电子说
在电子设计领域,缓冲器是一种常见且关键的器件,它能够增强信号的驱动能力、隔离电路以及实现信号的三态控制。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NL17SZ125 非反相三态缓冲器,从其特点、引脚分配、电气特性等多个方面进行详细分析,为电子工程师在实际设计中提供参考。
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NL17SZ125 是一款采用小尺寸封装的单通道非反相三态缓冲器,适用于多种电子设备中。它具有以下显著特点:
不同封装形式的 NL17SZ125 引脚分配有所不同,具体如下:
| Pin | Function |
|---|---|
| 1 | OE(输出使能) |
| 2 | A(输入) |
| 3 | GND(接地) |
| 4 | Y(输出) |
| 5 | (V_{CC})(电源) |
| Pin | Function |
|---|---|
| 1 | A(输入) |
| 2 | GND(接地) |
| 3 | OE(输出使能) |
| 4 | Y(输出) |
| 5 | (V_{CC})(电源) |
| Pin | Function |
|---|---|
| 1 | OE(输出使能) |
| 2 | A(输入) |
| 3 | GND(接地) |
| 4 | Y(输出) |
| 5 | NC(空脚) |
| 6 | (V_{CC})(电源) |
| NL17SZ125 的功能表如下: | OE | Y |
|---|---|---|
| L(低电平) | 跟随输入 A 的电平 | |
| H(高电平) | Z(高阻态) |
当 OE 为低电平时,输出 Y 跟随输入 A 的电平;当 OE 为高电平时,输出 Y 处于高阻态,与输入和其他电路隔离。
| Symbol | Characteristics | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| (V_{CC}) | DC 电源电压 | - 0.5 至 + 6.5 | V |
| (V_{IN}) | DC 输入电压 | - 0.5 至 + 6.5 | V |
| (V_{OUT}) | DC 输出电压(不同模式) | - 0.5 至 (V_{CC}) + 0.5(有源模式) - 0.5 至 + 6.5(三态模式和掉电模式) |
V |
| (I_{IK}) | DC 输入二极管电流((V_{IN}) < GND) | - 50 | mA |
| (I_{OK}) | DC 输出二极管电流((V_{OUT}) < GND) | - 50 | mA |
| (I_{OUT}) | DC 输出源/灌电流 | ± 50 | mA |
| (I{CC}) 或 (I{GND}) | DC 电源引脚或接地引脚电流 | ± 100 | mA |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | - 65 至 + 150 | °C |
| (T_{L}) | 引脚温度(距离封装 1 mm 处,10 秒) | 260 | °C |
| (T_{J}) | 偏置下的结温 | + 150 | °C |
| (R_{JA}) | 热阻(不同封装) | 154 - 377 | °C/W |
| (P_{D}) | 静止空气中的功耗(不同封装) | 332 - 812 | mW |
| MSL | 湿度敏感度等级 | 1 | |
| FR | 可燃性等级 | UL 94 V - 0(氧指数 28 至 34,0.125 英寸) | |
| (V_{ESD}) | ESD 耐受电压(人体模型/充电设备模型) | 2000/1000 | V |
| (I_{Latchup}) | 闩锁性能 | 100 | mA |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,即使在最大额定值范围内但超出推荐工作条件使用,也可能影响器件的性能和可靠性。
| Symbol | Characteristics | Min | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| (V_{CC}) | 正 DC 电源电压 | 1.65 | 5.5 | V |
| (V_{IN}) | DC 输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| (V_{OUT}) | DC 输出电压(不同模式) | 0(有源模式、三态模式、掉电模式) | (V_{CC})(有源模式) 5.5(三态模式、掉电模式) |
V |
| (T_{A}) | 工作温度范围 | - 55 | + 125 | °C |
| (t{r}), (t{f}) | 输入上升和下降时间(不同 (V_{CC}) 范围) | 0 | 5 - 20 | ns/V |
在 (T{A}=25^{circ}C) 和 (-55^{circ}C leq T{A} leq 125^{circ}C) 条件下,给出了输入高/低电平电压、输出高/低电平电压、输入电流、泄漏电流和电源电流等参数。例如,高电平输入电压 (V{IH}) 为 (0.70 times V{CC}),低电平输入电压 (V{IL}) 为 (0.35 times V{CC}) 等。
在不同的 (V{CC}) 电压和负载条件下,给出了传播延迟时间((t{PLH}), (t{PHL}))、输出使能时间((t{PZH}), (t{PZL}))和 OE 到 Y 的转换时间((t{PHZ}))等参数。例如,在 (R{L}=1 MOmega), (C{L}=15 pF) 条件下,(V{CC}=3.4 V) 时,(t{PLH}) 最大为 7.5 ns。
| Symbol | Parameter | Condition | Typical | Units |
|---|---|---|---|---|
| (C_{IN}) | 输入电容 | (V{CC}=5.5 V), (V{IN}=0 V) 或 (V_{CC}) | 2.5 | pF |
| (C_{OUT}) | 输出电容 | (V{CC}=5.5 V), (V{IN}=0 V) 或 (V_{CC}) | 2.5 | pF |
| (C_{PD}) | 功耗电容 | 10 MHz, (V{CC}=3.3 V), (V{IN}=0 V) 或 (V{CC}) 10 MHz, (V{CC}=5.5 V), (V{IN}=0 V) 或 (V{CC}) |
9/11 | pF |
提供了不同封装形式的具体订购型号、特定设备代码、引脚 1 方向和包装数量等信息。例如,NL17SZ125DFT2G 采用 SC - 88A 封装,特定设备代码为 M0,引脚 1 方向为 Q4,包装为 3000 个/卷带。
详细给出了不同封装形式(SC - 74A - 5、SC - 88A、SOT - 553 - 5、UDFN6、SOT - 953)的机械尺寸图和相关参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等,以及推荐的安装焊盘尺寸。
NL17SZ125 非反相三态缓冲器凭借其宽电压范围、高速性能、过压容忍、多种封装形式等特点,适用于各种电子设备的设计。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式,并严格遵循推荐工作条件,以确保器件的性能和可靠性。同时,对于汽车等特殊应用领域,带有 - Q 后缀的产品能够满足更高的质量和可靠性要求。大家在使用这款缓冲器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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