型号:

SN74AHCT574DWR

品牌:TI(德州仪器)
封装:SOIC-20-300mil
批次:24+
包装:编带
重量:0.727g
其他:
SN74AHCT574DWR 产品实物图片
SN74AHCT574DWR 一小时发货
描述:触发器 SN74AHCT574DWR
库存数量
库存:
1915
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:2000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.67
2000+
1.59
产品参数
属性参数值
类型D-型
触发沿上升沿
工作电压4.5V~5.5V
时钟频率(fc)115MHz
每个元件位数8
输出类型三态
传播延迟(tpd)10.6ns@5V,50pF
系列74AHCT系列
灌电流(IOL)8mA
拉电流(IOH)8mA
静态电流(Iq)4uA
输入电容3pF
工作温度-40℃~+125℃
建立时间3.5ns
保持时间1.5ns

SN74AHCT574DWR 产品概述

一、产品简介

SN74AHCT574DWR 是德州仪器(TI)生产的 8 位 D 型边沿触发寄存器,属于 74AHCT 系列高速 CMOS 器件,适用于 5V 逻辑系统与 TTL 电平兼容的接口场景。器件在时钟上升沿触发,具备三态输出功能,可用于总线共享或分时驱动。封装为 SOIC-20-300mil,工作温度覆盖工业级(-40℃ 至 +125℃),适合工业及嵌入式控制应用。

二、主要特性

  • 8 位 D 型触发器,边沿触发(上升沿触发)
  • 三态输出,便于多个器件并联至公共总线
  • 工作电压范围:4.5 V ~ 5.5 V(典型 5 V 系统)
  • 时钟频率 (fc):最高可达 115 MHz(典型)
  • 传播延迟 tpd:10.6 ns(在 VCC=5V、CL=50 pF 时)
  • 建立时间(tsetup):3.5 ns;保持时间(thold):1.5 ns
  • 输出驱动能力:IOH / IOL = 8 mA
  • 静态电流 Iq(待机电流):典型 4 µA
  • 输入电容:约 3 pF
  • 工作温度:-40℃ 至 +125℃
  • 封装:SOIC-20-300mil,TI 原厂型号 SN74AHCT574DWR

三、关键参数解读

  • 时序性能:建立时间 3.5 ns 和保持时间 1.5 ns 给出最小的输入数据稳定窗口,设计时需保证数据在时钟上升沿到来前满足 tsetup,并在上升沿后保持至少 thold,以防止采样错误。器件在 5V、50 pF 负载下的传播延迟约 10.6 ns,是高速寄存与总线缓冲的良好选择。
  • 驱动能力:IOH/IOL 为 8 mA,适合驱动中等负载或通过外部缓冲驱动更大的负载。实际系统中应关注并联输出和负载下的电压降与功耗。
  • 电源与输入兼容性:AHCT 系列在 5V 电源下对 TTL 电平具有良好兼容性,适合与旧有 TTL 逻辑或微控制器 I/O 直接接口。
  • 功耗与温度:静态电流仅 4 µA,适合低静态功耗要求的系统。工业级温度范围保证在严苛环境下长期可靠工作。

四、典型应用场景

  • 总线驱动与地址/数据锁存:在微处理器或 FPGA 系统中做地址或数据寄存与总线交换。
  • 模块化板间通信:用于多个模块共享同一总线并需通过三态控制实现设备切换。
  • 时序一致化:将异步信号同步到系统时钟,或做时序隔离与寄存。
  • 中间寄存与流水线寄存器:在数字信号处理或高速数据通路中作为中间寄存单元。

五、设计与使用建议

  • 去耦与布板:在 VCC 和 GND 之间放置 0.1 µF 陶瓷去耦电容并靠近器件电源管脚,以减小瞬态电流对时序的影响。
  • 负载与速度权衡:大电容性负载会增加传播延迟并降低可用最大频率;如需驱动大电容或长线,请考虑在输出端加缓冲器或使用阻尼电阻。
  • 未使用引脚:未使用的输入应明确拉高或拉低,以避免浮空造成的不确定状态及额外功耗;未使用的输出保持三态或由片选控制。
  • 时序裕量:在系统时钟接近器件额定上限(如 115 MHz)时,建议保留一定时序裕量以补偿工艺、温度和电源波动带来的时序漂移。
  • 热管理:在密集引脚切换或并联多个输出驱动重负载时,注意器件功耗与 PCB 散热安排。

六、封装与采购信息

  • 型号:SN74AHCT574DWR
  • 品牌:TI(德州仪器)
  • 封装:SOIC-20,300 mil
  • 系列:74AHCT
  • 适用温度:工业级(-40℃ 至 +125℃)

总结:SN74AHCT574DWR 为一款专为 5V 系统设计的高速 8 位 D 型触发器,提供三态输出与良好的 TTL 电平兼容性,具备较低静态功耗与工业级温度范围,适用于总线接口、地址/数据锁存及高速寄存场景。按以上时序与布板建议使用,可在实践中获得稳定可靠的工作表现。