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74HC4051 数据选择器/多路复用器

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简介:
74HC4051是一款低功耗、高性价比的数据选择器和多路复用器,可处理8个单端输入通道至一个公共输出。广泛应用于信号切换与数据采集系统中。 ### 74HC4051 Mux DMux 数据选择 #### 一、概述 74HC4051是一款采用CMOS技术的高速逻辑模拟多路复用器解复用器,属于德州仪器(TI)的产品系列之一。这款芯片能够实现信号的选择与切换功能,在数字控制下对模拟电压进行管理,适用于宽泛的工作电压范围,能够适应多种不同的应用环境。 #### 二、主要特点 1. **直接LSTTL输入逻辑兼容性**:74HC4051支持直接与低功耗肖特基TTL(LSTTL)逻辑兼容,即其输入端口能够识别0.8V最大和2V最小的电平信号。 2. **广泛的模拟输入电压范围**:该器件的最大模拟输入电压范围为±5V,这意味着它可以处理正负极性的信号。 3. **CMOS输入兼容性**:除了与LSTTL逻辑兼容外,它还具有CMOS兼容特性,可以与各种CMOS逻辑电平接口。 4. **低导通电阻**:在VCC-VEE=4.5V时,导通电阻典型值为70Ω;而在VCC-VEE=9V时,导通电阻降低至40Ω。这有助于减少信号传输过程中的损耗。 5. **低交叉串扰**:各开关之间的交叉串扰非常低,保证了信号的纯净度和完整性。 6. **快速切换和传播速度**:得益于CMOS技术,74HC4051具有较快的开关速度和传播延迟时间,适用于高速数据传输场景。 7. **断开-建立切换机制**:在切换过程中,先断开当前连接再建立新的连接,避免了信号冲突的问题。 8. **宽工作温度范围**:可在-55°C到125°C的温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣环境。 9. **操作控制电压范围**:对于CD54HCCD74HCT类型,控制电压范围为2V至6V;而对于CD54HCTCD74HCT类型,控制电压范围更窄,为4.5V至5.5V。 10. **开关电压范围**:开关电压范围为0V至10V,覆盖了大多数模拟信号的电压水平。 11. **使能控制功能**:提供一个使能输入端。当该端口处于高电平时,所有开关均被禁用,并切换到关闭状态。 #### 三、应用说明 74HC4051系列器件通过数字信号控制模拟信号的流向,可以实现模拟信号的选择或分发功能。具体来说,这些模拟多路复用器解复用器能够控制跨越整个电源电压范围内的模拟电压。由于它们是双向开关,任何模拟输入都可以作为输出使用,反之亦然。此外,这些开关具有较低的导通电阻和关断泄漏电流,这使得它们非常适合用于信号切换和路由的应用中。 #### 四、订购信息 根据不同的封装类型和型号,74HC4051系列器件有多种选项。例如:CD54HC4051F3A、CD54HC4052F3A 和 CD54HC4053F3A 均能在-55°C到125°C的温度范围内工作,并采用16引脚陶瓷双列直插式封装(CERDIP)。而CD74HC4051E则采用了16引脚塑料双列直插式封装(PDIP),适用于相同的温度范围。 74HC4051系列芯片以其卓越的性能和广泛的适用性,在各种电子系统设计中扮演着重要的角色,无论是用于信号切换、多路选择还是其他应用场景,都能够提供高效可靠的解决方案。

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客服
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    74HC4051是一款低功耗、高性价比的数据选择器和多路复用器,可处理8个单端输入通道至一个公共输出。广泛应用于信号切换与数据采集系统中。 ### 74HC4051 Mux DMux 数据选择 #### 一、概述 74HC4051是一款采用CMOS技术的高速逻辑模拟多路复用器解复用器,属于德州仪器(TI)的产品系列之一。这款芯片能够实现信号的选择与切换功能,在数字控制下对模拟电压进行管理,适用于宽泛的工作电压范围,能够适应多种不同的应用环境。 #### 二、主要特点 1. **直接LSTTL输入逻辑兼容性**:74HC4051支持直接与低功耗肖特基TTL(LSTTL)逻辑兼容,即其输入端口能够识别0.8V最大和2V最小的电平信号。 2. **广泛的模拟输入电压范围**:该器件的最大模拟输入电压范围为±5V,这意味着它可以处理正负极性的信号。 3. **CMOS输入兼容性**:除了与LSTTL逻辑兼容外,它还具有CMOS兼容特性,可以与各种CMOS逻辑电平接口。 4. **低导通电阻**:在VCC-VEE=4.5V时,导通电阻典型值为70Ω;而在VCC-VEE=9V时,导通电阻降低至40Ω。这有助于减少信号传输过程中的损耗。 5. **低交叉串扰**:各开关之间的交叉串扰非常低,保证了信号的纯净度和完整性。 6. **快速切换和传播速度**:得益于CMOS技术,74HC4051具有较快的开关速度和传播延迟时间,适用于高速数据传输场景。 7. **断开-建立切换机制**:在切换过程中,先断开当前连接再建立新的连接,避免了信号冲突的问题。 8. **宽工作温度范围**:可在-55°C到125°C的温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣环境。 9. **操作控制电压范围**:对于CD54HCCD74HCT类型,控制电压范围为2V至6V;而对于CD54HCTCD74HCT类型,控制电压范围更窄,为4.5V至5.5V。 10. **开关电压范围**:开关电压范围为0V至10V,覆盖了大多数模拟信号的电压水平。 11. **使能控制功能**:提供一个使能输入端。当该端口处于高电平时,所有开关均被禁用,并切换到关闭状态。 #### 三、应用说明 74HC4051系列器件通过数字信号控制模拟信号的流向,可以实现模拟信号的选择或分发功能。具体来说,这些模拟多路复用器解复用器能够控制跨越整个电源电压范围内的模拟电压。由于它们是双向开关,任何模拟输入都可以作为输出使用,反之亦然。此外,这些开关具有较低的导通电阻和关断泄漏电流,这使得它们非常适合用于信号切换和路由的应用中。 #### 四、订购信息 根据不同的封装类型和型号,74HC4051系列器件有多种选项。例如:CD54HC4051F3A、CD54HC4052F3A 和 CD54HC4053F3A 均能在-55°C到125°C的温度范围内工作,并采用16引脚陶瓷双列直插式封装(CERDIP)。而CD74HC4051E则采用了16引脚塑料双列直插式封装(PDIP),适用于相同的温度范围。 74HC4051系列芯片以其卓越的性能和广泛的适用性,在各种电子系统设计中扮演着重要的角色,无论是用于信号切换、多路选择还是其他应用场景,都能够提供高效可靠的解决方案。
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