电子说
作为电子工程师,在日常的电路设计工作中,我们经常需要用到逻辑门芯片来实现各种逻辑功能。今天,就带大家详细了解一下安森美(onsemi)的两款四2输入或门芯片——74AC32和74ACT32。
文件下载:74ACT32-D.PDF
74AC32和74ACT32这两款芯片内部都集成了四个2输入或门。它们在很多方面有着相似之处,但也存在一些关键的差异,这些差异决定了它们在不同应用场景中的适用性。
| Pin Names | Description |
|---|---|
| A n , B n | Inputs |
| O n | Outputs |
在实际应用中,我们需要根据引脚的功能来正确连接芯片,确保信号的输入和输出能够按照我们的设计要求进行处理。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Vcc | Supply Voltage | -0.5 to +6.5 | V |
| DC Input Diode Current (V=-0.5V) | -20 | mA | |
| DC Input Diode Current (V=Vcc + 0.5V) | +20 | mA | |
| V1 | DC Input Voltage | -0.5 to Vcc +0.5 | V |
| loK | DC Output Diode Current (Vo= -0.5V) | -20 | mA |
| loK | DC Output Diode Current (Vo= Vcc + 0.5V) | +20 | mA |
| Vo | DC Output Voltage | -0.5 to Vcc +0.5 | V |
| lo | DC Output Source or Sink Current | ±50 | mA |
| Icc or IGND | DC Vcc or Ground Current per Output Pin | ±50 | mA |
| TSTG | Storage Temperature | -65 to +150 | °C |
| TJ | Junction temperature | 140 | °C |
在设计电路时,我们必须严格遵守这些绝对最大额定值,避免芯片因超出额定范围而损坏。如果超过这些限制,芯片的功能可能无法正常实现,甚至会导致芯片永久性损坏,影响系统的可靠性。
| VI | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| V | ||||
| Operating Temperature | °C | |||
| AV/At | 125 | mV/ns | ||
| Minimum Input Edge Rate, ACT Devices: |
虽然芯片在超出推荐工作条件的情况下可能仍然能够工作,但长时间处于这种状态会影响芯片的可靠性和使用寿命。因此,我们应该尽量让芯片在推荐的工作条件下运行。
| Symbol | Parameter | VCC (V) | Conditions | Typ | Guaranteed Limits | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH | Minimum High Level Input Voltage | 3.0 | VOUT = 0.1 V or VCC − 0.1 V | 1.5 | 2.1 | V |
| 4.5 | 2.25 | 3.15 | V | |||
| 5.5 | 2.75 | 3.85 | V | |||
| VIL | Maximum Low Level Input Voltage | 3.0 | VOUT = 0.1 V or VCC − 0.1 V | 1.5 | 0.9 | V |
| 4.5 | 2.25 | 1.35 | V | |||
| 5.5 | 2.75 | 1.65 | V | |||
| VOH | Minimum High Level Output Voltage | 3.0 | IOUT = −50 A | 2.99 | 2.9 | V |
| 4.5 | 4.49 | 4.4 | V | |||
| 5.5 | 5.49 | 5.4 | V | |||
| 3.0 | VIN = VIL or VIH, IOH = –12 mA | 2.56 | 2.46 | V | ||
| 4.5 | VIN = VIL or VIH, IOH = –24 mA | 3.86 | 3.76 | V | ||
| 5.5 | VIN = VIL or VIH, IOH = –24 mA (Note 1) | 4.86 | 4.76 | V | ||
| VOL | Maximum Low Level Output Voltage | 3.0 | IOUT = 50 A | 0.002 | 0.1 | V |
| 4.5 | 0.001 | 0.1 | V | |||
| 5.5 | 0.001 | 0.1 | V | |||
| 3.0 | VIN = VIL or VIH, IOL = 12 mA | 0.36 | 0.44 | V | ||
| 4.5 | VIN = VIL or VIH, IOL = 24 mA | 0.36 | 0.44 | V | ||
| 5.5 | VIN = VIL or VIH, IOL = 24 mA (Note 1) | 0.36 | 0.44 | V | ||
| IIN | Maximum Input Leakage Current | 5.5 | VI = VCC, GND | ±0.1 | ±1.0 | A |
| IOLD | Minimum Dynamic Output Current (Note 2) | 5.5 | VOLD = 1.65 V Max | -75 | mA | |
| IOHD | 5.5 | VOHD = 3.85 V Min | -75 | mA | ||
| ICC | Supply Current Maximum Quiescent | 5.5 | VIN = VCC or GND | 2.0 | 20.0 | A |
| Symbol | Parameter | VCC (V) | Conditions | Typ | Guaranteed Limits | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH | Minimum High Level Input Voltage | 1.5 | 2.0 | V | ||
| VIL | Maximum Low Level Input Voltage | 1.5 | 0.8 | V | ||
| VOH | Minimum High Level Output Voltage | 4.5 | VIN = VIL or VIH, IOH = –24 mA | 3.86 | 3.76 | V |
| 5.5 | VIN = VIL or VIH, IOH = –24 mA | 4.86 | 4.76 | V | ||
| VOL | Maximum Low Level Output Voltage | 4.5 | IOUT = 50 μA | 0.1 | V | |
| 5.5 | (Note 4) | 0.44 | V | |||
| ICC | Maximum Quiescent Supply Current |
这些直流特性参数对于我们设计电路时选择合适的电源电压、判断输入输出信号的逻辑电平以及评估芯片的功耗等方面都非常重要。我们需要根据具体的应用需求来合理利用这些参数。
| Symbol | Characteristics | V CC (V) (Note 6) | T A = +25 ° C, C L = 50 pF | T A = −40 ° C to +85 ° C, C L = 50 pF | Unit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typ | Max | Min | Max | ||||
| t PLH | Propagation Delay | 3.3 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 1.5 | 10.0 | ns |
| 5.0 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 1.0 | 8.5 | |||
| t PHL | Propagation Delay | 3.3 | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 1.0 | 9.0 | ns |
| 5.0 | 1.5 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 7.5 |
| Symbol | Characteristics | V CC (V) (Note 6) | T A = +25 ° C, C L = 50 pF | T A = −40 ° C to +85 ° C, C L = 50 pF | Unit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typ | Max | Min | Max | ||||
| t PLH | Propagation Delay | 5.0 | 1.0 | 6.5 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | ns |
| t PHL | Propagation Delay | 5.0 | 1.0 | 6.5 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | ns |
交流特性主要涉及信号的传输延迟等参数,这些参数对于高速电路的设计尤为重要。在设计高速逻辑电路时,我们需要充分考虑这些延迟时间,以确保信号能够准确、及时地传输。
| Symbol | Parameter | Test Conditions | Typ | Unit |
|---|---|---|---|---|
| C IN | Input Capacitance | V CC = Open | 4.5 | pF |
| C PD | Power Dissipation Capacitance | V CC = 5.0 V | 20.0 | pF |
电容特性会影响芯片的输入输出特性以及功耗等方面。在设计电路时,我们需要根据这些电容值来合理选择匹配的元件,以优化电路的性能。
| Device | Marking | Package | Shipping † |
|---|---|---|---|
| 74AC32SCX | AC32 | SOIC14, Case 751EF (Pb−Free) | 2500 / Tape & Reel |
| 74AC32MTCX | AC 32 | TSSOP−14 WB, Case 948G (Pb−Free) | 2500 / Tape & Reel |
| 74ACT32SC | ACT32 | SOIC−14 NB, Case 751A−03 (Pb−Free) | 55 Units / Tube |
| 74ACT32SCX | ACT32 | SOIC14, Case 751EF (Pb−Free) | 2500 / Tape & Reel |
| 74ACT32MTCX | ACT 32 | TSSOP−14 WB, Case 948G (Pb−Free) | 2500 / Tape & Reel |
在选择芯片时,我们需要根据实际需求来选择合适的封装形式和订购数量。同时,也要注意不同封装形式对芯片的安装和使用可能产生的影响。
文档中还提供了SOIC−14 NB、SOIC14和TSSOP−14 WB三种封装的详细机械尺寸信息,这些信息对于我们设计电路板时确定芯片的安装位置和布局非常重要。在进行电路板设计时,我们需要严格按照这些尺寸要求来进行设计,确保芯片能够正确安装和使用。
74AC32和74ACT32是两款性能优良的四2输入或门芯片,它们在功耗、驱动能力、输入兼容性等方面都有各自的特点。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,综合考虑芯片的各项参数,选择合适的芯片和封装形式。同时,在设计过程中要严格遵守芯片的绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在使用这两款芯片时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
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