型号:

SN74AUC1G04DBVR

品牌:TI(德州仪器)
封装:SOT-23-5
批次:两年内
包装:编带
重量:0.033g
其他:
-
SN74AUC1G04DBVR 产品实物图片
SN74AUC1G04DBVR 一小时发货
描述:反相器-IC-1-通道-SOT-23-5
库存数量
库存:
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最小包:3000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.21
3000+
1.15
产品参数
属性参数值
工作电压800mV~2.7V
静态电流(Iq)10uA
通道数1
输入数1
灌电流(IOL)9mA
拉电流(IOH)9mA
输入高电平(VIH)1.7V
输入低电平(VIL)0V~700mV
输出高电平(VOH)1.8V
低电平范围(VOL)600mV
传播延迟(tpd)1.9ns@2.5V,30pF
系列74AUC系列
工作温度-40℃~+85℃

SN74AUC1G04DBVR 产品概述

一、产品简介

SN74AUC1G04DBVR 是德州仪器(TI)74AUC系列的一款单通道反相器(Inverter),封装为 SOT-23-5。该器件面向低电压、低功耗且要求高速响应的数字电路应用,适合移动设备、电池供电系统、便携式仪器及一般逻辑电平转换场合。器件在 0.8V 至 2.7V 的供电范围内工作,具有极低的静态电流(典型 Iq = 10 μA)与较强的输出驱动能力(IOH/IOL = 9 mA),同时在 2.5V、CL = 30 pF 条件下传播延迟仅约 1.9 ns。

二、关键规格(概要)

  • 工作电压:0.8 V ~ 2.7 V
  • 输入高电平阈值 VIH:1.7 V
  • 输入低电平范围 VIL:0 V ~ 0.7 V
  • 输出高电平(典型)VOH:1.8 V(与供电电压及负载有关)
  • 输出低电平(典型)VOL:0.6 V
  • 输出驱动:IOH / IOL = 9 mA
  • 传播延迟 tpd:1.9 ns(@ VCC = 2.5 V,CL = 30 pF)
  • 静态电流 Iq:10 μA(典型)
  • 工作温度:-40 ℃ ~ +85 ℃
  • 通道数/输入数:1 输入 / 1 输出(单通道反相器)
  • 封装:SOT-23-5

三、主要特性与优势

  • 低电压兼容:支持 0.8 V 起的低电压工作,非常适合超低功耗系统与新一代低电压核心逻辑。
  • 低静态功耗:典型静态电流仅 10 μA,有利于延长电池供电设备的待机时间。
  • 适度驱动能力:9 mA 的输出驱动能力,可驱动一般小信号负载或作为其它器件输入的驱动源。
  • 高速响应:在 2.5 V 条件下传播延迟仅 1.9 ns,适用于对速度有一定要求的逻辑路径。
  • 宽温度范围:工业级温度覆盖 -40 ℃ 至 +85 ℃,可靠性高,适合多种环境使用。
  • 小型封装:SOT-23-5 封装占板面积小,利于空间受限的电路设计。

四、典型应用场景

  • 电平转换与信号整形:用于不同电压域之间的简单反相/电平匹配。
  • 便携式与电池供电设备:由于低静态电流,适合待机/休眠模式较长的产品。
  • 去抖、缓冲与逻辑反相:作为单路反相器用于信号处理、控制信号逻辑反向等。
  • 工业与消费电子:适合需要在宽温区间工作的通用逻辑应用。

五、使用与设计注意事项

  • 电源与旁路:在靠近器件 VCC 引脚放置 0.1 μF 的去耦电容,以抑制瞬态电流与噪声,保证稳定性能。
  • 输入电平:器件的 VIH、VIL 指标应在设计中留意,确保上游信号能可靠进入高/低区。输入电压应避免超出器件额定最大值,具体绝对最大额定值请参考 TI 数据手册。
  • 输出驱动与负载:在接近 IOH/IOL 极限驱动时会影响 VOH/VOL 与传播延迟,若需驱动较大负载,应采用缓冲或功率更强的驱动器。
  • 热与布板:SOT-23-5 为小型塑封,正常工作下功耗较小。但在高频、大负载下需注意走线宽度与散热,避免长期高温导致可靠性下降。
  • 上电/掉电顺序:若器件与其它电平域相连,建议遵循正确的上电/掉电管理,避免在无 VCC 时对输入施加高电压,避免产生交叉电流或损伤。

六、封装与采购

  • 封装形式:SOT-23-5(适合表面贴装)
  • 系列:TI 74AUC 系列(低压高速 CMOS 家族)
  • 采购与替代:TI 官方型号 SN74AUC1G04DBVR,可通过授权分销商或 TI 官方渠道采购。选型时关注批次、温度等级与封装标识,确保与 PCB 封装和工艺匹配。

七、总结

SN74AUC1G04DBVR 是一款针对低电压、低功耗且需一定速度响应的单通道反相器。其在 0.8 V 至 2.7 V 的工作范围、极低静态电流与可观的驱动能力,使其成为便携式设备、逻辑缓冲与电平转换应用中的理想选择。在具体设计中应注意去耦处理、输入电平匹配与输出负载限值,遵循 TI 数据手册的器件额定与使用建议以获得最佳性能与长期可靠性。