欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

高性能的双D触发器 SN74LVC74ARGYR

发布日期:2024-09-16
SN74LVC74ARGYR

芯片SN74LVC74ARGYR的概述

SN74LVC74ARGYR是一款高性能的双D触发器,具有电平敏感的特性,适用于各种数字电路中的存储和计数功能。作为Texas Instruments(德州仪器)推出的产品,SN74LVC74ARGYR在工业和消费电子领域都得到了广泛应用。其主要设计理念是为满足高速度和低功耗的需求,使其在现代数字电路中能够更高效地运行。

SN74LVC74ARGYR支持宽广的电源电压范围,典型范围在2.7V至3.6V之间。此外,它在使用时具有较高的抗干扰能力,这对于稳定运行至关重要。

芯片SN74LVC74ARGYR的详细参数

主要参数:

1. 工作电压范围: 2.7V 至 3.6V 2. 输入高电压阈值 (Vih): 0.7Vcc(最低值) 3. 输入低电压阈值 (Vil): 0.3Vcc(最高值) 4. 输出高电压 (VoH): Vcc-0.1V(在Ioh= -6mA时) 5. 输出低电压 (VoL): 0.1V(在Iol= 6mA时) 6. 静态功耗: 1µA(最大) 7. 工作温度范围: -40℃ 至 +125℃ 8. 传播延迟: 通常优于 5ns(在Vcc=3.3V时)

电气特性:

- 逻辑高输出电流 (Ioh): -6mA - 逻辑低输出电流 (Iol): 6mA - 输入电流 (Iin): ±1µA(在Vin = Vcc 或 GND 时)

机械特性:

- 封装类型: VQFN - 引脚数量: 14个 - 尺寸: 3mm x 3mm x 0.75mm

芯片SN74LVC74ARGYR的厂家、包装、封装

芯片SN74LVC74ARGYR由德州仪器(Texas Instruments)制造,该公司在半导体行业具有重要的地位和良好的声誉。德州仪器提供一系列的发货选项,包括散装和卷带包装,以满足不同客户的需求。

关于封装,SN74LVC74ARGYR一般采用VQFN(无引脚封装)格式,适合高密度应用。这种封装设计可以显著节省板空间,并为集成更多功能提供了可能性。较小的封装有助于降低信号延迟和电磁干扰,从而提高整体性能。

芯片SN74LVC74ARGYR的引脚和电路图说明

SN74LVC74ARGYR的引脚配置如下:

1. 引脚1 (D1): 数据输入1 2. 引脚2 (D2): 数据输入2 3. 引脚3 (CLK1): 时钟输入1 4. 引脚4 (CLK2): 时钟输入2 5. 引脚5 (CLR1): 清除输入1 6. 引脚6 (CLR2): 清除输入2 7. 引脚7 (PR1): 预设输入1 8. 引脚8 (PR2): 预设输入2 9. 引脚9 (Q1): 输出1 10. 引脚10 (Q2): 输出2 11. 引脚11 (Q1B): 输出反相1 12. 引脚12 (Q2B): 输出反相2 13. 引脚13 (GND): 接地 14. 引脚14 (Vcc): 电源

电路图中,所有输入信号通过时钟触发后存储在触发器内,产生相应的输出。清除和预设功能允许在特定条件下控制触发器的状态,从而提高了电路设计的灵活性。完整的电路图通常结合电源和外部元件,为不同的应用场景提供支持。

芯片SN74LVC74ARGYR的使用案例

SN74LVC74ARGYR由于其高性能和灵活性,在许多应用场景中都是一个理想的选择。以下是几个典型的使用案例:

1. 数字计数器: 在需要精确计数的应用中,SN74LVC74ARGYR可用于设计高效的计数器电路。其D触发器的特性使其能够在时钟信号的作用下准确计数,从而在数字仪器或计量设备中发挥作用。

2. 数据存储: 由于其稳定的存储特性,该芯片非常适合用于数据存储应用。在需要快速存取数据的场景中,配合控制电路与读写逻辑,可以实现高效的数据存取控制。

3. 状态机实现: SN74LVC74ARGYR可以在状态机设计中使用,通过其触发器的状态转换特性,设计复杂的控制逻辑。有助于实现如交通信号控制、自动化设备等各种状态转换需求。

4. 移位寄存器: 由于触发器具有延迟特性,可以将多个SN74LVC74ARGYR级联,构建移位寄存器。在数字信号处理及通讯系统中,移位寄存器是常见的组成部分,用于数据传输和操作。

5. 音频降噪: 在音频处理设备中,利用SN74LVC74ARGYR的高抗干扰特性,可以构建降噪电路,提升音质。尤其在电子乐器及专业音频设备中,良好的信号稳定性是至关重要的。

此外,SN74LVC74ARGYR也常用于消费电子中的音视频设备、智能家居产品及工业控制系统。其广泛的应用场景进一步验证了其在数字电路设计中的重要性和多功能性。通过合理的电路设计和使用,可以最大限度地发挥出该芯片的性能。

 复制成功!