲整形等。在脉冲延迟和定时应用中,可以精确控制输出脉冲的延迟时间和宽度,满足系统的定时要求。在脉冲整形方面,可以将不规则的输入脉冲转换为规则的输出脉冲,提高信号的质量。
CD14538B的直流电源电压范围为 -0.5V 到 +20V,输入电压范围为 -0.5V 到(V_{DD}+0.5V),每个封装的功耗、每个输出晶体管的功耗都有相应的限制。工作温度范围为 -55°C 到 +125°C,存储温度范围为 -65°C 到 +150°C。
为了确保最大的可靠性,建议选择合适的标称工作条件,使工作状态始终在规定的范围内。例如,电源电压范围在全封装温度范围内为 3V 到 18V,输入脉冲宽度也有相应的限制。
在快速掉电的情况下,如电源短路或电源滤波不佳时,存储在(C{x})中的能量可能会放电到引脚2或14。为了避免可能的设备损坏,当(C{x} ≥ 0.5)微法时,可以提供一个额定电流为1安培或更高的保护二极管(如1N5395或等效器件),并为(C{x})提供单独的接地回路。另一种保护方法是在(C{x})串联一个51欧姆的限流电阻,但需要注意的是,这会导致脉冲宽度略有减小,需要适当增加(R_{x})的值以获得原来期望的脉冲宽度。
CD14538B有多种封装类型可供选择,包括16引脚的密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀)、16引脚的双列直插塑料封装(E后缀)、16引脚的小外形封装(M、M96、MT和NSR后缀)以及16引脚的薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。不同的封装类型适用于不同的应用场景和设计要求,工程师可以根据实际情况进行选择。
在进行PCB布局时,需要参考相关的机械数据和布局示例。例如,不同封装的尺寸、引脚定义、焊盘布局等都有详细的规格说明。同时,还需要注意一些细节,如线性尺寸的单位、公差要求、封装的变化情况等。此外,对于焊盘、阻焊层、模板设计等也有相应的建议,以确保良好的焊接效果和电气性能。
CD14538B是一款功能强大、性能稳定的CMOS双精度单稳态多谐振荡器,具有可重触发、可复位、多种触发方式、精准控制等特点。它适用于脉冲延迟、定时和脉冲整形等多种应用场景。在使用时,需要注意其最大额定值、推荐工作条件、电源掉电保护等方面的问题。同时,根据具体的应用需求选择合适的封装类型,并遵循相关的布局和设计建议,以充分发挥其性能优势。
你在实际设计中是否使用过类似的多谐振荡器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
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