Le Sn74lvc1g17dckr est un tampon de déclenchement schmitt avancé conçu pour fonctionner dans une plage de tension de 1,65 V à 5,5 V VCC.Enveloppé dans un package DPW ultra-compact avec une empreinte carrée de 0,8 mm, il exploite la technologie CMOS pour obtenir un lecteur de sortie élevé tout en gardant une consommation électrique faible.La fonctionnalité Schmitt-Trigger permet de différents seuils d'entrée, ce qui améliore l'intégrité du signal dans des environnements bruyants.Le circuit Ioff empêche le reflux dans des conditions de puissance partielle, renforçant la fiabilité du système.
• TC7SZ17F
La broche 1, indiquée comme A, est l'entrée de données du tampon.Avec l'inclusion de l'architecture Schmitt-Trigger, il garantit que les signaux d'entrée souffrant d'une augmentation lente et des temps de chute sont convertis en transitions numériques précises.Cette adaptabilité est bénéfique dans les environnements où le bruit d'entrée pourrait autrement provoquer des réactions système erratiques.
La broche 2 sert de connexion à la terre.Il est important de maintenir une mise à la terre appropriée pour les performances régulières de l'appareil, car les variations du potentiel de sol peuvent induire un comportement imprévu, en particulier pendant les opérations de commutation à grande vitesse.La connexion de cette broche à un plan de sol stable aide à atténuer les interférences électriques.
La broche 3, désignée par Y, fonctionne comme la sortie de données.Cette broche, caractérisée par son faible impédance de sortie, fournit la capacité d'entraînement nécessaire pour l'interfaçage avec les étapes suivantes dans un circuit.Il reflète l'état du signal d'entrée via un déclencheur Schmitt, assurant la livraison d'une sortie vierge et sans bruit.
Identifié comme la broche de tension d'alimentation, la broche 4 (VCC) doit être connectée à une source d'alimentation fiable qui s'aligne sur les spécifications de tension de l'appareil.Le SN74LVC1G17DCKR fonctionne dans une plage de tension de 1,65 V à 5,5 V.Il est conseillé à utiliser des condensateurs de découplage à proximité de cette broche de filtrer tout bruit d'alimentation, de sauvegarde des performances des dispositifs.
La broche 5 est étiquetée NC, indiquant aucune connexion.Cette broche n'est pas connectée aux circuits internes du CI et peut être laissé non connecté.Alternativement, il pourrait apporter un support structurel en fonction de la disposition des PCB.
Le SN74LVC1G17DCKR est présenté dans un package de 0,64 mm² exceptionnellement compact avec un pas de 0,5 mm.De telles dimensions minuscules sont bénéfiques dans l'électronique contemporaine où la préservation de l'espace est excellente.Ce degré de miniaturisation vous permet d'incorporer l'appareil dans des applications limitées dans l'espace, des gadgets portables aux équipements industriels compacts.
Ce dispositif fonctionne avec jusqu'à 5V VCC et peut supporter des tensions d'entrée jusqu'à 5,5 V.Soutenir divers niveaux de tension le rend idéal pour les environnements de signaux mixtes.La polyvalence dans l'adaptation de la tension garantit qu'elle s'harmonise avec divers composants et systèmes électroniques, réduisant le risque de décalage de tension et de dommages conséquents.
Le SN74LVC1G17DCKR dispose d'un retard de propagation maximal (TPD) de 4,6 n à 3,3 V.Ce temps de réponse rapide est bénéfique pour les applications nécessitant une transmission rapide des données et une latence minimale.Par exemple, dans les systèmes de communication à grande vitesse, un délai de propagation réduit peut améliorer les performances globales du système en minimisant les goulots d'étranglement de données.
L'appareil possède une ICC maximale de 10 μA, ce qui signifie un tirage à faible puissance.Cet attribut est précieux pour les applications à batterie et éconergétiques, prolongeant la durée de vie opérationnelle et réduisant les coûts énergétiques.
Capable de fournir un lecteur de sortie de ± 24mA à 3,3 V, le SN74LVC1G17DCKR peut gérer les charges.Cette fonctionnalité est apte aux applications qui nécessitent une puissance de conduite robuste.En termes pratiques, il garantit des performances fiables lors de l'interfaçage avec divers circuits ou périphériques intégrés.
L'appareil intègre la prise en charge de l'IOFF pour l'insertion en direct et la protection contre la conduite arrière.Cette fonctionnalité préserve à la fois l'appareil et le système à partir de dommages potentiels causés par des flux de courant involontaires lors d'événements tels que l'échange à chaud ou les écarts de séquence de puissance.Une telle protection contribue à des systèmes modulaires où les composants sont fréquemment échangés sans arrêt complet.
Le SN74LVC1G17DCKR dépasse plusieurs normes de protection ESD.La protection de la décharge électrostatique améliorée protège le dispositif des dommages induits par statique, renforçant sa fiabilité et sa longévité.Ceci est particulièrement important dans les environnements sujets aux effets électrostatiques, tels que les planchers de fabrication ou les opérations sur le terrain.
Taper |
Paramètre |
Statut de cycle de vie |
Actif (dernier mis à jour: il y a 3 jours) |
Délai d'usine |
6 semaines |
Placage de contact |
Or |
Monter |
Support de surface |
Type de montage |
Support de surface |
Package / étui |
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Nombre d'épingles |
5 |
Température de fonctionnement |
-40 ° C ~ 125 ° C TA |
Conditionnement |
Ruban de coupe (CT) |
Série |
74LVC |
Code JESD-609 |
E4 |
Code pbfree |
Oui |
Statut de partie |
Actif |
Niveau de sensibilité à l'humidité |
1 (illimité) |
Nombre de terminaisons |
5 |
Terminaison |
SMD / SMT |
Code ECCN |
EAR99 |
Méthode d'emballage |
Tr |
Tension - alimentation |
1,65 V ~ 5,5 V |
Position terminale |
DOUBLE |
Forme terminale |
Aile |
Température de reflux maximale (CEL) |
260 |
Nombre de fonctions |
1 |
Tension d'alimentation |
3.3 V |
Numéro de pièce de base |
74LVC1G17 |
Comptage des broches |
5 |
Type de sortie |
Push-pull |
Polarité |
Sans inversion |
Alimentation électrique |
3.3 V |
Nombre de canaux |
1 |
Courant d'offre nominal |
500NA |
Retard de propagation |
11 ns |
Courant de repos |
1,5 μA |
Type d'entrée |
Déclencheur de schmitt |
Activer le temps de retard |
11 ns |
Famille |
LVC / LCX / Z |
Fonction logique |
Tampon, déclencheur de schmitt |
Nombre d'entrées |
1 |
Type logique |
Tampon, non inversé |
Max I (OL) |
0,024 A |
Déclencheur de schmitt |
OUI |
Plage de température ambiante élevée |
125 ° C |
Hauteur |
1,1 mm |
Longueur |
2 mm |
Largeur |
1,25 mm |
Épaisseur |
900 μm |
Atteindre SVHC |
Pas de SVHC |
Durcissement des rayonnements |
Non |
Statut ROHS |
ROHS3 conforme |
Avance libre |
Avance libre |
Dans la conception de circuits électroniques, toutes les entrées inutilisées dans des dispositifs logiques multiples bits doivent être connectées à un niveau logique clairement défini pour empêcher les états flottants.Les états flottants peuvent déclencher un comportement imprévisible et même une défaillance du système, car les entrées instables peuvent fluctuer au hasard, affectant les performances globales du circuit.Pour atténuer ce problème, les entrées inutilisées doivent être connectées directement à GND (terre) ou VCC (alimentation).
La mise à la terre des entrées inutilisées stabilise le circuit et diminue le bruit et les interférences potentielles qui pourraient autrement affecter d'autres parties du système.Lorsqu'une entrée inutilisée n'est pas connectée, elle peut agir comme une antenne, ramassant des interférences électromagnétiques (EMI) dans l'environnement.Cette interférence peut se propager à travers l'appareil et conduire à des réponses logiques erronées.Le lien entre ces entrées à GND minimise le risque de telles perturbations.
La connexion des entrées inutilisées à VCC fournit des états logiques stables.Cette méthode garantit que les entrées flottantes maintiennent un niveau logique élevé constant, ce qui est bénéfique dans certaines configurations de circuits où un état élevé par défaut est souhaité.Cependant, il est bon de vérifier que les dispositifs logiques utilisés peuvent gérer en toute sécurité la connexion directe à VCC sans dépasser leurs limites de tolérance de tension.L'application cohérente de cette technique améliore la fiabilité du système dans des circuits numériques complexes.
Les récepteurs AV gèrent les signaux audio et vidéo dans des systèmes de divertissement domestiques enrichissants.Ils créent une atmosphère captivante avec un son surround et des visuels haute définition.La maîtrise des configurations d'entrée / sortie et de la compatibilité système contribue à leur utilisation optimisée.
Les quais audio portables incarnent la commodité en permettant des connexions faciles à divers appareils, parfaits pour l'écoute décontractée ou les festivités en plein air.L'accent mis sur la durée de vie de la batterie et la connectivité Bluetooth montre leur attrait pratique, garantissant un plaisir ininterrompu partout où vous allez.
Les joueurs Blu-ray et les théâtres à domicile font naître la magie du cinéma dans des paramètres domestiques avec de superbes vidéos haute définition et des paysages sonores immersifs.L'adoption de progrès tels que la résolution 4K et le Dolby Atmos ne s'est pas seulement amélioré mais transformé, ce qui rend chaque moment mémorable.
Pour les aficionados musicaux qui recherchent un son portable et intime, les lecteurs MP3 prouvent de l'importance.La poussée pour les capacités de stockage plus importantes et la qualité sonore supérieure demeure, avec un accent supplémentaire sur la compatibilité avec divers formats audio, s'adressant à une bande sonore personnalisée de la vie.
Les assistants numériques personnels (PDA) fonctionnent comme des appareils polyvalents qui rationalisent les activités commerciales et personnelles.L'avènement des écrans tactiles et des fonctionnalités de communication sans fil a élargi leur portée de la gestion de base des tâches aux capacités opérationnelles sophistiquées, améliorant la productivité.
Les alimentations des télécommunications et du serveur garantissent la robustesse des opérations de réseau et de centre de données.L'efficacité et la durabilité jouent un rôle, avec des techniques de conception innovantes se concentrant sur la réduction de l'énergie et l'amélioration de la gestion thermique.La fiabilité de ces systèmes empêche les temps d'arrêt et maintient une connectivité transparente.
Les lecteurs à l'état solide (SSD) révolutionnent les performances de stockage des données dans les contextes personnels et d'entreprise.Ils offrent des vitesses d'accès plus rapides, une fiabilité exceptionnelle et une durabilité pour les workflows exigeant une grande efficacité.Leur déploiement peut élever considérablement le tempo opérationnel.
Les LCD et les téléviseurs HD continuent de captiver avec leurs performances visuelles vives et leurs attributs d'économie d'énergie.Les technologies de pointe, comme OLED et QLED, offrent un contraste enrichi et une précision couleur, attirant vers un visuel supérieur qui redéfinit la vivacité à l'écran.
Les comprimés d'entreprise renforcent l'efficacité avec leur mélange de portabilité et de prouesses informatiques.Dans les secteurs couvrant les soins de santé à la logistique, ils gagnent une utilisation généralisée en raison de leur longue durée de vie de la batterie, de leurs fonctionnalités de sécurité robustes et de leur capacité multitâche, s'avérant être des outils polyvalents dans divers paysages.
Les serveurs d'analyse vidéo jouent un rôle dans le traitement des données vidéo approfondies pour des utilisations, notamment la sécurité, la gestion du trafic et l'analyse au détail.Des performances efficaces sont des dépendances sur des configurations matérielles robustes, des algorithmes logiciels sophistiqués et la possibilité de traitement des données, permettant une analyse perspicace et une prise de décision rapide.
Les périphériques sans fil comme les casques, les claviers et les souris améliorent la flexibilité et le confort.Les progrès tels que la technologie Bluetooth à basse énergie ont renforcé l'efficacité de la batterie et la fiabilité de la connectivité.
Texas Instruments Inc. (TI), un nom synonyme de progrès pionniers, s'est fermement établi dans l'industrie manufacturière des semi-conducteurs et du circuit intégré (IC).Originaire en tant que service géophysique Incorporated (GSI) en 1930, la riche histoire de Ti témoigne de son parcours transformateur.La restructuration en 1951 a marqué l'émergence du TI actuel, annonçant une époque caractérisée par l'innovation technologique implacable et la domination de l'industrie.Texas Instruments Inc. incarne le pouvoir transformateur de l'innovation inébranlable.Depuis ses humbles débuts en tant que service géophysique incorporé à sa position actuelle en tant que titan semi-conducteur, le voyage de Ti est un récit convaincant de la recherche et du développement continu.L'influence soutenue de l'entreprise dans diverses industries n'atteste pas seulement son rôle de premier plan, mais reflète également son engagement durable à façonner un avenir technologique progressif.
Copper Bond Wire 07 / mai / 2014.pdf
Révision du fil de cuivre A 03 / Nov / 2014.pdf
Le déclencheur de Schmitt élimine avec compétence le bruit des signaux, gérant habilement le rebond de contact mécanique dans les commutateurs.Cette fonction améliore la fiabilité des circuits numériques en fournissant des transitions de signal vierges.Ces transitions de signaux propres sont excellentes pour les applications, y compris le conditionnement du signal et les circuits de débouchement.
Le déclencheur Schmitt fonctionne dans un spectre de tension de 1,65 V à 5,5 V VCC, suffisamment polyvalent pour s'adapter à divers systèmes.La vaste gamme de tension le rend compatible avec différentes exigences d'alimentation.Cette adaptabilité est notamment avantageuse dans l'élaboration de dispositifs électroniques polyvalents, en particulier ceux qui exigent à la fois des caractéristiques de faible puissance et de haute performance.
La fonction booléenne est représentée comme y = A. Cette relation logique directe garantit que la sortie reflète l'entrée lorsqu'elle est traitée via le déclencheur Schmitt.Le comportement prévisible dans les circuits numériques est maintenu, ce qui rend la conception des circuits directement en garantissant une corrélation sans ambiguïté entre l'entrée et la sortie.
Il possède une capacité d'entraînement à haute puissance dans une large gamme VCC, ce qui le rend apte à entraîner diverses charges.Cette capacité de conduite efficace signifie que le composant est approprié pour diverses applications, des simples indicateurs LED aux interfaces de microcontrôleur complexes.Cette fiabilité est attrayante dans les tâches nécessitant des performances de sortie ferme.
Les dimensions du package DPW compact sont de 0,8 mm x 0,8 mm.Une telle empreinte diminutive est avantageuse pour l'intégration dans l'électronique moderne et limitée dans l'espace.La taille compacte ne compromet pas la fonctionnalité dans le développement de dispositifs denses et abondants comme la technologie portable et les capteurs IoT compacts.
L'action schmitt inhérente du déclencheur de Schmitt lui permet de fonctionner efficacement en tant que tampon autonome en fournissant une hystérésis qui stabilise la sortie contre les petits signaux d'entrée fluctuants.Cette caractéristique est bonne pour prévenir les faux déclencheurs et atteindre des niveaux de sortie stables, ce qui le rend un composant fiable dans les conceptions de systèmes numériques.
La technologie de package DPW incarne l'emballage avancé IC, offrant des avantages tels que des effets parasitaires réduits et des performances thermiques améliorées.Ces attributs sont excellents pour augmenter les performances électriques et la fiabilité des circuits intégrés, particulièrement importants car les dispositifs électroniques continuent de diminuer en taille tout en exigeant une efficacité plus élevée.
L'empreinte du package DPW est minime, à 0,64 mm².Cette empreinte compacte est propice à la création d'assemblages électroniques à haute densité pour les tendances de miniaturisation observées dans l'électronique, les dispositifs médicaux et d'autres industries de pointe.
Il excelle dans les applications partielles de puissance pour conserver l'énergie et maintenir des fonctionnalités de circuit spécifiques pendant les états de faible puissance.Ce trait est utilisé dans des conceptions et des applications d'économie d'énergie nécessitant un fonctionnement à faible puissance, tels que les appareils alimentés par batterie et les systèmes informatiques économes en énergie.
Le circuit Ioff est ce qui désactive les sorties.Ce mécanisme joue un rôle dans la gestion de la consommation d'énergie et la sauvegarde du circuit pendant les états de puissance, garantissant que les opérations indésirables sont interdites.Une telle caractéristique contribue à prolonger la durée de vie de la batterie et à améliorer la stabilité globale du système.
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