高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123等系列解析

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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等系列解析

在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能在触发信号作用下产生一定宽度的脉冲输出。今天我们就来详细探讨Harris Semiconductor推出的CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、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:CD74HC123M.pdf

产品概述

这几款器件均为带复位功能的双单稳态多谐振荡器,具备可重触发特性。其中,123类型能由负到正的复位脉冲触发,而423类型则无此特性。它们可通过外部电阻($R{X}$)和外部电容($C{X}$)控制电路的定时和精度,调整$R{X}$和$C{X}$能实现较宽范围的输出脉冲宽度。

产品特性

功能特性

  1. 复位功能:具有覆盖性复位功能,可终止输出脉冲。
  2. 触发方式多样:支持从上升沿或下降沿触发。
  3. 输出形式:提供Q和Q缓冲输出,且有独立复位功能。
  4. 脉冲宽度范围广:能通过调整外部元件实现较宽的输出脉冲宽度。
  5. 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

  1. 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。
  2. 工作温度范围宽:能在 -55°C 至 125°C 的温度范围内正常工作。
  3. 传播延迟和转换时间平衡:保证了信号传输的稳定性。
  4. 低功耗:相较于LSTTL逻辑IC,显著降低了功耗。

不同类型特性

  • HC类型:工作电压范围为2V至6V,具有较高的抗噪声能力,在$V{CC}=5V$时,$N{IL}=30%$,$N{IH}=30%$ of $V{CC}$。
  • HCT类型:工作电压范围为4.5V至5.5V,与LSTTL输入逻辑直接兼容,$V{IL}=0.8V(Max)$,$V{IH}=2V(Min)$,且具备CMOS输入兼容性,$I{1} ≤1 mu A$ at $V{OL}$,$V_{OH}$。

产品参数

绝对最大额定值

参数 数值
DC Supply Voltage -0.5V to 7V
DC Input Diode Current ±20mA
DC Output Diode Current ±20mA
DC Output Source or Sink Current per Output Pin ±25mA
DC $V_{CC}$ or Ground Current ±50mA

热信息

不同封装的热阻不同,如E(PDIP)封装为67°C/W,M(SOIC)封装为73°C/W等。最大结温为150°C,最大存储温度范围为 -65°C 至 150°C。

工作条件

  • 电源电压范围:HC类型为2V至6V,HCT类型为4.5V至5.5V。
  • 输入输出电压:DC输入或输出电压范围为0V至$V_{CC}$。
  • 输入上升和下降时间:在不同电压下有不同的最大允许值,如2V时为1000ns(Max),4.5V时为500ns(Max)。

电气参数

包括不同温度和电压下的高低电平输入输出电压、输入泄漏电流、静态器件电流等参数,这些参数为电路设计提供了详细的参考。

开关参数

如触发传播延迟、复位传播延迟、输出转换时间、输出脉冲宽度等,这些参数在不同温度和负载条件下有所不同。

引脚排列与真值表

文档提供了不同封装形式下的引脚排列图,以及详细的真值表,方便工程师进行电路连接和逻辑设计。

测试电路与波形

文档中给出了多个测试电路和波形图,如使用复位输入控制输出脉冲的电路、输入A或B触发单稳态的电路等,这些图有助于工程师理解器件的工作原理和性能。

订购信息与封装选项

订购信息

提供了详细的订购型号,包括不同后缀所代表的含义,如96和R表示带盘包装,T表示250个小批量带盘。

封装选项

列出了多种封装类型,如CDIP、PDIP、SOIC、SOP、TSSOP等,并提供了每种封装的相关信息,如引脚数、数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、器件标记等。

机械数据

文档还包含了各种封装的机械数据和尺寸图,如塑料小外形封装、陶瓷双列直插封装等,为电路板设计和组装提供了必要的信息。

总结

CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423这几款器件具有丰富的功能特性和广泛的应用范围,能满足不同电子设计的需求。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件类型、封装形式和外部元件参数,以确保电路的性能和稳定性。同时,要注意器件的静电敏感性,遵循正确的IC处理程序。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。

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