电子说
在电子设计的世界里,解码器是一种至关重要的逻辑器件,它们在地址解码、数据路由等应用中扮演着关键角色。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的CDx4HC(T)138和CDx4HC(T)238系列高速CMOS逻辑3 - 8线解码器。这些器件以其高性能、低功耗和广泛的应用范围,成为了电子工程师们设计中的得力助手。
文件下载:cd74hct138.pdf
CDx4HC(T)138和CDx4HC(T)238是高速硅栅CMOS解码器,非常适合用于内存地址解码或数据路由应用。它们包含一个单一的3:8解码器,具有三个地址选择输入(A₂、A₁和A₀),可以实现正常的八选一解码功能。同时,还提供了三个选通输入(G₂、G₁和G₀),用于简化级联和实现解复用功能。
| STROBE | ADDRESS | OUTPUTS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | G1 | G0 | A₂ | A₁ | A₀ | Y₀ | Y₁ | Y₂ | Y₃ | Y₄ | Y₅ | Y₆ | Y₇ |
| X | X | H | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H |
| L | X | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H |
| X | H | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H |
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| H | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H |
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| STROBE | ADDRESS | OUTPUTS | |||||||||||
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| G2 | G1 | G0 | A₂ | A₁ | A₀ | Y₀ | Y₁ | Y₂ | Y₃ | Y₄ | Y₅ | Y₆ | Y₇ |
| X | X | H | X | X | X | L | L | L | L | L | L | L | L |
| L | X | X | X | X | X | L | L | L | L | L | L | L | L |
| X | H | X | X | X | X | L | L | L | L | L | L | L | L |
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| H | L | L | L | L | H | L | H | L | L | L | L | L | L |
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| H | L | L | H | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L |
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| H | L | L | H | H | L | L | L | L | L | L | L | H | L |
| H | L | L | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L | H |
从功能表中我们可以看出,选通输入对输出状态有重要影响。当任何选通输入有效时,'138的所有输出被强制为高电平,'238的所有输出被强制为低电平;当选通输入无效时,只有被选中的输出处于有效状态。
| 参数 | 条件 | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| (V_{CC}) | 电源电压 | -0.5 | 7 | V |
| (I_{IK}) | 输入钳位二极管电流 | (V{I}<0.5V)或(V{I}>V_{CC}+0.5V) | ±20 | mA |
| (I_{OK}) | 输出钳位二极管电流 | (V{O}<-0.5V)或(V{O}>V_{CC}+0.5V) | ±20 | mA |
| (I_{O}) | 每个输出引脚的输出源或灌电流 | (V{O}>-0.5V)或(V{O}| ±25 |
mA |
|
| 连续通过(V_{CC})或GND的电流 | ±50 | mA | ||
| (T_{J}) | 结温 | 150 | °C | |
| (T_{stg}) | 存储温度范围 | -65 | 150 | °C |
| 引脚温度(焊接10s)(SOIC - 仅引脚尖端) | 300 | °C |
| 参数 | 类型 | MIN | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| (V_{CC}) | HC类型 | 2 | 6 | V | |
| 电源电压范围 | HCT类型 | 4.5 | 5.5 | V | |
| (V_{I}) | 输入电压 | 0 | (V_{CC}) | V | |
| (V_{O}) | 输出电压 | 0 | (V_{CC}) | V | |
| (t_{t}) | 输入上升和下降时间 | (V_{CC}=2V) | 1000 | ns | |
| (V_{CC}=4.5V) | 500 | ns | |||
| (V_{CC}=6V) | 400 | ns | |||
| (T_{A}) | 温度范围 | -55 | 125 | °C |
| 封装类型 | 热指标 | CD74HC(T)138, CD74HC(T)238 | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N (PDIP) | D (SOIC) | NS (SOP) | PW (TSSOP) | |||
| 16引脚 | 16引脚 | 16引脚 | 16引脚 | |||
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻 | 67 | 73 | 64 | 108 | °C/W |
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在合适的条件下工作,以保证其性能和可靠性。
电源电压应在推荐工作条件规定的最小值和最大值之间。每个(V_{CC})端子应配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,常见的组合是0.1μF和1μF的电容并联。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入引脚绝不能悬空。因为未连接的输入引脚会导致未定义的电压,从而使器件处于未定义的工作状态。所有未使用的输入引脚必须连接到逻辑高电平或逻辑低电平,具体取决于器件的功能。一般来说,输入引脚可以连接到GND或(V_{CC}),选择哪种连接方式应根据逻辑功能和便利性来决定。
这些器件提供了多种封装选项,如PDIP、SOIC、SOP、TSSOP等,以满足不同应用的需求。不同封装的尺寸、引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度和部件标记等信息都在文档中详细列出。工程师们可以根据自己的设计需求选择合适的封装。
CDx4HC(T)138和CDx4HC(T)238系列高速CMOS逻辑3 - 8线解码器以其丰富的功能、良好的电气特性和多样的封装选项,为电子工程师们提供了一个强大而灵活的设计选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择器件类型、工作条件和封装形式,并遵循布局和电源建议,以确保电路的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能让大家对这些器件有更深入的了解,在设计中充分发挥它们的优势。
大家在使用这些解码器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
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