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「 ロジック 」 でキーワード検索した結果

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  • 【TI:ロジック】 SN74LV123Aの未使用端子処理

    SN74LV123Aは2回路入りですが、1つの回路しか使用していない場合は、 未使用回路の/CLR端子はGNDに接続し、/A,B端子はGNDかVccに接続してください。 Rext/Cext,Cext,Q,/Q端子は、オープンとしてください。 使用中の回路で/A, B, /CLR端子のうち、不要な入力... 詳細表示

    • No:3915
    • 公開日時:2019/08/06 17:33
    • 更新日時:2020/05/21 16:07
    • カテゴリー: ロジック
  • 【TI:ロジック】 SN74LV123Aの保護ダイオードについて

    【判断基準】 以下の式が成り立つとき、外付けダイオードによる保護が必要となります。 t < (Vcc x Ct) / 20mA t:電源電圧の立下り時間[ns] Vcc:電源電圧[V] Ct:タイミング・コンデンサ容量[pF] 電源OFFによってタイミング・コンデンサ内の電... 詳細表示

    • No:3914
    • 公開日時:2019/08/06 17:33
    • 更新日時:2020/02/04 16:15
    • カテゴリー: ロジック
  • 【TI:ロジック】 SN74LV123AのCext端子処理について

    SN74LV123AのCext端子は、チップ上でグランドに内部接続されていますので、 外部でGNDに接続しなくても動作はします。 しかし本デバイスは、Cext/Rext端子とCext端子の間に接続された、 タイミング・コンデンサの充・放電による電位変化を監視している半アナログ製品となりますので、 ... 詳細表示

    • No:3913
    • 公開日時:2019/08/06 17:32
    • 更新日時:2020/02/04 16:12
    • カテゴリー: ロジック
  • 【TI:ロジック】 SN74LV123Aの出力パルス誤差について

    データシートでは、比較的誤差の出にくい代表的な3種類の組み合わせについてパルス幅を記載しています。 パルス幅の誤差は、外付け部品に左右される特性である為残念ながら保証していません。 必ず実機で評価してください。 出典:SN74LV123Aデータシート REVISED AUGUST 2... 詳細表示

    • No:3912
    • 公開日時:2019/08/06 17:32
    • 更新日時:2020/02/04 16:11
    • カテゴリー: ロジック
  • 【TI:ロジック】 SN74LV123Aの外付けタイミング抵抗について

    タイミング抵抗(Rext)は、 Vcc = 2V時、5KΩ以上 Vcc ≧ 3V時、1KΩ以上 とデータシート上で規定されています。上限については、特に規定されていません。 Rext/Cext端子の入力電流の最大値は、Vcc = 5.5V時に±2.5uAと規定されています。 この... 詳細表示

    • No:3911
    • 公開日時:2019/08/06 17:32
    • 更新日時:2020/02/04 15:13
    • カテゴリー: ロジック
  • 【TI︓ロジック】 CMOSのスロー入力の影響と貫通電流について

    ゆっくり変化する入力電圧は電源からグランドへ大量の電流を誘導する為、CMOS入力に大きな打撃を与えます。 この現象は貫通電流と言われます。 デバイスの内部電源ノードは集積回路全体の電圧リファレンスとして使用されるため、誘導電圧スパイク(VGND)は 信号が内部ゲート構造に影響を与えることがありま... 詳細表示

    • No:3776
    • 公開日時:2019/11/21 09:26
    • 更新日時:2020/04/14 14:32
    • カテゴリー: ロジック
  • 【TI:ロジック】 SN74LV123Aのリトリガ動作の注意事項について

    1. リトリガの周期が短いとき SN74LV123Aに接続されたタイミング・コンデンサは、平常時Vcc電位に充電されています。 /A、Bおよび/CLRのトリガは、SN74LV123A内部のフリップフロップに入力される構造になっています。 トリガが入力されると、SN74LV123Aはチップ内でタイ... 詳細表示

    • No:3765
    • 公開日時:2019/07/26 09:24
    • 更新日時:2019/12/23 15:55
    • カテゴリー: ロジック
  • 【TI:ロジック】 SN74LVTH16244Aの電源について

    すべての電源(Vcc)端子は、デバイス内部でCOMMONとなっています。 また、すべてのGND端子もデバイス内部でCOMMONとなっています。 したがって、電源端子が1本でもつながっていれば基本的に動作しますが、 ノイズの分散・吸収、電源電流の供給(電源インピーダンスの減少)を目的に、 電源端子の複数配置... 詳細表示

    • No:3762
    • 公開日時:2019/07/26 09:22
    • 更新日時:2020/08/28 15:48
    • カテゴリー: ロジック
  • 【TI:ロジック】 バス・ホールド回路がアクティブになる条件について

    バス・ホールド回路は、デバイスの電源が入っているときは常に動作しています。 入力の変化に対してリアルタイムで追従し、入力と同じ論理を出力し自身の入力ピンをドライブしています。 しかし、バス・ホールド回路のドライブ能力が非常に小さいため、通常その影響は見えにくくなります。 バスがフローティング時等外部からのド... 詳細表示

    • No:3760
    • 公開日時:2019/07/26 09:21
    • 更新日時:2019/12/23 15:29
    • カテゴリー: ロジック
  • 【TI:ロジック】 出力端子の電流規定について

    デバイスの正常動作を保証し、1ピンあとりの出力端子が流すことができる電流値は、 推奨動作条件(Recommended Operating Conditions)にて、IOH/IOLとして規定されています。 出典:SN74LV244Aデータシート REVISED OCTOBER 2015... 詳細表示

    • No:3597
    • 公開日時:2019/06/03 13:39
    • 更新日時:2019/11/12 10:49
    • カテゴリー: ロジック

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