探索 onsemi NC7WZ86 双 2 输入异或门:高速与高效的完美结合

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描述

探索 onsemi NC7WZ86 双 2 输入异或门:高速与高效的完美结合

在电子设计领域,选择合适的逻辑门对于实现高性能和可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NC7WZ86 双 2 输入异或门,它属于 Ultra High Speed 系列的 TinyLogic 产品,具备诸多出色特性,能满足各种复杂的设计需求。

文件下载:NC7WZ86-D.PDF

产品概述

NC7WZ86 采用先进的 CMOS 技术制造,在极宽的 (V{CC}) 工作范围内,既能实现超高速运行,又能保持低静态功耗。该器件的 (V{CC}) 工作范围为 1.65 V 至 5.5 V,当 (V{CC}) 为 0 V 时,输入和输出呈高阻抗状态,且输入能耐受高达 5.5 V 的电压,不受 (V{CC}) 工作电压的影响。

特性亮点

封装优势

  • 节省空间:提供 US8 表面贴装封装和 MicroPak™ 无铅无引脚封装,能有效节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。

    高速性能

  • 超高速运行:在 5 V (V{CC}) 下,典型传播延迟时间 (t{PD}) 仅为 2.9 ns(负载 50 pF),能满足高速电路的需求。

    高驱动能力

  • 强大输出驱动:在 3 V (V_{CC}) 时,输出驱动能力可达 ±24 mA,可直接驱动负载,减少外部驱动电路的使用。

    宽工作电压范围

  • 灵活供电:支持 1.65 V 至 5.5 V 的 (V_{CC}) 工作范围,能适应不同的电源环境,提高设计的灵活性。

    其他特性

  • 匹配 LCX 性能:在 3.3 V (V_{CC}) 下,性能与 LCX 相当,方便与现有电路集成。
  • 掉电高阻抗:具有掉电高阻抗输入/输出特性,可降低功耗。
  • 过压耐受:输入过压耐受功能便于实现 5 V 到 3 V 的电平转换。
  • 抗噪设计:采用专利的噪声/EMI 降低电路,提高电路的抗干扰能力。
  • 环保合规:产品符合 RoHS 标准,无铅、无卤,环保可靠。

引脚说明

Pin Names Description
(A_n), (B_n) 输入
(Y_n) 输出

功能表

A B Y
L L L
L H H
H L H
H H L

其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平。

电气特性

绝对最大额定值

Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{CC}) 电源电压 -0.5 6.5 V
(V_{IN}) 直流输入电压 -0.5 6.5 V
(V_{OUT}) 直流输出电压 -0.5 6.5 V
(I_{IK}) 直流输入二极管电流((V_{IN} < 0 V)) - -50 mA
(I_{OK}) 直流输出二极管电流((V_{OUT} < 0 V)) - -50 mA
(I_{OUT}) 直流输出电流 - ±50 mA
(I{CC} / I{GND}) 直流 (V_{CC} / GND) 电流 - ±100 mA
(T_{STG}) 存储温度 -65 +150 °C
(T_{J}) 偏置下的结温 - 150 °C
(T_{L}) 结引脚温度(焊接 10 秒) - 260 °C
(P_{D}) 静止空气中 US8 MicroPak - 8 的功耗 - 500 mW

直流电气特性

在不同 (V{CC}) 电压和温度条件下,NC7WZ86 的输出高电平 (V{OH})、输出低电平 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{IN}) 和电源电流 (I_{CC}) 等参数都有明确的规定,具体数值可参考数据手册。

交流电气特性

参数 条件 (T_{A} = -40) 至 (+85^{circ}C) 单位
(t{PLH}), (t{PHL}) 不同 (V{CC}) 和负载电容 (C{L}) 条件 具体数值见数据手册 ns
(C_{IN}) 输入电容 0 - 2.5 pF
(C_{PD}) 内部等效电容 相关表达式见数据手册 pF

订购信息

订单编号 顶部标记 封装 包装数量
NC7WZ86K8X WZ86 8 - 引脚 US8 3000 / 卷带包装
NC7WZ86L8X N7 8 - 引脚 MicroPak(无铅) 5000 / 卷带包装
NC7WZ86L8X - L22185 N7 8 - 引脚 MicroPak(无铅) 5000 / 卷带包装

需要注意的是,部分器件已停产,请参考数据手册第 6 页的表格。

总结

onsemi 的 NC7WZ86 双 2 输入异或门凭借其超高速、高驱动能力、宽工作电压范围和多种优秀特性,成为电子工程师在设计高速、低功耗电路时的理想选择。在实际应用中,我们应根据具体需求合理选择封装和工作条件,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似逻辑门时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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