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SGM7SZ00 双输入与非门:高性能逻辑器件的卓越之选

lhl545545 2026-03-13 16:50 次阅读
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SGM7SZ00 双输入与非门:高性能逻辑器件的卓越之选

在电子设计领域,逻辑门是构建复杂电路的基础组件,其性能直接影响整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一款由 SGMICRO 推出的高性能双输入与非门——SGM7SZ00。

文件下载:SGM7SZ00.pdf

一、器件概述

SGM7SZ00 是一款采用先进 CMOS 技术的单双输入与非门。它的供电电压引脚可接受 1.65V 至 5.5V 的任意电压,输入能够承受最高 6V 的电压,不受供电电压范围的限制。当 (V_{CC}) 为 0V 时,输入和输出处于高阻抗状态。该器件在实现超高速运行的同时,还能保持高输出驱动能力,并且在宽供电电压工作范围内具有低静态功耗。它提供绿色 SC70 - 5 和 SOT - 23 - 5 两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。

二、主要特性

1. 宽供电电压范围

支持 1.65V 至 5.5V 的供电电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了极大的灵活性。

2. 超高速性能

在 (V{cc}=3.3V) 时,输入负载为 50pF 的情况下,传播延迟 (t{PD}) 典型值仅为 4.1ns,能够满足高速电路的设计需求。

3. 支持 LCX 性能

在 (V_{C C}=3.3V) 时支持 LCX 性能,进一步拓展了其应用场景。

4. 高输出驱动能力

在 (V_{C C}=3V) 时,输出驱动电流可达 ±24mA,能够轻松驱动后续电路。

5. 输入过压容限

输入的过压容限特性使得 5V 到 3V 的电平转换成为可能,方便在不同电平标准的电路之间进行信号转换。

6. 掉电高阻抗输入/输出

在掉电状态下,输入和输出处于高阻抗状态,有助于降低功耗和避免信号干扰。

7. 环保封装

提供绿色 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 封装,符合环保要求。

三、功能表与逻辑表达式

INPUTS OUTPUT
A Y
L H
L H
H H
H L

其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平,逻辑表达式为 (Y=overline{A B})。

四、封装与订购信息

1. 封装形式

  • SC70 - 5:适用于对空间要求较高的应用场景,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃,订购型号为 SGM7SZ00YC5G/TR,包装形式为带盘包装,每盘 3000 个。
  • SOT - 23 - 5:具有较好的散热性能,工作温度范围同样为 - 40℃ 至 + 85℃,订购型号为 SGM7SZ00YN5G/TR,包装形式为带盘包装,每盘 3000 个。

2. 标记信息

标记信息包含日期代码等,格式为 YYY X X,其中 XX 为日期代码,分别表示年份和月份,还有序列号。

五、绝对最大额定值与推荐工作条件

1. 绝对最大额定值

参数 数值
供电电压 (V_{CC}) - 0.5V 至 6.0V
直流输入电压 (V_{IN}) - 0.5V 至 6.0V
直流输出电压 (V_{OUT}) - 0.5V 至 6.0V
直流输入二极管电流 (I{IK})((V{IN} < - 0.5V)) - 50mA
直流输出二极管电流 (I{OK})((V{OUT} < - 0.5V)) - 50mA
直流输出电流 (I_{OUT}) ±50mA
直流 (V{CC}) 或地电流 (I{CC}) 或 (I_{GND}) ±50mA
结温 + 150℃
存储温度范围 - 65℃ 至 + 150℃
引脚温度(焊接,10s) + 260℃
ESD 敏感度(HBM) 8000V
ESD 敏感度(MM) 400V

2. 推荐工作条件

工作温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。而在推荐工作条件之外的任何条件下,并不保证器件的功能正常运行。

六、引脚配置与描述

1. 引脚配置(顶视图)

5 VCC
A
SYYxx
1
2
B
GND Y
3
4
SOT - 23 - 5/SC70 - 5

2. 引脚描述

PIN NAME FUNCTION
1 A 输入。未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。
2 B 输入。未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。
3 GND 接地。
4 Y 输出。
5 Vcc 电源。

七、电气特性

1. 一般参数

  • 供电电压范围:1.65V 至 5.5V,数据保留电压为 1.50V 至 5.50V。
  • 输入电压:0.00V 至 5.50V。
  • 输出电压:0.00V 至 (V_{CC})。
  • 输入上升和下降时间:根据不同的供电电压有不同的要求,例如在 1.8V 至 2.5V(±0.2V)时,范围为 0 至 20ns/V;在 3.3V(±0.3V)时,范围为 0 至 10ns/V;在 5.0V(±0.5V)时,范围为 0 至 5ns/V。

2. 直流性能

  • 低电平输入电压:在 1.65V 至 5.5V 的供电电压下,最大为 0.25(V_{CC})。
  • 高电平输出电压:根据不同的负载电流和供电电压有不同的值,例如在 (I_{OH} = - 100µA) 时,不同供电电压下的典型值和最大值有所不同。
  • 低电平输出电压:同样根据不同的负载电流和供电电压有不同的值。
  • 输入泄漏电流:在 (V_{IN} = 5.5V) 且接地时,范围为 ±0.10µA 至 ±5µA。
  • 掉电泄漏电流:在 (V{IN}) 或 (V{OUT} = 5.5V) 时,范围为 0 至 0.10µA 至 5µA。
  • 静态供电电流:在 (V_{IN} = 5.5V) 且接地时,范围为 0.10µA 至 10µA。

3. 交流性能

  • 传播延迟:根据不同的供电电压和负载电容有不同的值,例如在 (V_{cc}=3.30V)(±0.30V)且 (CL = 50pF) 时,典型值为 4.1ns。
  • 输入电容:在 (V_{cc}=0V) 时,典型值为 4.0pF。
  • 功耗电容:在 (V{cc} = 3.30V) 时,典型值为 17.0pF;在 (V{cc} = 5.00V) 时,典型值为 19.0pF。

八、测试电路与波形

文档中给出了 AC 测试电路、AC 波形和 (ICCD) 测试电路的相关信息,这些测试电路和波形有助于工程师在实际应用中对器件进行测试和验证。

九、封装信息

1. 封装外形尺寸

  • SOT - 23 - 5:给出了详细的尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,同时还给出了推荐的焊盘尺寸。
  • SC70 - 5:同样给出了详细的尺寸参数和推荐的焊盘尺寸。

2. 带盘和纸箱尺寸

  • 带盘信息:给出了 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 两种封装的带盘关键参数,包括卷盘直径、卷盘宽度等。
  • 纸箱尺寸:给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸。

十、总结

SGM7SZ00 双输入与非门以其宽供电电压范围、超高速性能、高输出驱动能力等特性,成为电子工程师在设计逻辑电路时的理想选择。无论是在高速数字电路电源管理电路还是其他需要逻辑处理的应用场景中,SGM7SZ00 都能发挥其优势。但在使用过程中,一定要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因操作不当而损坏器件。你在使用类似逻辑门器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。

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