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通过MC14C88B订购此文件/ D
MC14C88B
四路低功耗线路驱动器
该MC14C88B是一款低功耗单片四路线路驱动器,采用采用BiMOS
技术,该技术符合EIA- 232 -D , EIA- 562和CCITT V.28 。该
输入具有最小负载TTL和CMOS兼容。该
输出采用内部控制的压摆率限制,省去了
外部电容。电源的输出阻抗超过300
W
限流保护输出中的短路事件。
电源电流小于160
m
一过的电源电压范围
±4.5
to
±15
五, EIA- 232 -D的性能可以保证以最小的
的电源电压
±6.5
V.
该MC14C88B的管脚与MC1488 , SN75188兼容,
SN75C188 , DS1488和DS14C88 。该器件采用14引脚塑料可
DIP ,以及表面贴装封装。
产品特点:
采用BiMOS技术的低功耗工作( 5.0毫瓦)
四通道,低功耗
线路驱动器
半导体
技术参数
t
符合EIA - 232 -D , EIA- 562和CCITT V.28的要求
静态电流小于160
m
A
TTL / CMOS兼容输入
P后缀
塑料包装
CASE 646
最低300
W
输出阻抗,当电源关闭
电源电压范围:
±4.5
to
±15
V
销相当于MC1488
限流输出10 mA最小
工作环境温度: -40°至85°C
后缀
塑料包装
CASE 751A
(SO–14)
引脚连接
VEE
输入A
OUTPUT A
输入B1
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
VCC
输入D1
输入D2
输出D
输入C1
输入C2
输出C
典型框图
(每个驱动程序)
VCC
输入B2
OUTPUT B
GND
( TOP VIEW )
输入1
压摆率
控制
输入2
39
39
开关
控制
VEE
45
250
产量
订购信息
设备
MC14C88BP
MC14C88BD
操作
温度范围
TA = - 40 °C至+ 85°C
塑料DIP
SO–14
摩托罗拉公司1996年
REV 0
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
1
MC14C88B
最大额定值
( TA = + 25 ℃,除非另有说明。 )
等级
电源电压
VCC (MAX)
VEE (分钟)
( VCC - VEE )最大
输入电压(所有输入)
符号
VCC
VEE
VCC - VEE
价值
+17
–17
34
VEE - 0.3 , VEE + 39
VDC
单位
VDC
应用输出电压,当VCC VEE = 0 V
应用输出电压,当VCC = VEE = 0V
输出电流
工作结温
0
VIN
VX
IO
TJ
VEE - 6.0 V, VCC + 6.0 V伏
±15
自限
– 65, + 150
mA
°C
设备不应该在这些限制条件下运行。 “推荐工作条件”表提供
器件的实际工作。
推荐工作条件
特征
电源电压
输入电压(所有输入)
应用输出电压( VCC = VEE = 0V)
输出直流负载
工作环境温度范围
所有的界限不一定是功能性的同时。
符号
VCC
VEE
VIN
VO
RL
TA
+4.5
–15
0
–2.0
3.0
–40
典型值
0
最大
+15
–4.5
VCC
+2.0
7.0
+85
单位
VDC
VDC
VDC
k
°C
电气特性
(–40°C
特征
供应电流(Iout = 0,参见图2)
ICC @ 4.75 V
VCC , -VEE
15 V
输出高电平
输出低电平
IEE
输出高电平
输出低电平
p
TA
p
+ 85 ℃,除非另有说明。 ) *
符号
典型值
最大
单位
A
ICC ( OH)
ICC ( OL )
IEE ( OH)
IEE ( OL )
VOH
3.7
4.0
5.0
10
VOL
–13.2
IOS
–35
+10
RO
300
–10
+35
p
p
–160
–160
3.8
4.3
6.1
10.5
13.2
–3.8
–4.2
–6.0
–10.5
–13.2
160
160
VDC
13.2
–3.7
–4.0
–5.0
–10
mA
输出电压 - 高,输入电压0.8V( RL = 3.0千欧,参见图3)
VCC = 4.75 V, VEE = -4.75 V
VCC = + 5.0V , VEE = -5.0 V
VCC = 6.5 V, VEE = -6.5 V
VCC = + 12V , VEE = -12 V
VCC = 13.2 V, VEE = -13.2 V( RL =
∞)
输出电压 - 低,输入电压2.0 V
VCC = 4.75 V, VEE = -4.75 V
VCC = + 5.0V , VEE = -5.0 V
VCC = 6.5 V, VEE = -6.5 V
VCC = + 12V , VEE = -12 V
VCC = 13.2 V, VEE = -13.2 V( RL =
∞)
p
q
输出短路电流** (见图4) ( VCC = VEE
= 15 V )
通常情况下高输出,短路到地
通常低电平输出,短路到地
输出源电阻
( VCC = VEE = 0 V , -2.0 V
输入电压
低层
高层
*标准结构与性能@ TA = 25°C
**仅一个输出短路的时间,不超过1秒。
p
VOUT
p
+2.0 V)
VIL
VIH
0
2.0
0.8
VCC
VDC
2
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC14C88B
电气特性(续)
(–40°C
特征
输入电流
VIN = 0 V , VCC =
VEE
= 4.75 V
VIN = 0 V , VCC =
VEE
= 15 V
VIN = 4.5 V , VCC =
VEE
= 4.75 V
VIN = 4.5 V , VCC =
VEE
= 15 V
p
TA
p
+ 85 ℃,除非另有说明。 ) *
符号
IIN
–10
–10
0
0
–0.1
–0.1
+0.1
+0.1
0
0
+10
+10
典型值
最大
单位
A
时序特性
(–40°C
特征
输出上升时间
VCC = 4.75 V , VEE = -4.75 V
-3.3 V VO
3.3 V
CL = 15 pF的
CL = 1000 pF的
-3.0 V VO
3.0 V
CL = 15 pF的
CL = 1000 pF的
VCC = 12.0 V, VEE = -12.0 V
-3.0 V VO
3.0 V
CL = 15 pF的
CL = 2500 pF的
10 %武
90%
CL = 15 pF的
p
TA
p
+ 85 ℃,除非另有说明。 ) *
符号
典型值
最大
单位
s
tR1
0.22
0.22
tR2
0.20
0.20
0.51
1.16
1.5
1.5
0.66
1.52
2.1
2.1
p p
p p
p p
p p
0.20
0.20
tR3
0.53
0.62
0.82
1.41
1.5
1.5
3.2
s
输出下降时间
VCC = 4.75 V , VEE = -4.75 V
3.3 V VO
–3.3 V
CL = 15 pF的
CL = 1000 pF的
3.0 V VO
–3.0 V
CL = 15 pF的
CL = 1000 pF的
VCC = 12.0 V, VEE = -12.0 V
3.0 V VO
–3.0 V
CL = 15 pF的
CL = 2500 pF的
90 %武
10%
CL = 15 pF的
p p
p p
tF1
0.22
0.22
tF2
0.20
0.20
0.72
1.01
1.5
1.5
0.93
1.28
2.1
2.1
p p
p p
0.20
0.20
tF3
0.53
SR
4.0
0.70
0.94
1.71
1.5
1.5
3.2
30
V / μs的
s
输出摆率, 3.0千欧
t
RL
t
7.0千欧, 15 pF的
t
CL
t
2500 pF的
传播延迟( CL = 15 pF的,参见图1)
VCC = 12.0 V, VEE = -12.0 V
输入到输出 - 从低到高
输入到输出 - 高到低
传播延迟B( CL = 15 pF的,参见图1)
VCC = 4.75 V , VEE = -4.75 V
输入到输出 - 从低到高
输入到输出 - 高到低
*标准结构与性能@ TA = 25
°
C
TPLH
的TPH1
0.9
2.3
3.0
3.5
TPLH
的TPH1
0.4
1.5
2.0
2.5
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
3
MC14C88B
图1.时序图
3.0 V
S.G。
VCC
3.0 k
CL
0V
的TPH1
S.G。
VEE
VOUT
90%
3.3 V
3.0 V
0V
–3.0 V
–3.3 V
TPLH
VOH
1.5 V
注意事项:
S.G。设置为: F = 20千赫的传播延时一
和f = 64 kHz的传播延迟B ;税
周期= 50% ; TR ,TF 5.0纳秒
p
VOUT
tF2
tF1
tF3
10%
tR2
VOL
tR1
tR3
标准符合性
该MC14C88的设计符合EIA- 232 -D
(以前的RS-232 ) ,较新的EIA- 562 (这是一个较高的
极速版EIA- 232 ) ,以及CCITT的V.28 。 EIA- 562
写身边的现代集成电路技术,
而EIA- 232保留了许多书面围绕规范的
参数
最大数据速率
最大电缆长度
最大压摆率
过渡区
转换时间
20波特
50英尺
电气 - 机械电路中使用时的时间的
创造。然而,用户将发现足够的相似性,以允许一个
内置到设备中一定量的相溶性
两个标准。下面是关键的总结
有关的系统和驱动程序规范。
EIA–562
38.4 kbps的异步
64 kbps的同步
基于电缆的电容/数据速率
EIA–232–D
p
30 V /μs的波形上的任何地方
-3.0到+3.0 V
对于UI
25毫秒, TR 1.0毫秒
25毫秒> UI > 125
s,
tR
4 %的用户界面
5.0
s
对于UI
125
s,
tR
更负比-3.0 V
更积极的比+3.0 V
是的,任何系统电压
p
30 V /μs的波形上的任何地方
q
+3.0和-3.0 V的4.0 V / μs的
-3.3到+3.3 V
对于UI
50
s,
220纳秒
tR
对于UI
50
s,
220纳秒
tR
(内过渡区域)
更负比-3.3 V
更积极的比+3.3 V
是的,对地
q
t
p
p
p
q
t
T P上
3.1
s
T P上
2.1
s
MARK ( 1 ,关闭)
空间(零上)
短路保护?
短路电流
开路电压
加载输出电压
关闭电源输入源阻抗
注意:
p
500毫安到任何系统电压
VOC
3.0 kΩ和7.0 kΩ的
p
25 V
5.0 V
p
VO
p
15 V之间的负载
q
300
VO
p
2.0 V
p
60毫安接地
VOC
t
13.2 V
VO
q
3.7 V为3.0 kΩ的负载
q
300
VO
p
2.0 V
UI =单位间隔或位时间。
V.28标准具有同样规格的EIA -232,与被列为“小于1.0毫秒,或UI的3%的例外的过渡时间,
以较少者为准“ 。
4
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC14C88B
图2.典型电源电流
与电源电压
I CC ,我EE,短路电流(
A)
110
16
ICC ( OL )
12
ICC ( OH)
输出电压(V)
55
8.0
4.0
0
–4.0
–8.0
–12
–16
6.0
8.0
10
12
14
16
4.0
6.0
8.0
10
12
14
VCC与-VEE , (Ⅴ)
VCC与-VEE , (Ⅴ)
VOL
1
2
3
16
VIN
( 0.8或2.0 V)
VEE
VOH
VCC
图3.典型输出电压
与电源电压
12
3
1 - RL =
2 - RL = 7.0千欧
3 - RL = 3.0千欧
0
RL
VOUT
1 - RL = 3.0千欧
2 - RL = 7.0千欧
3 - RL =
–55
IEE ( OH)
–110
IEE ( OL )
4.0
图4.典型的短路电流
与电源电压
30
我SC ,短路电流(mA)
ISC通常低输出
20
10
0
–10
–20
ISC通常情况下高输出
–30
4.0
6.0
8.0
10
12
14
16
VCC与-VEE , (Ⅴ)
–15
–40
VIN
( 0.8或2.0 V)
VEE
VCC
输出电压(V)
15
图5.典型输出电压
与温度的关系
@ VOH VCC = -VEE = 12 V
10
@ VOH VCC = -VEE = 4.5 V
5.0
0
VOL @ VCC = -VEE = 4.5 V
–5.0
VOL @ VCC = -VEE = 12 V
–10
RL = 3.0千欧
22
TA ,环境温度( ° C)
85
ISC
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
5
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    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    MC14C88BD
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    -
    -
    -
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