ZHCSWH4 May   2024 SN74LVC166A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序特性
    7.     13
    8. 5.7 开关特性
    9. 5.8 噪声特性
    10. 5.9 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 平衡 CMOS 推挽式输出
      2. 7.3.2 锁存逻辑
      3. 7.3.3 局部断电 (Ioff)
      4. 7.3.4 标准 CMOS 输入
      5. 7.3.5 钳位二极管结构
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 电源注意事项
        2. 8.2.1.2 输入注意事项
        3. 8.2.1.3 输出注意事项
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • BQB|16
  • PW|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用信息

在此应用中,SN74LVC166A 用于增加微控制器上的输入数量。与其他 I/O 扩展器不同,SN74LVC166A 不需要使用通信接口来进行控制。它可以通过简单的 GPIO 引脚轻松操作。

上电时,内部移位寄存器的初始状态是未知的。要给它们提供一个定义的零状态,可通过向清零 (CLR) 输入施加低电平信号来清除器件。或者,可以通过切换到负载模式(SH/LD = 低电平),然后通过向时钟 (CLK) 输入发送一个时钟脉冲来直接加载数据。