乐山无线电公司, LTD 。
施密特触发器逆变器
L74VHC1G14
该
L74VHC1G14
是单栅CMOS施密特触发器逆变器制造与硅栅CMOS技术。它实现了高
类似相当于双极肖特基TTL高速运转,同时保持CMOS低功耗。
内部电路由三个阶段,包括一个缓冲器输出,提供高抗噪声和稳定的输出。该
L74VHC1G14
输入结构提供保护,当电压为7V的施加,而与电源电压无关。这允许
L74VHC1G14
到用于接口5伏的电路到3V的电路。
该
L74VHC1G14
可用于增强抗噪声能力或方达缓慢变化的波形。
高速:吨
PD
= 4.0纳秒(典型值),在V
CC
= 5 V
低功耗:我
CC
= 2 MA(最大)在T
A
= 25°C
掉电保护的输入端
平衡传输延迟
引脚和功能兼容其他标准逻辑系列
芯片的复杂性:场效应管= 101 ;等效门= 25
标记DIAGRAMS
5
4
1
2
3
VA
d
SC–70/SC–88A/SOT–353
DF后缀
销1
D =日期代码
5
4
图1.引脚
( TOP VIEW )
1
2
3
VA
d
图2.逻辑符号
销1
D =日期代码
SOT–23/TSOP–5/SC–59
DT后缀
功能表
引脚分配
1
2
3
4
5
NC
IN A
GND
输出Y
V
CC
输入
A
L
H
产量
Y
H
L
订购信息
看到详细的订购和发货信息
包装尺寸本数据手册的第5页上的一节。
1/6
乐山无线电公司, LTD 。
L74VHC1G14
最大额定值
符号
V
CC
V
IN
V
OUT
I
IK
I
OK
I
OUT
I
CC
P
D
θ
JA
T
L
T
J
T
英镑
V
ESD
直流电源电压
直流输入电压
直流输出电压
输入二极管电流
输出二极管电流
直流输出电流,每个引脚
直流电源电流,V
CC
和GND
在静止空气中的功耗
热阻
焊接温度1毫米的情况下10秒
在偏置结温
储存温度
ESD耐压
人体模型(注2 )
机器模型(注3 )
带电器件模型(注4 )
参数
价值
- 0.5 + 7.0
- 0.5 7.0
- 0.5 7.0
-0.5到V
cc
+ 0.5
–20
+20
+ 25
+50
200
333
260
+ 150
-65到+150
>2000
& GT ; 200
不适用
单位
V
V
V
mA
mA
mA
mA
mW
° C / W
°C
°C
°C
V
V
CC
=0
高电平或者低电平状态
V
OUT
< GND ; V
OUT
& GT ; V
CC
SC- 88A , TSOP- 5
SC- 88A , TSOP- 5
I
LATCH -UP
闭锁性能超过V
CC
及以下GND在125 ° C(注5 )
± 500
mA
1.最大额定值超出这可能会损坏设备的价值。暴露于这些条件或条件
以外的指示可能器件的可靠性产生不利影响。在绝对最大额定条件下的功能操作
不是暗示。功能操作应仅限于推荐工作条件。
2.经测试EIA / JESD22 - A114 -A
3.经测试EIA / JESD22 - A115 -A
4.经测试JESD22 - C101 -A
5.经测试EIA / JESD78
推荐工作条件
符号
参数
V
CC
直流电源电压
V
IN
V
OUT
T
A
直流输入电压
直流输出电压
工作温度范围
民
2.0
0.0
0.0
– 55
最大
5.5
5.5
V
CC
+ 125
单位
V
V
V
°C
TIME TO 0.1 %接合故障
连接点
温度°C
80
90
100
110
120
130
140
时间,
小时
1,032,200
419,300
178,700
79,600
37,000
17,800
8,900
时间,
岁月
117.8
47.9
20.4
9.4
4.2
2.0
1.0
归一化故障率
器件结温VERSUS
1
1
10
100
1000
时间,岁月
图3.故障率与时间的结温
2/6
乐山无线电公司, LTD 。
L74VHC1G14
DC电气特性
符号
V
T+
参数
正阈值
电压
负阈值
电压
V
H
滞后电压
测试条件
T
A
= 25°C
T
A
& LT ;
85°C
–55°C<T
A
<125°C
V
CC
( V)最小值典型值最大值最小值最大值最小值最大值单位
3.0 1.85 2.0
2.20
2.20
2.20
V
4.5 2.86 3.0
3.15
3.15
3.15
5.5
3.0
4.5
5.5
3.0
4.5
5.5
V
OH
最小高级别
输出电压
V
IN
& LT ; V
T
=分钟
I
OH
= –50
A
I
OH
= -4毫安
I
OH
= -8毫安
V
OL
最底层
输出电压
V
IN
& GT ; V
T
+分
L
I
OL
= 50
A
2.0
3.0
4.5
3.0
4.5
2.0
3.0
3.50
0.9
3.6
1.5
3.85
1.65
2.46
3.05
1.20
1.40
1.60
3.85
0.9
0.9
1.35
1.35
1.65
1.65
0.30 1.20 0.30
0.40 1.40 0.40
0.50 1.60 0.50
1.9
2.9
4.4
2.48
3.80
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.36
0.36
±0.1
2.0
0.1
0.1
0.1
0.44
0.44
±1.0
20
1.9
2.9
4.4
2.34
3.66
0.1
0.1
0.1
0.52
0.52
±1.0
40
V
3.85
V
V
T–
1.35 2.3
1.65 2.9
0.30 0.57
0.40 0.67
0.50 0.74
1.9
2.9
4.4
2.58
3.94
2.0
3.0
4.5
1.20
1.40
1.60
V
I
IN
I
CC
最大输入
漏电流
最大静态
电源电流
4.5
I
OL
= 4毫安
3.0
4.5
I
OL
= 8毫安
V
IN
= 5.5 V或GND 0 to5.5
V
IN
= V
CC
或GND
5.5
A
A
AC电气特性
C
负载
= 50 pF的输入吨
r
= t
f
= 3.0纳秒
T
A
= 25°C
符号参数
t
PLH
最大
t
PHL
传播延迟,
输入A至Y
测试条件
V
CC
= 3.3
±
0.3 V
L
= 15 pF的
C
L
= 50 pF的
V
CC
= 5.0
±
0.5 V
L
= 15 pF的
C
L
= 50 pF的
C
IN
最大输入
电容
功率耗散电容(注6 )
民
典型值
7.0
8.5
4.0
5.5
5
最大
12.8
16.3
8.6
10.6
10
T
A
& LT ;
85°C
–55°C<T
A
<125°C
民
1.0
1.0
1.0
1.0
最大最小
15.0 1.0
18.5
10.0
12.0
10
CC
最大单位
17.0纳秒
20.5
11.5
13.5
10
pF
1.0
1.0
1.0
C
PD
典型的25°C ,V
7.0
= 5.0 V
pF
6. C
PD
被定义为内部等效电容被从操作的电流消耗来计算,而不值
负载。平均工作电流可以由下式得到:我
CC ( OPR )
= C
PD
V
CC
f
in
+ I
CC
.
C
PD
被用于确定所述无糖
加载动态功耗; P
D
= C
PD
V
CC 2
f
in
+ I
CC
V
CC
.
3/6