--- 产品详情 ---
低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、2 输入正与门
Technology Family | AUP1T |
Bits (#) | 1 |
High input voltage (Min) (Vih) | 1.35 |
High input voltage (Max) (Vih) | 3.6 |
Vout (Min) (V) | 2.3 |
Vout (Max) (V) | 3.6 |
IOH (Max) (mA) | -4 |
IOL (Max) (mA) | 4 |
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型{1}(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 单电源电压转换器
- 输出电平高达电源 VCCCMOS 电平
- 1.8V 至 3.3V(VCC=3.3V 时)
- 2.5V 至 3.3V(VCC=3.3V 时)
- 1.8V 至 2.5V(VCC=2.5V 时)
- 3.3V 至 2.5V(VCC=2.5V 时)
- 施密特触发器输入可抑制输入噪声并提供更佳的输出信号完整性
- I关闭支持部分断电 (VCC=0)
- 超低静态功耗: 0.1μA
- 超低动态功耗: 0.9μA
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 可提供无铅封装:SC70 (DCK) 2 x 2.1 x 0.65mm(高 1.1mm)
- 有关更多逻辑门选项,请访问 www.ti.com/littlelogic
SN74AUP1T08 执行布尔函数 Y = A ? B or Y = /A + /B,专门用于逻辑电平转换应用,在此类应用中输出以电源 VCC 为基准。
AUP 技术是行业最低功耗逻辑技术,此技术设计用于扩展运行中的电池寿命。所有接受 1.8V LVCMOS 信号的输入电平,同时由一个单 3.3V 或 2.5V VCC电源供电运行。该产品还可以保持出色的信号完整性(请见Figure 5-1和Figure 5-2)。
2.3V 至 3.6V 的宽 VCC范围有可能实现开关输出电平连接至外部控制器或处理器。
施密特触发器输入(正负输入转换之间的 ΔVT=210mV)改进了开关转换期间的抗扰度,这对于模拟混合模式设计十分有用。施密特触发器输入抑制输入噪声、确保输出信号的完整性并可实现慢输入信号转换。
I关闭特性可实现省电条件 (VCC=0V) ,这在便携式和移动应用中十分重要。当 VCC=0V 时,介于 0V 至 3.6V 范围内的信号可被施加到器件的输入和输出上。在这些条件下,不会对器件造成损坏。
SN74AUP1T08 经设计优化具有 4mA 电流驱动能力,可减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。
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