时间:2025/12/26 12:13:24
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74LVC2G34FZ4-7是一款双缓冲反相器逻辑芯片,属于NXP Semiconductors的LVC(低压CMOS)系列。该器件基于先进的硅栅CMOS技术,提供高速操作和低功耗特性,兼容TTL电平输入,适用于多种数字逻辑应用。芯片内部集成了两个独立的非门(NOT Gate),每个非门执行逻辑反相功能,即输入为高电平时输出为低电平,输入为低电平时输出为高电平。该器件采用SOT-1089B(也称为TSOP6或DHVQFN6)超小型封装,适合对空间要求极为严格的便携式电子设备和高密度PCB设计。
74LVC2G34FZ4-7的工作电压范围为1.65V至5.5V,具备宽电源电压适应能力,使其能够在多种供电环境下稳定运行。这使得它不仅可以用于3.3V系统,还能与5V、2.5V甚至1.8V系统接口,具有良好的电平转换兼容性。此外,该器件具有高噪声 immunity 和低静态功耗,特别适合电池供电设备如智能手机、可穿戴设备、物联网节点和便携式医疗仪器等应用场景。
型号:74LVC2G34FZ4-7
类型:双缓冲反相器
逻辑系列:LVC
电源电压范围:1.65V ~ 5.5V
输出类型:推挽式(Push-Pull)
传播延迟时间:约4.5ns(典型值,VCC=3.3V)
工作温度范围:-40°C ~ +125°C
封装形式:SOT-1089B (TSOP6)
每封装逻辑单元数:2
输入电平兼容性:TTL 兼容
最大输出电流:±24mA(输出低时灌电流,输出高时拉电流)
74LVC2G34FZ4-7的核心特性之一是其宽电压操作能力,支持从1.65V到5.5V的电源电压范围,使该器件能够无缝集成于多电压系统中,尤其适合作为不同逻辑电平之间的接口器件。例如,在一个由1.8V微控制器控制5V外围设备的系统中,该芯片可以在无需额外电平转换电路的情况下完成信号反相与电平适配。这种灵活性大大简化了系统设计,降低了整体成本和PCB复杂度。
该器件采用先进的CMOS工艺制造,具备极低的静态功耗,典型待机电流仅为几个微安级别,非常适合对功耗敏感的应用场景,如电池供电的移动设备或长期运行的嵌入式系统。同时,其动态功耗也随频率线性增长,但在正常工作频率下仍保持在较低水平。由于采用了硅栅技术,器件具有较高的开关速度,传播延迟时间在3.3V供电条件下典型值为4.5ns,能够满足大多数中高速数字逻辑处理需求。
另一个重要特性是其高噪声抑制能力。LVC系列器件设计时优化了输入端的迟滞和抗干扰性能,能够在嘈杂的电气环境中稳定工作,减少误触发风险。输入引脚支持TTL电平阈值,即使在较低的输入高电平(通常≥2.0V)下也能可靠识别为逻辑高,增强了与旧有TTL系统的兼容性。此外,输出结构为推挽式,能够主动驱动高电平和低电平,提供较强的驱动能力(最高±24mA),可直接驱动LED、小继电器或作为后续逻辑级的输入激励源。
SOT-1089B封装尺寸极小(典型为1.6mm x 1.2mm x 0.55mm),有助于实现紧凑型设计,适用于空间受限的消费类电子产品。该封装还具备良好的热性能和机械稳定性,适合自动化贴片生产流程。器件符合RoHS环保标准,并通过了工业级温度认证(-40°C至+125°C),可在恶劣环境下长期可靠运行。
74LVC2G34FZ4-7广泛应用于需要小型化、低功耗和电平转换能力的数字系统中。常见用途包括便携式消费电子产品的信号调理电路,例如智能手机中的传感器接口、音频开关控制或显示屏背光驱动逻辑。由于其双非门结构,可用于构建简单的组合逻辑或时序电路中的反相信号路径。
在通信接口电路中,该器件常被用作UART、I2C或SPI总线上的信号反相器,特别是在需要将主动高电平信号转换为主动低电平中断请求(INT)或复位信号(RESET)时。例如,在微控制器与外设之间进行电平匹配的同时完成逻辑极性反转,提升系统互操作性。
工业控制和自动化设备中也广泛使用该芯片,用于隔离和整形来自传感器或按钮的输入信号,防止抖动或干扰引起误动作。此外,在FPGA或ASIC的辅助电路中,74LVC2G34FZ4-7可用于配置引脚的电平转换或复位信号生成。
在测试测量仪器和医疗电子设备中,因其高可靠性与宽温工作能力,常用于关键信号路径的缓冲与反相处理。此外,由于其封装小巧,也常用于模块化设计中的子板或连接器附近,作为局部信号调节单元。物联网(IoT)终端节点中,该芯片可用于唤醒信号极性转换或低功耗模式下的逻辑控制,帮助延长电池寿命。
SN74LVC2G34DCKR
74LVC2G34GW,125
TC7SHU04F(F)
NC7SZ34P6X