0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

74VHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点

璟琰乀 2026-01-29 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

74VHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点

引言

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,可用于产生特定宽度的脉冲信号。今天要给大家介绍的是Fairchild(现属于ON Semiconductor)的74VHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器。这款器件结合了高速CMOS技术的优势,具有高速、低功耗等特点,广泛应用于各种电子系统中。

文件下载:74VHC123AMTCX.pdf

产品背景与编号变更说明

Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的需要,部分Fairchild可订购的零件编号会发生变化。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家在使用时,可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。

74VHC123A主要特性

高速与低功耗

  • 高速性能:在(T{A}=25^{circ} C)时,典型传播延迟时间(t{PD}=8.1ns),能够满足高速电路的设计需求。
  • 低功耗特性:在(T{A}=25^{circ} C)时,静态功耗电流(I{CC}=4 mu A)(最大值),有效降低了系统的功耗。而在工作状态下,有源状态电流(I_{C C}=600 mu A)(最大值)。

高抗噪能力

具有高噪声抗扰度,(V{NIH} = V{NIL} = 28% V_{CC})(最小值),能在嘈杂的电磁环境中稳定工作。

输入保护与兼容性

  • 输入保护:输入保护电路确保在不考虑电源电压的情况下,输入引脚可承受0至7V的电压,可用于5V到3V系统以及双电源系统(如电池备份)的接口,防止因电源和输入电压不匹配而损坏器件。
  • 兼容性:引脚和功能与74HC123A兼容,方便工程师进行升级和替换。

工作原理与功能描述

待机状态

在待机状态下,外部电容(C{x})会完全充电至(V{CC})。连接到(R{x} / C{x})节点的(Q{P})和(Q{N})晶体管处于关闭状态,与输出脉冲定时相关的两个比较器和两个参考电压源也关闭,此时总电源电流仅为泄漏电流。

触发操作

触发操作在以下三种情况下有效:

  1. A输入为低电平,B输入有上升信号。
  2. B输入为高电平,A输入有下降信号。
  3. (bar{A})输入为低电平,B输入为高电平,且CLR输入有上升信号。

触发有效后,比较器(C{1})和(C{2})开始工作,(Q{N})导通,外部电容通过(Q{N})放电,(R{x} / C{x})节点的电压下降。当(R{x} / C{x})电压降至内部参考电压(V{ref } L)时,(C{1})输出变为低电平,触发器复位,(Q{N})关闭。此后,(R{x} / C{x})节点的电压开始以由外部电容(C{x})和电阻(R{x})决定的时间常数上升。触发后,输出Q变为高电平,并在(R{x} / C{x})电压达到内部参考电压(V{ref } H)时变为低电平。

输出脉冲宽度(t{W}( OUT ))(忽略电容放电时间和IC内部延迟)可由公式(t{W}( OUT )=1.0 C{x} R{x})计算得出。

重触发操作

在单稳态状态下,当新的触发信号施加到输入A或B时,只有在IC对(C{x})充电时才有效。此时(R{x} / C{x})节点的电压会再次降至(V{ref } L)电平。如果下一个触发信号在(C{x})和(R{x})设定的时间周期之前到来,输出Q将保持高电平。但如果新触发信号与前一个触发信号非常接近(如在放电周期内出现),则无效。最小重触发时间(t{RR})(最小值)取决于(V{CC})和(C_{x})。

复位操作

在正常工作时,CLR输入保持高电平。若CLR为低电平,触发信号将无效,因为输出Q保持低电平,触发控制触发器复位,同时(Q{p})导通,(C{x})快速充电至(V_{CC}),IC进入等待状态。

电气特性与参数

绝对最大额定值

了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全使用至关重要。例如,电源电压(V{cc})范围为 -0.5V至 +7.0V,直流输入电压(V{IN})范围为 -0.5V至 +7.0V等。超过这些额定值可能会损坏器件,因此在设计时必须严格遵守。

推荐工作条件

推荐工作条件定义了器件实际工作的条件,以确保器件能达到数据手册规定的最佳性能。例如,电源电压(V{cc})推荐范围为2.0V至 +5.5V,输入电压(V{IN})为0V至 +5.5V,工作温度范围为 -40°C至 +85°C等。

直流与交流电气特性

  • 直流特性:包括高电平输入电压(V{IH})、低电平输入电压(V{IL})、高电平输出电压(V{OH})、低电平输出电压(V{OL})、输入泄漏电流(I{IN})、静态电源电流(I{CC})等参数,这些参数描述了器件在直流状态下的电气性能。
  • 交流特性:如传播延迟时间(t{PLH})、(t{PHL})、输出脉冲宽度(t{WOUT})、输出脉冲宽度误差(Delta t{WOUT})等,反映了器件在交流信号下的工作特性。

封装与订购信息

74VHC123A提供多种封装形式,包括16引脚小外形集成电路(SOIC)、16引脚小外形封装(SOP)和16引脚薄收缩小外形封装(TSSOP)等。表面贴装封装还可选择带卷包装,只需在订购编号后追加后缀字母“X”即可。

订购编号 封装编号 封装描述
74VHC123AM M16A 16 - 引脚小外形集成电路(SOIC),JEDEC MS - 012,0.150” 窄
74VHC123ASJ M16D 16 - 引脚小外形封装(SOP),EIAJ TYPE II,5.3mm宽
74VHC123AMTC MTC16 16 - 引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,4.4mm宽

设计注意事项

外部元件选择

  • 电阻(R{x})和电容(C{x}):外部电容(C{x})无限制,但外部电阻(R{x})在(V{CC}=2.0 ~V)时,最小值为5kΩ;当(V{CC}>3.0 V)时,最小值为1kΩ。同时,(C{x})和(R{x})的最大允许值受电容泄漏、器件泄漏以及电路板布局和表面电阻的影响。当(R_{x}>1 M Omega)时,可能会受到外部噪声信号的影响。
  • 外部钳位二极管(D_{x}):如果电源电压关闭,(C{x})主要通过内部(寄生)二极管放电。当(C{x})足够大且(V{CC})快速下降时,可能会因涌入电流或闩锁效应损坏IC。此时,需要外部钳位二极管(D{x})来保护IC。

电源电压下降时间

在大电容(C{x})的情况下,电源电压下降时间(t{f})需满足(t{f} geqleft(V{C C}-0.7right) C{x} / 20 mA)((t{f})是电源电压关闭到降至0.4 (V_{CC})的时间),以避免损坏IC。

总结

74VHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器是一款性能出色的电子器件,具有高速、低功耗、高抗噪等优点。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、外部元件选择以及电源电压等因素,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74LV123

    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74LV123
    发表于 02-15 19:24 1次下载
    带复位功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-<b class='flag-5'>74LV123</b>

    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74HC_HCT123

    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74HC_HCT12
    发表于 02-15 19:56 1次下载
    带复位功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-<b class='flag-5'>74HC_HCT123</b>

    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74AHC_AHCT123A

    带复位功能的触发单稳态多谐振荡器-74AHC_AHCT
    发表于 02-17 20:05 0次下载
    带复位功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-<b class='flag-5'>74AHC_AHCT123A</b>

    深入解析SN54AHC123A和SN74AHC123A触发单稳态多谐振荡器

    (TI)的SN54AHC123A和SN74AHC123A触发单
    的头像 发表于 12-17 16:40 495次阅读

    74VHC123A触发单稳态多谐振荡器深度解析

    74VHC123A触发单稳态多谐振荡器深度解析
    的头像 发表于 12-28 14:25 1045次阅读

    深入剖析SN54AHCT123A与SN74AHCT123A触发单稳态多谐振荡器

    德州仪器(TI)的SN54AHCT123A和SN74AHCT123A触发单
    的头像 发表于 12-28 17:40 1673次阅读

    SN54AHC123A和SN74AHC123A触发单稳态多谐振荡器的设计与应用

    SN54AHC123A和SN74AHC123A触发单
    的头像 发表于 01-04 17:10 625次阅读

    SN74LV123A-Q1 触发单稳态多谐振荡器特性、应用与设计要点

    SN74LV123A-Q1 触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-19 16:50 561次阅读

    SN54AHCT123A与SN74AHCT123A触发单稳态多谐振荡器:设计指南与应用要点

    SN54AHCT123A与SN74AHCT123A触发单
    的头像 发表于 01-19 16:55 612次阅读

    深入剖析 SN54AHC123A 和 SN74AHC123A 触发单稳态多谐振荡器

    深入剖析 SN54AHC123A 和 SN74AHC123A 触发单
    的头像 发表于 01-22 15:25 511次阅读

    SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器特性、应用与设计要点

    SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-27 15:50 312次阅读

    SN54AHC123A与SN74AHC123A触发单稳态多谐振荡器的设计与应用

    SN54AHC123A和SN74AHC123A是专为2V至5.5V Vcc电源电压设计的触发单
    的头像 发表于 01-29 15:50 416次阅读

    深入解析SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器

    )的SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-31 15:20 762次阅读

    74VHC123A触发单稳态多谐振荡器特性、应用与设计要点

    74VHC123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-31 16:25 966次阅读

    SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器的设计与应用

    )的SNx4LV123A触发单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-31 17:45 1391次阅读