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ZuhauseBlogSN74LVC1G17DCKR Single Schmitt-Trigger-Puffer: Funktionen, Äquivalente und Datenblätter
auf 2024/10/18 278

SN74LVC1G17DCKR Single Schmitt-Trigger-Puffer: Funktionen, Äquivalente und Datenblätter

Dieser Artikel dient als umfassender Leitfaden, in dem die Funktionalität, Anwendungen und technische Feinheiten dieses innovativen Geräts beschrieben werden.Durch detaillierte schematische Analysen, praktische Anwendungen und eine Überprüfung vergleichbarer und Ersatzkomponenten ist dieser Artikel Ihr Tor zum Beherrschen des Beitrags von SN74LVC1G17DCKR zu Spitzendaten für elektronische Lösungen.Dieser Artikel bietet einen visuellen und technischen Blaupause für die effektive Implementierung der Komponente.Die im Detail reichhaltigen Pin -Out -Diagramme veranschaulichen genaue Verbindungen und steigern damit die Leistung des Geräts über verschiedene Anwendungen hinweg.

Katalog

1. Was ist der SN74LVC1G17DCKR?
2. SN74LVC1G17DCKR -PIN -PIN -Konfiguration
3.. SN74LVC1G17DCKR -Symbol, Fußabdruck und CAD -Modell
4. Merkmale von SN74LVC1G17DCKR
5. SN74LVC1G17DCKR -Spezifikationen
6. Funktionales Blockdiagramm von SN74LVC1G17DCKR
7. Typische Anwendung von SN74LVC1G17DCKRR
8. Layout von SN74LVC1G17DCKR
9. Anwendungen von SN74LVC1G17DCKR
10. Paket von SN74LVC1G17DCKR
11. Hersteller von SN74LVC1G17DCKR
SN74LVC1G17DCKR Single Schmitt-Trigger Buffer

Was ist der SN74LVC1G17DCKR?

Der SN74LVC1G17DCKR ist ein fortschrittlicher Schmitt-Trigger-Puffer, der für den Betrieb innerhalb eines Spannungsbereichs von 1,65 V bis 5,5 V VCC ausgestattet ist.In einem ultra-kompakten DPW-Paket mit einer Quadratfußspur von 0,8 mm eingeschlossen, nutzt es die CMOS-Technologie, um einen hohen Ausgangsantrieb zu erreichen und gleichzeitig den Stromverbrauch niedrig zu halten.Die Schmitt-Trigger-Funktionalität ermöglicht unterschiedliche Eingangsschwellen, wodurch die Signalintegrität in verrückten Umgebungen verbessert wird.Die IOFF-Schaltung verhindert den Rückfluss bei teilweisen Down-Bedingungen und stärkt die Zuverlässigkeit des Systems.

SN74LVC1G17DCKR -Äquivalente

NL17SZ04DFT2G

74LVC1G17SE-7

TC7SZ17f

74LVC1G17GW

SN74LVC1G17DCK3

SN74LVC1G17DCKR -PIN -PIN -Konfiguration

SN74LVC1G17DCKR Pinout

Pin 1 (a - Dateneingabe)

Pin 1, bezeichnet als A, ist die Dateneingabe für den Puffer.Mit der Einbeziehung der Schmitt-Trigger-Architektur stellt sie fest, dass Eingabesignale, die unter langsamen Anstiegs- und Sturzzeiten leiden, in präzise digitale Übergänge umgewandelt werden.Diese Anpassungsfähigkeit ist in Umgebungen vorteilhaft, in denen Eingaberäule ansonsten unregelmäßige Systemreaktionen hervorrufen können.

Pin 2 (GND - Masse)

Pin 2 dient als Bodenverbindung.Die Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Erdung ist wichtig für die stetige Leistung des Geräts, da Variationen des Bodenpotentials ein unvorhergesehenes Verhalten hervorrufen können, insbesondere bei Hochgeschwindigkeitsschaltvorgängen.Das Anschließen dieses Stifts mit einer stabilen Erdungsebene hilft, elektrische Störungen zu mildern.

Pin 3 (y - Datenausgabe)

Pin 3, der als Y bezeichnet wird, fungiert als Datenausgabe.Dieser Stift, der durch seine niedrige Ausgangsimpedanz gekennzeichnet ist, bietet die erforderliche Antriebsfunktion für die Schnittstelle mit nachfolgenden Stadien in einer Schaltung.Es spiegelt den Eingangssignalzustand über einen Schmitt-Auslöser wider und stellt die Abgabe eines makellosen, rauschfreien Ausgangs sicher.

Pin 4 (VCC - Versorgungsspannung)

Pin 4 (VCC), der als Versorgungsspannungsstift identifiziert wurde, sollte an eine zuverlässige Stromquelle angeschlossen werden, die mit den Spannungsspezifikationen des Geräts übereinstimmt.Der SN74LVC1G17DCKR arbeitet innerhalb eines Spannungsbereichs von 1,65 V bis 5,5 V.Die Verwendung von Entkopplungskondensatoren in der Nähe dieses Stifts wird empfohlen, Versorgungsgeräusche und Sicherungsvorrichtungsleistung zu filtern.

Pin 5 (NC - keine Verbindung)

Pin 5 ist mit NC gekennzeichnet, wodurch keine Verbindung angezeigt wird.Dieser Stift ist nicht mit den internen Schaltkreisen des IC angeschlossen und kann nicht verbunden bleiben.Alternativ kann es abhängig vom Layout der Leiterplatte strukturelle Unterstützung bieten.

SN74LVC1G17DCKR -Symbol, Fußabdruck und CAD -Modell

SN74LVC1G17DCKR Symbol

SN74LVC1G17DCKR Footprint

SN74LVC1G17DCKR CAD Model

Merkmale von SN74LVC1G17DCKR

Ultra-kleiner Paketgröße

Der SN74LVC1G17DCKR wird in einem außergewöhnlich kompakten 0,64 mm² -Paket mit einer Steigerung von 0,5 mm dargestellt.Solche winzigen Dimensionen sind in der zeitgenössischen Elektronik von Vorteil, wo der Erhalt von Raum großartig ist.Dieser Grad der Miniaturisierung ermöglicht es Ihnen, das Gerät in räumlich begrenzte Anwendungen zu integrieren, von tragbaren Geräten bis zu kompakten industriellen Geräten.

Hochspannungsflexibilität

Dieses Gerät funktioniert mit bis zu 5 V VCC und kann Eingangsspannungen von bis zu 5,5 V ertragen.Die Unterstützung verschiedener Spannungsniveaus macht es ideal für Umgebungen mit gemischten Signalen.Vielseitigkeit bei der Spannungsanpassung sorgt dafür, dass sie mit verschiedenen elektronischen Komponenten und Systemen harmoniert und das Risiko von Spannungsfehlanpassungen und Folgeschäden verringert.

Schnelle Ausbreitungsverzögerung

Der SN74LVC1G17DCKR verfügt über eine maximale Ausbreitungsverzögerung (TPD) von 4,6 Ns bei 3,3 V.Diese schnelle Reaktionszeit ist für Anwendungen von Vorteil, die eine schnelle Datenübertragung und eine minimale Latenz benötigen.In Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen kann beispielsweise eine verringerte Ausbreitungsverzögerung die Gesamtsystemleistung verbessern, indem Daten Engpässe minimiert werden.

Niedriger Stromverbrauch

Das Gerät verfügt über einen maximalen ICC von 10 & mgr; A, was eine geringe Leistung bedeutet.Dieses Attribut ist wertvoll für batteriebetriebene und energieeffiziente Anwendungen, die Betriebsdauer und die Senkung der Energiekosten.

Hochausgangsantriebsfähigkeit

In der Lage, einen Ausgangsantrieb von ± 24 mA bei 3,3 V zu liefern, kann SN74LVC1G17DCKR Lasten verarbeiten.Diese Funktionalität eignet sich für Anwendungen, die eine robuste Fahrkraft erfordern.In praktischer Hinsicht garantiert es eine zuverlässige Leistung, wenn sie mit verschiedenen integrierten Schaltkreisen oder Peripheriegeräten verbunden sind.

IOFF aktuelles Management

Das Gerät integriert den IOFF-Support für Live-Insertion und Back-Drive-Schutz.Diese Funktion bewahrt sowohl das Gerät als auch das System vor potenziellen Schäden, die durch unbeabsichtigte Stromflüsse bei Ereignissen wie Heißtausch- oder Leistungssequenzabweichungen verursacht werden.Ein solcher Schutz ist in modularen Systemen maßgeblich beteiligt, bei denen Komponenten häufig ohne vollständige Abschaltung ausgetauscht werden.

ESD -Schutz

Der SN74LVC1G17DCKR übertrifft mehrere ESD -Schutzstandards.Verbesserter elektrostatischer Entladungsschutz schützt das Gerät vor statisch induziertem Schaden und steigert seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.Dies ist besonders wichtig in Umgebungen, die für elektrostatische Effekte wie Herstellböden oder Feldvorgänge neigen.

SN74LVC1G17DCKR -Spezifikationen

Typ
Parameter
Lebenszyklusstatus
Aktiv (zuletzt aktualisiert: vor 3 Tagen)
Fabrikvorlaufzeit
6 Wochen
Kontaktieren Sie die Beschichtung
Gold
Montieren
Oberflächenhalterung
Montagetyp
Oberflächenhalterung
Paket / Fall
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
Anzahl der Stifte
5
Betriebstemperatur
-40 ° C ~ 125 ° C ta
Verpackung
Klebeband (CT) schneiden
Serie
74LVC
JESD-609 Code
E4
Pbfree Code
Ja
Teilstatus
Aktiv
Feuchtigkeitsempfindlichkeit
1 (unbegrenzt)
Anzahl der Terminen
5
Beendigung
SMD/SMT
ECCN -Code
Ear99
Verpackungsmethode
Tr
Spannung - Versorgung
1,65 V ~ 5,5 V
Endposition
DUAL
Terminalform
Möwenflügel
Peak -Reflow -Temperatur (CEL)
260
Anzahl der Funktionen
1
Versorgungsspannung
3.3 V
Basisteilnummer
74LVC1G17
Stiftanzahl
5
Ausgangstyp
Push-Pull
Polarität
Nicht invertierend
Netzteile
3.3 V
Anzahl der Kanäle
1
Nominalversorgungsstrom
500NA
Ausbreitungsverzögerung
11 ns
Ruhender Strom
1,5 μA
Eingabetyp
Schmitt Trigger
Verzögerungszeit einschalten
11 ns
Familie
LVC/LCX/Z
Logikfunktion
Puffer, Schmitt Trigger
Anzahl der Eingänge
1
Logikart
Puffer, nicht invertierend
Max I (OL)
0,024 a
Schmitt Trigger
JA
Umgebungstemperaturbereich hoch
125 ° C.
Höhe
1,1 mm
Länge
2mm
Breite
1,25 mm
Dicke
900 μm
SVHC erreichen
Kein SVHC
Strahlungshärtung
NEIN
ROHS -Status
ROHS3 -konform
Frei führen
Frei führen

Funktionsblockdiagramm von SN74LVC1G17DCKR

Functional Block Diagram

Typische Anwendung von SN74LVC1G17DCKR

Typical Application

Layout von SN74LVC1G17DCKR

SN74LVC1G17DCKR Layout

Unbenutzte Eingänge an definierte Logikniveaus binden

Bei der Auslegung des elektronischen Schaltkreises müssen alle nicht verwendeten Eingänge in mehreren Bit-Logikgeräten mit einer klar definierten Logikniveau verbunden sein, um schwimmende Zustände zu verhindern.Schwimmzustände können ein unvorhersehbares Verhalten und sogar einen Systemfehler auslösen, da instabile Eingaben zufällig schwanken und die Gesamtkreisleistung beeinflussen können.Um dieses Problem zu mildern, sollten nicht verwendete Eingänge entweder mit GND (Boden) oder VCC (Netzteil) angeschlossen werden.

Erdung unbenutzte Eingaben für Stabilität

Das Erdung unbenutzte Eingänge stabilisiert den Schaltkreis und verringert das Rauschen und mögliche Interferenzen, die sonst andere Teile des Systems beeinflussen könnten.Wenn eine nicht verwendete Eingabe nicht verbunden ist, kann er als Antenne wirken und elektromagnetische Interferenzen (EMI) aus der Umgebung aufnehmen.Diese Interferenz kann sich durch das Gerät ausbreiten und zu fehlerhaften logischen Antworten führen.Das Binden dieser Eingaben an GND minimiert das Risiko solcher Störungen.

Effektive Verbindung zu VCC

Das Verbinden von nicht verwendeten Eingängen an VCC bietet stabile Logikzustände.Diese Methode stellt sicher, dass schwimmende Eingänge ein konstantes hohes Logikniveau beibehalten, was bei bestimmten Schaltungsaufbauten von Vorteil ist, bei denen ein Standard -Hochzustand gewünscht wird.Es ist jedoch gut zu überprüfen, ob die verwendeten Logikgeräte die direkte Verbindung zu VCC sicher verarbeiten können, ohne ihre Spannungstoleranzgrenzen zu überschreiten.Die konsistente Anwendung dieser Technik verbessert die Systemzuverlässigkeit in komplexen digitalen Schaltkreisen.

Anwendungen von SN74LVC1G17DCKR

AV -Empfänger

AV -Empfänger bearbeiten Audio- und Videosignale in bereichernden Heimunterhaltungssystemen.Sie schaffen eine faszinierende Atmosphäre mit Surround-Sound und hochauflösenden Grafiken.Die Beherrschung der Eingabe-/Ausgangskonfigurationen und der Systemkompatibilität trägt zu ihrer optimierten Verwendung bei.

Tragbare Audiodocks

Tragbare Audio -Docks verkörpern Komfort, indem sie einfache Verbindungen zu verschiedenen Geräten ermöglichen, perfekt für lässiges Zuhören oder Outdoor -Feierlichkeiten.Der Schwerpunkt auf Akkulaufzeit und Bluetooth -Konnektivität zeigt ihre praktische Anziehungskraft und sorgt für ununterbrochene Freude, wohin Sie auch gehen.

Blu-ray-Spieler und Heimkinos

Blu-ray-Spieler und Heimkinos bringen die Magie des Kinos in häusliche Umgebungen mit atemberaubendem hochauflösenden Video und immersiven Klanglandschaften.Die Annahme von Fortschritten wie 4K -Auflösung und Dolby Atmos hat sich nicht nur verbessert, sondern auch die Betrachtung verändert, was jeden Moment unvergesslich macht.

MP3 -Player/Rekorder

Für Musikliebhaber, die tragbare und intime Audio suchen, erweisen sich MP3 -Player und Rekorder an Bedeutung.Der Vorstoß für größere Lagerkapazitäten und überlegene Klangqualität bleibt bestehen, wobei der Schwerpunkt auf Kompatibilität mit verschiedenen Audioformaten liegt und sich auf einen personalisierten Soundtrack des Lebens kümmert.

PDAs

Personal Digital Assistants (PDAs) fungieren als vielseitige Geräte, die sowohl geschäftliche als auch persönliche Aktivitäten rationalisieren.Das Aufkommen von Touchscreens und drahtlosen Kommunikationsfunktionen hat ihren Umfang vom grundlegenden Aufgabenmanagement auf hoch entwickelte Betriebsfähigkeiten erweitert und die Produktivität verbessert.

Telekommunikations-/Server -Netzteile

Telekommunikations- und Server -Netzteile gewährleisten die Robustheit von Netzwerk- und Rechenzentrenvorgängen.Effizienz und Nachhaltigkeit spielen eine Rolle, wobei sich innovative Designtechniken auf die Energiereduzierung und das verbesserte thermische Management konzentrieren.Die Zuverlässigkeit in diesen Systemen verhindert Ausfallzeiten und hält eine nahtlose Konnektivität aufrecht.

SSDs (Client und Unternehmen)

Solid State Drives (SSDs) revolutionieren die Datenspeicherleistung in persönlichen und unternehmungslustigen Kontexten.Sie bieten schnellere Zugangsgeschwindigkeiten, außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für Workflows, die eine hohe Effizienz fordern.Ihr Einsatz kann das operative Tempo dramatisch erhöhen.

LCD/HDTVs

LCD und HDTVs fesseln weiterhin mit ihren lebendigen visuellen Leistung und energiesparenden Attributen.Schneidende Technologien wie OLED und QLED bieten angereicherten Kontrast- und Farbgenauigkeit und ziehen sich in Richtung überlegenes Visual, das Lebendigkeit auf dem Bildschirm neu definiert.

Enterprise -Tablets

Enterprise -Tablets stärken die Effizienz mit ihrer Mischung aus Tragbarkeit und Berechnung.In Sektoren, die sich im Gesundheitswesen der Logistik erstrecken, erhalten sie aufgrund ihrer langen Akkulaufzeit, robusten Sicherheitsmerkmale und Multitasking -Funktionen, die sich als vielseitige Werkzeuge in verschiedenen Landschaften auswirken.

Videoanalyseserver

Videoanalyse -Server spielen eine Rolle bei der Verarbeitung umfassender Videodaten für Verwendungen, einschließlich Sicherheits-, Verkehrsmanagement- und Einzelhandelsanalysen.Die effektive Leistung hängt von robusten Hardware-Setups, ausgefeilten Softwarealgorithmen und der Fähigkeit zur Datenverarbeitung ab, ermöglicht aufschlussreiche Analysen und eine sofortige Entscheidungsfindung.

Drahtlose Headsets, Tastaturen und Mäuse

Wireless Peripheriegeräte wie Headsets, Keyboards und Mäuse verbessern die Flexibilität und den Komfort.Fortschritte wie Bluetooth Low Energy Technology haben die Batterieffizienz und die Zuverlässigkeit der Konnektivität gesteigert.

Paket von SN74LVC1G17DCKR

SN74LVC1G17DCKR Package

Hersteller von SN74LVC1G17DCKR

Texas Instruments Inc. (TI), ein Name, der mit wegweisenden Fortschritten synonym ist, hat sich im Halbleiter- und Integrated Circuit (IC) -Fertigungsindustrie fest etabliert.TIs reiche Geschichte von TI ist 1930 als Geophysical Service Incorporated (GSI) und ist ein Beweis für seine transformative Reise.Die Umstrukturierung im Jahr 1951 war die Entstehung des heutigen TI und landete eine Ära, die durch unerbittliche technologische Innovation und Dominanz der Branche gekennzeichnet war.Texas Instruments Inc. verkörpert die transformative Kraft unerschütterlicher Innovation.Von seinen bescheidenen Anfängen als geophysikalischer Dienst bis hin zu seiner derzeitigen Stellung als Halbleiter -Titan ist die Reise von TI eine überzeugende Erzählung der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung.Der anhaltende Einfluss des Unternehmens in verschiedenen Branchen bezeugt nicht nur seine führende Rolle, sondern spiegelt auch sein dauerhaftes Engagement für die Gestaltung einer progressiven technologischen Zukunft wider.


Datenblatt PDF

SN74LVC1G17DCKR -Datenblätter:

Kupferbindungsdraht 07/Mai/2014.PDF

Kupferdrahtrevision A 03/Nov/2014.PDF

2,73 kHz.pdf






Häufig gestellte Fragen [FAQ]

1. Was macht der Schmitt -Trigger?

Der Schmitt löst aus Signalen das Geräusch aus Signalen aus, wodurch mechanische Kontakt in Schalter abspritzt.Diese Funktion verbessert die Zuverlässigkeit digitaler Schaltkreise, indem sie makellose Signalübergänge bereitstellen.Solche sauberen Signalübergänge eignen sich hervorragend für Anwendungen, einschließlich Signalkonditionierung und Entlassung von Schaltkreisen.

2. In welchem ​​Spannungsbereich arbeitet es?

Der Schmitt -Trigger arbeitet innerhalb eines Spannungsspektrums von 1,65 V bis 5,5 V VCC, vielseitig genug für verschiedene Systeme.Der expansive Spannungsbereich macht es mit unterschiedlichen Stromversorgungsanforderungen kompatibel.Diese Anpassungsfähigkeit ist besonders vorteilhaft, um vielseitige elektronische Geräte zu erstellen, insbesondere bei den Merkmalen mit geringer Leistung und Hochleistungsfunktionen.

3. Was ist sein boolescher Betrieb?

Die boolesche Funktion wird als y = A dargestellt. Diese direkte logische Beziehung stellt sicher, dass der Ausgang den Eingang widerspiegelt, wenn er durch den Schmitt -Trigger verarbeitet wird.Vorhersehbares Verhalten in digitalen Schaltkreisen wird beibehalten, wodurch die Schaltkreisendesign unkompliziert wird, indem eine eindeutige Korrelation zwischen Eingang und Ausgang gewährleistet wird.

4. Wie ist die Ausgangsantriebsfähigkeit?

Es verfügt über eine hohe Ausgangsantriebsfunktion in einem breiten VCC -Bereich, wodurch es geschickt ist, verschiedene Lasten zu treiben.Diese effiziente Antriebsfähigkeit bedeutet, dass die Komponente für verschiedene Anwendungen passt, von einfachen LED -Indikatoren bis hin zu komplizierten Mikrocontroller -Schnittstellen.Diese Zuverlässigkeit ist ansprechend bei Aufgaben, die eine standhafte Ausgangsleistung erfordern.

5. Wie groß ist die Körpergröße seines kompakten DPW -Pakets?

Die Abmessungen des kompakten DPW -Pakets betragen 0,8 mm x 0,8 mm.Ein solcher minutiver Fußabdruck ist für die Integration in die moderne, räumlich begrenzte Elektronik vorteilhaft.Die kompakte Größe beeinträchtigt nicht die Funktionalität bei der Entwicklung dichter, merkmalsreicher Geräte wie tragbarer Technologie und kompakten IoT-Sensoren.

6. Warum funktioniert es als eigenständiger Puffer?

Die inhärente Schmitt -Aktion des Schmitt -Triggers ermöglicht es ihm, effizient als eigenständigen Puffer zu funktionieren, indem sie die Hysterese liefert, die den Ausgang gegen kleine, schwankende Eingangssignale stabilisiert.Dieses Merkmal ist gut, um falsches Auslösen zu verhindern und stabile Ausgangsniveaus zu erreichen und es zu einer zuverlässigen Komponente in digitalen Systemkonstruktionen zu machen.

7. Was ist die Bedeutung der DPW -Pakettechnologie?

Die DPW -Paket -Technologie verkörpert die erweiterte IC -Verpackung und bietet Vorteile, einschließlich reduzierter parasitärer Effekte und verbesserter thermischer Leistung.Diese Attribute sind hervorragend bei der Erhöhung der elektrischen Leistung und Zuverlässigkeit integrierter Schaltkreise, insbesondere wichtig, da die elektronischen Geräte weiterhin eine Größe beeinträchtigen und gleichzeitig eine höhere Effizienz erfordern.

8. Wie groß ist die Fußabdruckgröße des DPW -Pakets?

Der Fußabdruck des DPW -Pakets ist minimal, bei 0,64 mm².Dieser kompakte Fußabdruck fördert die Schaffung elektronischer Baugruppen mit hoher Dichte für die Miniaturisierungstrends in Elektronik, Medizinprodukten und anderen hochmodernen Branchen.

9. Für welche Art von Anwendungen ist es geeignet?

Es zeichnet sich in Teilantriebsanwendungen zur Energieeinsparung und zur Aufrechterhaltung spezifischer Schaltungsfunktionalitäten bei niedrigen Stromversorgungszuständen aus.Dieses Merkmal wird in energiesparenden Konstruktionen und Anwendungen verwendet, die einen Betrieb mit geringem Stromverbrauch erfordern, z. B. batteriebetriebene Geräte und energieeffiziente Computersysteme.

10. Was deaktiviert die Ausgänge?

Die IOFF -Schaltkreise deaktiviert die Ausgänge.Dieser Mechanismus spielt eine Rolle bei der Verwaltung des Stromverbrauchs und beim Schutz der Schaltung während der Stromversorgungszustände, um sicherzustellen, dass unerwünschte Operationen nicht eingehalten werden.Eine solche Funktion trägt zur Verlängerung der Akkulaufzeit und zur Verbesserung der Gesamtstabilität des Gesamtsystems bei.

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