型号:

SN74LVC1G17DRYR

品牌:TI(德州仪器)
封装:SON-6(1x1.5)
批次:25+
包装:-
重量:-
其他:
-
SN74LVC1G17DRYR 产品实物图片
SN74LVC1G17DRYR 一小时发货
描述:缓冲器/驱动器/收发器 SN74LVC1G17DRYR
库存数量
库存:
1561
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:5000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.782
5000+
0.725
产品参数
属性参数值
输入类型施密特触发器
输出类型推挽
工作电压1.65V~5.5V
元件数1
每个元件位数1
灌电流(IOL)32mA
拉电流(IOH)32mA
系列74LVC
工作温度-40℃~+125℃
静态电流(Iq)10uA
传播延迟(tpd)4.6ns@3.3V,15pF

SN74LVC1G17DRYR 产品概述

一. 概要

SN74LVC1G17DRYR 是德州仪器(TI)推出的一款单路施密特触发缓冲器/驱动器,隶属于 74LVC 低压 CMOS 系列。器件输入为施密特触发(Schmitt trigger),输出为推挽(push‑pull)结构,适用于对噪声抑制、波形整形与驱动能力有一定要求的数字信号缓冲场合。小型化 SON‑6(1.0 mm × 1.5 mm)封装便于高密度 PCB 布局,宽工作电压和低静态电流使其适应范围广、功耗低。

二. 主要特性

  • 输入类型:施密特触发(带滞回),提高对慢上升/下降沿及噪声的容忍度。
  • 输出类型:推挽输出,可提供对称的拉/灌电流。
  • 工作电压:1.65 V ~ 5.5 V,兼容低压与常见 3.3 V / 5 V 系统。
  • 驱动能力:拉电流 (IOH) = 32 mA,灌电流 (IOL) = 32 mA,适合驱动中等负载。
  • 静态电流(Iq):典型 10 µA,低静态功耗。
  • 传播延迟(tpd):4.6 ns (在 VCC = 3.3 V,CL = 15 pF 条件下)。
  • 工作温度范围:−40 °C ~ +125 °C,适用于工业级环境。
  • 器件数/位宽:单路、1 位。
  • 封装:SON‑6(1 × 1.5 mm),便于空间受限应用。
  • 系列:74LVC,兼具高速与低功耗特性。

三. 功能说明

SN74LVC1G17 的输入采用施密特触发结构,输入信号在通过器件时会经历滞回比较,从而抑制输入端的毛刺和缓慢边沿导致的误触发。推挽输出能在输出高、低电平间提供较强的电流驱动力,适用于驱动下游逻辑门、驱动小型指示器或作为信号线驱动器使用。器件为单通道设计,便于按需组合多个单元以构成多路缓冲解决方案。

四. 典型应用场景

  • 去抖与电平整形:处理机械开关、传感器输出等存在毛刺或缓慢上升缘的信号。
  • 总线/线缆驱动:对较长连接线或总线段提供信号恢复与一定驱动能力。
  • 电平转换前端缓冲(在同电压域内):在 1.65 V 至 5.5 V 范围内作为接口缓冲使用。
  • 驱动低至中等电流负载:如直接驱动小型 LED(需注意限流)或驱动下游逻辑输入。
  • 空间受限电路:SON‑6 小封装适合便携或高密度 PCB 设计。

五. 使用建议与注意事项

  • 电源去耦:为保证稳定性并降低瞬态噪声影响,建议在靠近器件 VCC 与 GND 引脚处放置 0.1 µF 陶瓷去耦电容。
  • 负载与热设计:尽管器件能提供高达 32 mA 的拉/灌电流,但长期大电流工作会产生热量,需评估 PCB 散热与封装热阻,避免超出安全温升范围。若驱动电阻性负载(如 LED),应并联限流电阻以保护器件与负载。
  • 输入保护与滞回:施密特触发输入能抑制毛刺,但若输入电压可能超出 VCC/GND 范围,应考虑添加限制元件(如串联电阻或限幅元件)以保护输入。
  • 驱动容性负载:在驱动较大容性负载时,输出短暂的电流冲击会增加上升/下降时间并可能引起振铃,必要时在输出端串联小阻增加阻尼或减小瞬态应力。
  • ESD 与工艺:在元件搬运与焊接过程中注意静电防护,参考厂商数据手册中的最大额定值与推荐操作条件。

六. 封装与采购信息

  • 型号:SN74LVC1G17DRYR
  • 品牌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 封装:SON‑6(尺寸约 1.0 × 1.5 mm),适合高密度 SMT 工艺。
  • 器件属性:单路 1 位施密特触发缓冲器,74LVC 系列,工业温度等级(−40 °C 至 +125 °C)。

总结:SN74LVC1G17DRYR 以其施密特触发输入、较强的推挽驱动能力、宽供电范围与小型封装,适合在工业与消费电子中作为噪声抑制、波形整形和中等电流驱动的通用缓冲器。设计时注意去耦、热管理与负载匹配,可在多种场合发挥可靠的性能。若需详细引脚排列、电气绝对最大值与典型特性曲线,请参阅 TI 官方数据手册以获得完整规范与应用电路示例。