时间:2025/12/27 20:38:40
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74F273N是一款高速TTL(晶体管-晶体管逻辑)八位D触发器集成电路,属于74F系列,由Texas Instruments等半导体制造商生产。该器件广泛应用于数字系统中,用于数据存储、同步和时序控制。74F273N包含八个独立的D型触发器,所有触发器共享同一个时钟输入(CLK)和主复位输入(MR),并且在时钟信号的上升沿对输入数据进行锁存。其设计基于先进的肖特基TTL技术,具有较快的传播延迟和较高的工作频率,适用于需要快速响应和高可靠性的数字电路场景。该芯片采用标准的16引脚DIP(双列直插式封装),便于在原型设计和PCB板上使用,常用于工业控制、通信设备、计算机外围设备以及各种数字逻辑系统中。
74F273N的工作电源电压典型值为5V,具有较高的抗噪声能力和稳定的输出性能。其主复位功能为异步清零,当MR引脚被拉低时,所有八个输出端Q将被强制置为低电平,不受时钟信号影响,这使得系统可以在任意时刻被初始化,增强了系统的可控性和稳定性。由于其并行数据输入/输出结构,74F273N特别适合用作并行数据锁存器或状态寄存器,在微处理器系统中常用于外设接口的数据暂存。
型号:74F273N
类型:八位D触发器
逻辑系列:74F (Fast TTL)
封装类型:PDIP-16
引脚数:16
电源电压:4.75V ~ 5.25V
工作温度范围:0°C ~ 70°C
最大时钟频率:约100 MHz
传播延迟(典型值):约3ns 到 5ns
逻辑电平:TTL
输入数量:8位数据输入(D0-D7)
输出数量:8位输出(Q0-Q7)
时钟输入:上升沿触发
复位方式:异步主复位(低电平有效)
输出类型:推挽输出
74F273N的核心特性之一是其高速性能,得益于74F系列所采用的先进肖特基二极管钳位技术,有效防止晶体管进入深度饱和状态,从而显著降低开关延迟,实现快速的数据锁存和传输。其典型的传播延迟仅为3至5纳秒,允许系统以高达100MHz的时钟频率稳定运行,适用于对时序要求严格的高速数字系统。此外,该器件具备良好的驱动能力,每个输出引脚可直接驱动多个标准TTL输入负载,减少了额外缓冲电路的需求,简化了系统设计。
另一个关键特性是其统一的同步控制机制。八个D触发器共用一个时钟信号,确保所有数据在相同的时钟上升沿同时被采样和锁存,实现了真正的并行同步操作,避免了因时钟偏移导致的数据不一致问题。这种同步性在多路数据采集、总线保持和状态寄存等应用中至关重要。同时,异步主复位功能提供了强大的系统初始化能力,无论当前时钟状态如何,只要MR引脚被拉低,所有输出立即清零,有助于系统故障恢复和启动自检。
74F273N还具备较强的抗干扰能力。其输入端设有适当的滤波和噪声抑制设计,能够在一定程度上抵御电源波动和电磁干扰,保障数据锁存的可靠性。推挽输出结构不仅提高了输出电平的稳定性,还能提供较强的高低电平驱动电流,确保信号在长距离传输或驱动容性负载时不失真。此外,该芯片的引脚布局符合工业标准,与多种微处理器和逻辑器件兼容,便于系统集成和替换升级。
74F273N广泛应用于各类需要高速数据锁存和同步控制的数字电子系统中。在微处理器和微控制器系统中,它常被用作I/O端口扩展的锁存器,用于保持外设数据或地址信息,尤其是在使用多路复用总线架构时,能够有效分离地址与数据信号。在工业自动化控制系统中,该芯片可用于采集传感器或多路开关的状态,并在主控单元读取前保持数据稳定,防止因外部干扰导致误判。
在通信设备中,74F273N可用于并行数据的缓存和同步,例如在串并转换后暂存数据,等待后续处理。其高速特性使其适用于早期的网络接口卡、打印机控制器和视频显示驱动电路中,用于帧缓冲或控制信号的锁存。此外,在测试测量仪器和数据采集系统中,该芯片可作为状态寄存器,记录设备运行模式或错误代码,供主机查询分析。
教育和实验领域也是74F273N的重要应用场景。由于其功能明确、时序清晰且易于观测,常被用于数字逻辑课程的教学实验中,帮助学生理解触发器、时钟同步、异步复位等基本概念。配合示波器和逻辑分析仪,可以直观展示数据锁存过程和时序关系,提升学习效果。
SN74F273N
DM74F273N
IDT74F273P
74F273PC