### 74HC165 芯片资料解析 #### 一、概述 74HC165 是一款高速 Si-Gate CMOS 设备,它与 Low Power Schottky TTL (LSTTL) 兼容。这款芯片是按照 JEDEC 标准 No.7A 规范设计制造的。74HC165 是一个 8 位边沿触发的移位寄存器,具有串行数据输入和并行数据输出功能。 #### 二、工作原理及特性 ##### 工作原理 - **串行数据输入**: 数据通过两个串行输入端口之一(DSA 或 DSB)串行进入寄存器。 - **时钟信号**: 在时钟信号 CP 的上升沿,数据向右移动一位,并且 Q0 输出为上一个设置时间之前两个数据输入(DSA 和 DSB)的逻辑与结果。 - **复位功能**: 主复位 (MR) 输入在低电平时覆盖所有其他输入,并异步地清除寄存器,迫使所有输出处于低电平状态。 ##### 特性 - **串行数据输入控制**: 支持两个可选的串行数据输入端口。 - **异步主复位**: 提供了一个异步复位功能。 - **JEDEC 标准兼容**: 符合 JEDEC 标准 No.7A。 - **静电放电保护**: 提供了出色的 ESD 保护,包括: - HBM ESD 标准 JESD22-A114-B:超过 2000V - MM ESD 标准 JESD22-A115-A:超过 200V - **封装选项**: 多种封装可供选择。 - **温度范围**: 指定工作温度范围从 -40°C 到 +85°C,以及从 -40°C 到 +125°C。 #### 三、快速参考数据 根据产品规格表,我们可以了解到以下关键参数: - **传播延迟时间**: - **CP 到 Qn**: 在 VCC=5V、CL=15pF 条件下,最小值为 0 ns,典型值为 12 ns,最大值未指定。 - **MR 到 Qn**: 在同样的条件下,最小值为 0 ns,典型值为 11 ns,最大值未指定。 - **最大时钟频率**: CL=15pF、VCC=5V 下的最大时钟频率为 78 MHz。 - **输入电容**: 输入电容 CI 最大为 3.5 pF。 - **动态功耗计算公式**: 动态功耗 PD (μW) = CPD × VCC² × fi × N + Σ(CL × VCC² × fo),其中: - CPD 为每个输入端口的功耗; - VCC 为电源电压; - fi 为输入频率 (MHz); - fo 为输出频率 (MHz); - N 为切换输入的数量; - Σ(CL × VCC² × fo) 表示所有输出端口的总功耗。 #### 四、引脚功能 - **CP**: 时钟输入端口,用于控制数据的移位。 - **DSA 和 DSB**: 两个串行数据输入端口,可以选择其中一个作为激活高电平使能端口来控制数据的输入。 - **Q0 至 Q7**: 并行数据输出端口,用于输出寄存器中的数据。 - **MR**: 异步主复位端口,在低电平时复位整个寄存器。 #### 五、应用领域 74HC165 适用于多种电子系统中,尤其是需要串行数据输入和并行数据输出的应用场合,例如数字信号处理系统、通信设备、计算机外围设备等。 #### 六、注意事项 - 在使用过程中应注意电源电压的范围,通常 VCC 应在 2.0V 至 5.5V 之间。 - 在不使用的输入端口应当连接到高电平,以避免出现不确定的状态。 - 对于静电敏感的组件,应采取适当的防静电措施。 - 使用时要注意环境温度的变化,确保设备在规定的温度范围内运行。 #### 七、结论 74HC165 是一款非常实用的 8 位串行输入并行输出移位寄存器,适用于多种数字电路的设计。其特性包括高工作速度、低功耗、宽电源电压范围以及多种封装形式等。通过对该芯片的深入了解,可以更好地利用它的特点进行电路设计,提高系统的性能和可靠性。
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