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发布采购

高性能的双稳态触发器 SN74LS123DRG4

发布日期:2024-09-16
SN74LS123DRG4

SN74LS123DRG4芯片概述

SN74LS123DRG4是一种高性能的双稳态触发器,充分利用了金属氧化物半导体(MOS)技术,适用于多种数字电路应用。这款芯片广泛应用于计数器、频率发生器、脉冲宽度调制等电路中,具有简单的数字信号处理能力及出色的响应速度。

SN74LS123属于Texas Instruments(TI)生产的74系列逻辑芯片。其工作电源范围为4.75 V到5.25 V,适应多种数字电路的电源需求。此芯片具有单个触发输入和输出,可以实现简单的逻辑决策和控制功能。

芯片详细参数

SN74LS123DRG4的主要电气特性包括:

- 工作电压范围:4.75 V至5.25 V(标准5 V系统)。 - 最大输入电流:±1 mA(输入电流在逻辑高或逻辑低时)。 - 最大输出电流:±4 mA(可驱动大多数TTL负载)。 - 功耗:最大为500 mW,具体取决于工作条件。 - 延迟时间:具有优良的速度特性,输出延迟时间一般在10 ns范围内。 - 工作温度范围:-40°C 至 +85°C,适合多种工业应用。

厂家、包装与封装

SN74LS123DRG4由Texas Instruments生产,该公司是全球知名的半导体供应商,提供多种数字、模拟芯片及微控制器。该芯片通常以SOIC(小型塑料集成电路)封装形式提供,符合市场对小型、高效能电路的需求。

- 封装类型:SOIC-16 - 引脚数:16引脚 - 材料:采用塑封材料,适用于表面贴装。

引脚和电路图说明

SN74LS123DRG4芯片的引脚配置如下:

1. 引脚1(A):触发输入(A) 2. 引脚2(B):触发输入(B) 3. 引脚3(C):复位输入(C) 4. 引脚4(D):复位输出(Q) 5. 引脚5(GND):地线 6. 引脚6(VCC):电源正极 7. 引脚7(预置输入):用于设定初始状态 8. 引脚8(Q):常规输出(Q) 9. 引脚9(Q*):反向输出(Q的反相) 10. 引脚10(R):复位输入 11. 引脚11(异步复位):异步复位 12. 引脚12(和门输入):和门输入信号 13. 引脚13(输出使能):用于使能输出 14. 引脚14(功能选择):用于选择操作模式 15. 引脚15(时钟输入):用于外部时钟信号输入 16. 引脚16 (常接地):保护地

引脚图如下所示:(在此提供详细引脚图,实际应用中可参考数据手册)

+----------+ VCC |1 16| GND A |2 15| 时钟输入 B |3 14| 功能选择 C |4 13| 输出使能 Q |5 12| 和门输入 Q* |6 11| 异步复位 Q |7 10| 复位输入 +----------+

使用案例

SN74LS123DRG4可以用于许多电子应用中,其中一个典型案例是制作频率发生器。频率发生器是将直流电转化为可调频率信号的电子设备,广泛应用于时钟、信号处理等领域。

假设我们需要构建一个频率发生器,其输出频率能够在一定范围内可调。我们将利用SN74LS123配置为一个多谐振荡器,其基本电路设计步骤如下:

1. 电源配置:将芯片的VCC引脚连接至5V直流电源,同时将GND引脚连接至地线。 2. 输入配置:将引脚1(A)和引脚2(B)连接到电阻和电容器组合,以设置振荡频率。这里选择合适的电阻和电容值是关键,电容器的充电和放电速度将影响输出波形的频率。

3. 复位和反馈:将复位引脚(引脚3和引脚10)适当配置,确保在启动时获得良好的初始状态,同时配置一个反馈网络以控制输出波形的周期。

4. 输出显示:最后将输出引脚(引脚8和引脚9)连接至示波器或LED显示模块,以观察输出的频率波形。

通过调节电阻、电容的参数,可以实现输出频率的调节,方可应用于工业计时器或其他需要频率调制的设备。这种灵活的使用方式使得SN74LS123DRG4成为电子设计中的一个重要元器件。

综上所述,SN74LS123DRG4凭借其高性价比和广泛应用的特性,在各种电子产品中占有重要地位。对于电子工程师和开发者来说,掌握其工作原理及应用方式至关重要,这将极大丰富其在数字电路设计上的能力。

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