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SN74AHC00四路2输入正逻辑与非门集成电路技术解析

科技观察员 ? 2025-08-20 16:03 ? 次阅读
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Texas Instruments SN74AHC00/SN74AHC00-Q1 4通道2输入与非门具有2V至5.5V工作电压范围。这些器件以正逻辑执行布尔函数Y = A ? B或Y = A + B。器件提供多种封装选项(SOIC-14、SSOP-14、 TVSOP-14、PDIP-14、SOP-14、VQFN-14和WQFN-14)。Texas Instruments SN74AHC00-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证

数据手册:

*附件:SN74AHC00 数据表.pdf

*附件:SN74AHC00-EP 数据表.pdf

*附件:SN74AHC00-Q1 数据表.pdf

特性

  • 工作电压范围:2V至5.5V
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准

功能框图

1.png

SN74AHC00四路2输入正逻辑与非门集成电路技术解析

关键特性?:

  • 宽工作电压范围:2V至5.5V
  • 高噪声抗扰度
  • 低功耗:静态电流仅2μA(典型值)
  • 高驱动能力:±8mA@4.5V
  • 符合JEDEC标准
  • 多种封装选项:SOIC、SSOP、TSSOP、PDIP等

功能描述

逻辑功能

SN74AHC00实现布尔函数Y = A·B或Y = A+B(正逻辑),每个与非门具有两个输入(A和B)和一个输出(Y)。功能表如下:

输入A输入B输出Y
HHL
LXH
XLH

其中:H=高电平,L=低电平,X=任意状态

引脚配置

器件提供多种封装形式,标准14引脚封装(SOIC、PDIP等)引脚功能如下:

  1. 1A - 门1输入A
  2. 1B - 门1输入B
  3. 1Y - 门1输出
  4. 2A - 门2输入A
  5. 2B - 门2输入B
  6. 2Y - 门2输出
  7. GND - 地
  8. 3Y - 门3输出
  9. 3B - 门3输入B
  10. 3A - 门3输入A
  11. 4Y - 门4输出
  12. 4A - 门4输入A
  13. 4B - 门4输入B
  14. VCC - 电源

电气特性

绝对最大额定值

  • 电源电压范围:-0.5V至7V
  • 输入电压范围:-0.5V至7V
  • 输出电压范围:-0.5V至VCC+0.5V
  • 工作温度范围:
    • SN54AHC00:-55°C至125°C
    • SN74AHC00:-40°C至125°C

推荐工作条件

  • 电源电压:2V至5.5V
  • 高电平输入电压:
    • VCC=2V时:≥1.5V
    • VCC=3V时:≥2.1V
    • VCC=5.5V时:≥3.85V
  • 低电平输入电压:
    • VCC=2V时:≤0.5V
    • VCC=3V时:≤0.9V
    • VCC=5.5V时:≤1.65V

开关特性

在VCC=5V±0.5V,TA=25°C条件下的典型开关特性:

  • 传播延迟(tPLH/tPHL):
    • CL=15pF时:3.7ns
    • CL=50pF时:5.2ns
  • 功耗电容:9.5pF(典型值)

封装信息

SN74AHC00提供多种封装选项以适应不同应用需求:

  1. ? PDIP(N) ? - 塑料双列直插式封装
    • 尺寸:19.30mm×6.30mm
    • 适用于通孔焊接
  2. ? SOIC(D) ? - 小外形集成电路封装
    • 尺寸:8.65mm×6mm
    • 适用于表面贴装
  3. ? TSSOP(PW) ? - 薄缩小外形封装
    • 尺寸:5.00mm×4.40mm
    • 紧凑型表面贴装方案
  4. ? VQFN(RGY) ? - 超薄四方扁平无引线封装
    • 尺寸:3.5mm×3.5mm
    • 极小占板面积,适合空间受限应用

应用指南

典型应用电路

  1. ?逻辑信号处理?:
    • 用于数字系统中实现基本逻辑功能
    • 信号调理和波形整形
  2. ?系统控制?:
    • 作为使能/禁用控制信号
    • 状态指示LED驱动
  3. ?电平转换?:
    • 在不同电压域间转换逻辑电平

设计注意事项

  1. ?未使用输入处理?:
    • 所有未使用的输入必须连接到VCC或GND
    • 避免输入悬空导致不确定状态
  2. ?电源去耦?:
    • VCC引脚附近应放置0.1μF陶瓷电容
    • 高频应用建议增加1μF电容并联
  3. ?PCB布局?:
    • 保持输入信号走线短且远离输出线
    • 避免90°拐角,使用弧形走线减少反射
  4. ?热管理?:
    • 高开关频率应用需考虑封装热阻
    • PDIP封装热阻:80°C/W
    • SOIC封装热阻:124.5°C/W
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