国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

芝識課堂【CMOS邏輯IC基礎知識】—設計大業始于學會讀數據表(下)

東芝半導體 ? 來源:未知 ? 2023-09-21 08:10 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

點擊“東芝半導體”,馬上加入我們哦!

前一講的芝識課堂中,我們以74VHC系列IC的數據表為例介紹了該器件數據表前兩頁所包含的各種重要基礎信息和管腳情況等內容。今天的芝識課堂,我們帶大家一起精讀74VHC04FT產品數據表中涉及到電氣特性的各種技術參數細節,通過了解這些細節數據信息能夠讓您基于74VHC04FT實現更為精準的設計。

接下來我們來了解一下74VHC04FT的主要直流特性。

輸入電壓(VIH和VIL:確定輸入信號為高或低的電壓稱為閾值電壓,74VHC04的輸入電壓(VIH和VIL)與供電電壓(VCC)之間遵循CMOS邏輯IC的標準,即VIH和VIL設計為1/2VCC,圖1是74VHC04的數據表中的直流特性對應關系示意圖。

輸出電流(IOH和IOL:當連接CMOS邏輯IC與LSI芯片時,輸出緩沖器的驅動能力和保證的輸出電流非常重要,CMOS邏輯IC在設計中用于提供對于IOH和IOL基本相同的驅動能力。

b6af9e5a-5812-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖1 74VHC04直流特性對應關系示意圖

輸入電流(IIN):由于CMOS邏輯IC是電壓驅動IC,幾乎不需要輸入電流,74VHC04的輸入電流僅為漏電流,低至幾毫微安(nA)。

靜態供電電流(ICC):CMOS器件在非活動狀態下消耗的電流極為靜態供電電流。CMOS器件的靜態供電電流比其它類型的器件低得多,僅為漏電流,低至幾毫微安(nA)。

交流電氣特性也是邏輯IC不可缺少的部分,74VHC04FT的交流特性包括傳輸延遲時間(tpLH和tpHL)、功耗電容(CPD)和功耗電容(CPD)。

理想情況下,74VHC04的輸出信號應立即響應輸入信號的變化而發生變化,但實際上會存在延遲;對應于輸入變化而發生輸出變化響應所需的時間稱為傳輸延遲時間。在功耗電容方面,隨著工作頻率的增加,CMOS邏輯IC的電源電流會線性增加。74VHC04的輸入頻率(fIN)與電流(ICC)斜率如圖2所示。

b6c69c40-5812-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖2 74VHC04的輸入頻率(fIN)與電流(ICC)斜率

除了這些之外,交流特性還包括輸入容限功能,具有輸入容限功能的CMOS邏輯IC允許在電源激活或在0V時向輸入端施加高達最大工作電壓的電壓。輸入容限功能允許電平從較高電壓轉換為較低電壓。通過精讀數據表可以很容易區分一個IC是否具有輸入容限功能。讓我們看一下TC74HC和74VHC系列IC的數據表,參閱工作范圍表中顯示的輸入電壓。TC74HC系列的數據表顯示VIN=0至VCC。這意味著輸入引腳的最大容限為VCC。因此,TC74HC系列沒有輸入容限功能。相比之下,74VHC系列的數據表顯示VIN=0至5.5V,這意味著無論VCC如何,均可將高達5.5V的電壓施加到輸入引腳。因此,74VHC系列具有輸入容限功能。請參考圖3的示意。

b6e4224c-5812-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖3 如何通過數據表區分IC是否具有輸入容限功能

與之對應的是輸出容限功能,CMOS邏輯IC的輸出電路具有圖騰柱配置,由如下所示的一對p溝道和n溝道MOSFET組成。通常,CMOS邏輯IC在輸出端和電源之間有一個寄生二極管。當在關斷狀態下向IC施加電壓或在打開狀態下向具有三態輸出的IC(例如74LCX245)施加電壓時,寄生二極管就會導通。產生的大電流可能會損壞IC。即使將高于供電電壓(VCC)的電壓施加到輸出端,電流也不會流入具有這種寄生二極管的輸出配置的IC中。那么如何確定此IC具有輸出容限功能呢?讓我們看一下74VHC和74LCX系列IC的數據表,參閱工作范圍表中顯示的總線I/O電壓。74VHC245的數據表顯示VIO=0至VCC。這意味著輸出引腳的最大容限為VCC。因此,74VHC245沒有輸出容限功能。相比之下,74LCX245的數據表顯示VIN=0至5.5V,這意味著無論VCC如何,總線I/O引腳都可以施加高達5.5V的電壓。因此,74LCX245具有輸出容限功能,如圖4所示。

b7090e22-5812-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖4 如何通過數據表區分IC是否具有輸出容限功能

掉電保護也是一個非常重要的電氣特性功能,為降低功耗,具有兩個電壓范圍(VCC1和VCC2)的系統可以提供局部掉電模式,其中由VCC1運行的子系統將被關閉。例如,假設在電壓范圍VCC1內使用74VHC系列。74VHC系列在輸出端和電源之間具有意外的寄生二極管。因此,當VCC2>VCC1時,該寄生二極管導通。在這種情況下,產生的大電流可能會損壞IC。使用既沒有輸入也沒有輸出寄生二極管的IC(例如74VHCT、74LCX和74VCX系列)可以防止器件損壞。那么如何區分一個IC是否具有掉電保護功能呢,還是請看74VHC和74LCX系列IC的數據表中的直流特性表。74LCX245的數據手冊中指定了斷電泄漏電流(IOFF),這表明即使在電源關閉時也幾乎沒有泄漏電流流動。因此,74LCX245具有掉電保護功能。相反,由于74VHC245在輸出端和電源之間有一個寄生二極管,如果在相同條件下進行測試,則會有大電流流過。因此,74VHC245沒有IOFF調節,也沒有掉電保護功能。參見圖5。

b71f464c-5812-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖5 通過數據表的直流特性部分區分一個IC

是否具有掉電保護功能

通過今天我們的芝識課堂介紹,相信大家一定對如何通過數據表來了解器件的基本電氣相關特性有了一定認識。在后續的使用中,這些特性將為您的設計過程提供非常實用的幫助,并讓您在開發過程中對細節部分得心應手,從而高效精準的完成設計目標。

b743ddea-5812-11ee-939d-92fbcf53809c.gif

b774d9b8-5812-11ee-939d-92fbcf53809c.gif點擊“閱讀原文”,了解更多東芝產品信息!

關于東芝電子元件及存儲裝置株式會社

東芝電子元件及存儲裝置株式會社是先進的半導體和存儲解決方案的領先供應商,公司累積了半個多世紀的經驗和創新,為客戶和合作伙伴提供分立半導體、系統LSI和HDD領域的杰出解決方案。

公司22,200名員工遍布世界各地,致力于實現產品價值的最大化,東芝電子元件及存儲裝置株式會社十分注重與客戶的密切協作,旨在促進價值共創,共同開拓新市場,公司現已擁有超過8,598億日元(62億美元)的年銷售額,期待為世界各地的人們建設更美好的未來并做出貢獻。

如需了解有關東芝電子元件及存儲裝置株式會社的更多信息,請點擊以下鏈接進行訪問:https://toshiba-semicon-storage.com

b7869c52-5812-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

b79d9650-5812-11ee-939d-92fbcf53809c.png”和“在看”點這里b7a8c232-5812-11ee-939d-92fbcf53809c.gif


原文標題:芝識課堂【CMOS邏輯IC基礎知識】—設計大業始于學會讀數據表(下)

文章出處:【微信公眾號:東芝半導體】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 東芝半導體
    +關注

    關注

    1

    文章

    109

    瀏覽量

    15141

原文標題:芝識課堂【CMOS邏輯IC基礎知識】—設計大業始于學會讀數據表(下)

文章出處:【微信號:toshiba_semicon,微信公眾號:東芝半導體】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    阻燃系列基礎知識

    我很榮幸有機會在這里與大家分享我對阻燃系列基礎知識的研究。今天,我們將探討的主題是“阻燃系列基礎知識”。在我們日常生活中,火災事故頻發,造成巨大的財產損失和人員傷亡。因此,了解阻燃材料的基礎知識對于
    的頭像 發表于 02-06 08:07 ?297次閱讀
    阻燃系列<b class='flag-5'>基礎知識</b>

    深入剖析PN結的單向導電原理

    在上期課堂中,我們學習了能帶理論和摻雜魔法,創造了n型和p型半導體。
    的頭像 發表于 02-01 10:03 ?796次閱讀
    深入剖析PN結的單向導電原理

    單片機TTL和CMOS電平知識

    不一定是TTL電平,因為現在大部分數字邏輯都是CMOS工藝做的,只是沿用了TTL的說法。我們進行串口通信的時候 從單片機直接出來的基本是都是 TTL 、CMOS電平。市面上很多\"USB轉
    發表于 12-03 08:10

    RK?平臺?Vendor Storage?開發指南:基礎知識、流程與實用技巧

    備可靠性校驗、掉電恢復等關鍵特性,是保障設備身份標識、功能授權等核心信息安全的重要組件。本文將從基礎知識、開發流程、使用途徑三方面,為開發者梳理完整的開發邏輯。 一、核心基礎知識:了解?Vendor Storage?是什么? 1
    的頭像 發表于 11-22 07:11 ?663次閱讀
    RK?平臺?Vendor Storage?開發指南:<b class='flag-5'>基礎知識</b>、流程與實用技巧

    eFuse IC的過流保護和短路保護功能

    大家好!歡迎回到課堂eFuse IC系列的第三講。在前兩期我們了解了eFuse的基礎概念和與傳統保險絲的對比,今天我們將深入它的兩大核心保護功能——過流保護(OCP)和短路保護(S
    的頭像 發表于 11-11 11:45 ?9881次閱讀
    eFuse <b class='flag-5'>IC</b>的過流保護和短路保護功能

    eFuse IC與傳統保險絲的性能差異

    大家好!歡迎回到課堂eFuse IC系列第二講。上期介紹了什么是eFuse IC,今天我們將通過具體
    的頭像 發表于 10-29 15:43 ?2005次閱讀
    eFuse <b class='flag-5'>IC</b>與傳統保險絲的性能差異

    MDD 邏輯IC邏輯電平不兼容問題與解決方案

    在現代電子系統中,MDD辰達半導體邏輯IC(集成電路)扮演著至關重要的角色,廣泛應用于數據處理、時序控制、信號轉換等各類電路中。隨著技術的進步,不同邏輯系列的
    的頭像 發表于 10-29 09:39 ?475次閱讀
    MDD <b class='flag-5'>邏輯</b><b class='flag-5'>IC</b>的<b class='flag-5'>邏輯</b>電平不兼容問題與解決方案

    負載開關IC數據表中相關術語和功率損耗計算方法

    在前面的內容中,我們了解了負載開關IC的基本定義、獨特優點、實用功能及其操作,今天作為【負載開關IC】系列的最后一篇內容,子將帶著大家了解一負載開關
    的頭像 發表于 10-15 16:54 ?1584次閱讀
    負載開關<b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>數據表</b>中相關術語和功率損耗計算方法

    數據表中的 NUC220 引腳排列不一致是怎么回事?

    數據表中的 NUC220 引腳排列不一致
    發表于 08-27 06:45

    負載開關IC的基本定義和使用好處

    歡迎來到課堂!電源管理作為電子系統正常運行的關鍵環節,其復雜性與重要性日益凸顯。從今天起,我們將為大家介紹一種能夠簡化電源管理、顯著提升系統穩定性的神奇器件——負載開關IC。接下來
    的頭像 發表于 07-31 09:19 ?2102次閱讀
    負載開關<b class='flag-5'>IC</b>的基本定義和使用好處

    CYW20704數據表中寫的 VDDC RESET 是否指的是 RST_N?

    你好 IFX, 數據表中寫的 VDDC RESET 是否指的是 RST_N?
    發表于 07-07 07:43

    電子元器件知識大全:看圖元件

    ,比如元器件的正確選用等,筆者在此就不逐一列舉了,下面筆者就來說一些非常實用的電子知識,希望大家都能向高手之路再邁上一步。注:下文內容最好結合圖一和后續圖片進行閱讀。 看圖元件"
    發表于 06-09 16:55

    CMOS超大規模集成電路制造工藝流程的基礎知識

    本節將介紹 CMOS 超大規模集成電路制造工藝流程的基礎知識,重點將放在工藝流程的概要和不同工藝步驟對器件及電路性能的影響上。
    的頭像 發表于 06-04 15:01 ?2605次閱讀
    <b class='flag-5'>CMOS</b>超大規模集成電路制造工藝流程的<b class='flag-5'>基礎知識</b>

    效果器的基礎知識

    電子發燒友網站提供《效果器的基礎知識.doc》資料免費下載
    發表于 03-26 14:30 ?7次下載

    CMOS邏輯IC是如何構成的

    電子設備正常運轉離不開“邏輯”的精密驅動。例如,當我們在手機上滑動屏幕時,背后就有無數個CMOS邏輯電路在默默工作,它們通過復雜的邏輯運算,將我們的觸摸信號轉化為手機能夠理解的指令,從
    的頭像 發表于 03-10 10:33 ?1123次閱讀
    <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>邏輯</b><b class='flag-5'>IC</b>是如何構成的