型号:

TLC555QDR

品牌:TI(德州仪器)
封装:8-SOIC
批次:25+
包装:编带
重量:0.109g
其他:
-
TLC555QDR 产品实物图片
TLC555QDR 一小时发货
描述:定时器/计时器 TLC555QDR SOIC-8
库存数量
库存:
895
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:2500
商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.53
2500+
1.46
产品参数
属性参数值
类型555 型,计时器/振荡器(单路)
频率2.1MHz
电压 - 供电5V ~ 15V
电流 - 供电360µA
工作温度-40°C ~ 125°C
封装/外壳8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装8-SOIC
安装类型表面贴装型

TLC555QDR(TI)产品概述

TLC555QDR 是德州仪器(TI)推出的一款低功耗 CMOS 单路定时器/振荡器,兼容经典 555 功能,但在功耗与频率响应方面针对现代低电流、单电源系统进行了优化。该器件采用 8 引脚 SOIC 表面贴装封装,适合用于便携设备、逻辑电路时序、脉冲/占空比生成与频率合成等场景。

一、主要参数

  • 类型:555 型,计时器 / 振荡器(单路)
  • 典型/最大振荡频率:2.1 MHz(工作条件相关,设计时应留有裕量)
  • 供电电压:5 V ~ 15 V(单电源供电)
  • 供电电流:典型 360 µA(低功耗 CMOS 级别)
  • 工作温度范围:-40°C ~ 125°C
  • 封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90 mm 宽)
  • 供应商器件封装:8-SOIC
  • 安装类型:表面贴装(SMD)
  • 品牌:TI(德州仪器)
  • 器件描述:TLC555QDR SOIC-8

二、主要特性与优势

  • 低功耗:典型供电电流仅 360 µA,比传统双极性 555 显著降低,适合电池供电或能量受限系统。
  • 宽电源范围:支持 5 V 至 15 V,方便与多种逻辑电平和电源域集成。
  • 较高频率响应:在合理外部元件选型下可实现约 2.1 MHz 的振荡,适合需要较高频率的方波/时钟应用。
  • 工作温度宽:工业级温度范围(-40°C 至 125°C),适用于严苛环境和工业控制场景。
  • 标准 8-SOIC 封装:便于自动化贴片与回流焊接,节省 PCB 面积且便于散热管理。

三、典型应用场景

  • 单稳/双稳态定时:延时发生器、去抖、单次触发脉冲产生。
  • 方波/时钟源:低频到兆赫级的占空比可调方波发生器。
  • PWM 与占空比控制:灯光调光、马达速度控制(需配合功率级驱动)。
  • 声音/音频信号发生:简单音频或提示音频率生成(注意功率放大)。
  • 逻辑和接口定时:为数字电路提供可靠的脉冲或时序参考信号。

四、设计与使用注意事项

  • 频率计算:在常见的多谐振荡(astable)配置中,可用经典关系估算频率:f ≈ 1.44 / ((RA + 2·RB)·C)。实际频率受器件内部延迟、寄生电容与 PCB 布线影响,欲达到 2.1 MHz 需使用较小的电容和合理的电阻值,并注意寄生影响。
  • 旁路与滤波:建议在 VCC 与 GND 之间放置 0.1 µF 的去耦电容,靠近器件电源脚。若控制(Control)脚未使用,应通过 10 nF 电容旁路到地以稳定阈值,减少噪声引入。
  • 复位脚处理:若不使用复位功能,应将 RESET 拉至 VCC(通过直接连接或上拉)以避免非预期复位。
  • 高频稳定性:当追求接近器件最高频率时,注意走线缩短、减小布局寄生电容与电感,外部电容应选用低寄生电感/电容的陶瓷电容。
  • 输出驱动:TLC555 为 CMOS 结构,输出可直接驱动多数逻辑输入,但若需驱动较大电流负载(继电器、马达等),应使用合适的驱动器或功率级。
  • 温度与电源裕度:在高温或接近电源极限时,考虑到参数漂移,应留有裕量并在关键应用中做温度与电源变化下的验证。

五、封装与焊接建议

  • 封装信息:标准 8-SOIC(0.154",约 3.90 mm 宽),适合表面贴装 SMT 工艺。
  • 焊接工艺:适用常规回流焊工艺,推荐按照供应商的焊接温度曲线执行,避免超出封装的热极限。
  • PCB 布局:VCC 与 GND 走短且粗的电源回路,去耦电容靠近 VCC/GND 引脚放置;输出与控制引脚的走线尽量避开噪声源,必要时增加小信号滤波或 RC 缓冲。

六、总结

TLC555QDR 是一款面向低功耗与较高频率要求的现代 CMOS 单路 555 定时器,结合宽电源范围与工业温度等级,适用于多种定时、振荡与 PWM 应用。通过合理的外部元件选择与良好的 PCB 布局,可在功耗、性能与稳定性之间取得良好平衡,是便携式与工业控制等领域常见且实用的时序解决方案。若有进一步的电气特性曲线、引脚配置或典型应用电路需求,可参阅 TI 的器件数据手册以获取详细规范与示例。