缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

提供74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/SN74HC541DWR/AIP74HC541中文资料_价格_PDF数据手册_引脚图及功能

产品描述

74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/SN74HC541DWR/AIP74HC541 是一个带三态输出的8位同相缓冲器/线驱动器。该器件具有两个使能控制口(O¯E¯1和O¯E¯2)。 O¯E¯n上的高电平会导致输出呈现高阻态。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。

其主要特点如下:

● 输入电平:

AiP74HC541: CMOS 电平

AiP74HCT541: TTL电平

● 同相输出

● 工作环境温度范围: -40℃~+105℃

● 封装形式: DIP20/SOP20/TSSOP20

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

应用✔

→ LED ←

→ 服务器 ←

→ PC 和笔记本电脑 ←

→ 可穿戴健康设备 ←

→ 电子销售终端 ←

基础参数

逻辑电路的归属系列: 74HC

类型: 缓冲器,反相

输出类型: 三态

电源电压: 2V~6V

静态电流(最大值): 8uA

不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟: 20ns@6V,50pF

低电平输出电流(IOL): 7.8mA

高电平输出电流(IOH): 7.8mA

逻辑电平-高: 1.5V~4.2V

逻辑电平-低: 0.5V~1.8V

工作温度: -40℃~+105℃

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

交流参数

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

功能框图

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

逻辑符号

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

IEC 逻辑符号

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

功能框图

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

逻辑框图

引脚图及功能

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

引脚排列图

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

引脚说明

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

功能表

应用电路

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/82750.htm

  随着电子产品的数字化进程不断演进,音响设备(尤其是其中的关键产品功率放大器)的数字化也提上了日程。目前市场上很多功放产品都打出了“数字”的旗号,但其中有很多只是对产品进行了一些数字化处理,严格意义上只能称作数字化功放,真正的音频信号还是模拟的.数字功放是指在信号的处理过程中采用的是数字音频信号,用开关的方式放大信号.数字功放最大的特点是效率高,对电源及散热的要求大大降低,此外还有输出功率大、频响宽、体积小、信噪比高等优点。笔者设计了一款采用直接数字放大技术,通过专用音频信号处理芯片DPPC2006处理,再经由高速VMOSFET组成的H桥互补对称电路放大的纯数字功放。

  电路构成

  本方案由前、后级构成,前级由DPPC2006处理输入的数字信号转换成PWM波输出,后级由高速VMOSFET组成的H桥互补对称放大电路及低通滤波器组成.同时用模数转换器(ADC)CS5333实现对模拟信号的兼容,由单片机AT89S51完成音量调节、显示、声道、静音等控制功能.整机组成见图1。

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

图1 基于DPPC2006的数字音频功率

芯片工作原理

  数字功放处理芯片DPPC2006是具有我国完全自主知识产权的Hi-Fi级全数字6通道音频功放编码处理芯片。该芯片具有6通道全数字(PCM)输入和独立脉宽编码(PWM)输出;每声道音量可独立调整,124级增减可调;352.8kHz或384kHz高速开关频率;支持24bit多脉宽脉冲差值编码、噪声整形、平衡电桥等技术;6通道数据输入,采样率支持32kHz~768kHz;内置S/PDIF接收器,采样率支持44.1kHz~96kHz;内置输入数据组选择电路;供电+3V~+5.5V;封装形式为QFP100A.

主要技术指标

  频率响应±0.5dB(20Hz~20kHz);动态范围95dB;总谐波失真<0.02%. 该芯片能直接接收CD,DVD等数字音源输出的同轴或光纤数字音频信号,全数字信号放大处理,单颗IC可以放大6个声道,前后级分开,后级采用不同的MOSFET,可实现不同的输出功率.用DPPC2006构成的数字功放电路简单、功能完善,其输入可以分别选择光纤和同轴的数据,也可选择CD,VCD,DVD等产品内部的DATA,BCK和LRCK格式的数据,还可支持高采样率的数据输入;没有数字信号输入的地方,外接音频A/D转换器后也可以输入DPPC2006供选用,应用非常灵活。

 模拟信号的兼容

  为了与普通的模拟信号兼容,DPPC2006的数字输入接口可以接收串行ADC输出的数据.只要符合图2所示格式的数字音频数据输入即可正常工作(左右对齐由DPPC2006的MO脚配置选择).本方案中采用CIRRUS公司推出的26bit,96kHz立体声音频专用模数转换器CS5333。

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

图2 串行音频数据格式

后级PWM放大

  完整的后级PWM放大由MOS管H桥互补对称放大电路和低通滤波器(LPF)构成,实际电路如图3所示(图中只有一个通道).图中R307、C303、L303、C307、C308为EMC元件;L301、L302、C304为滤波电路;R308、C305为音箱匹配电路。

  1)H桥放大电路.这里U6为FET的输入驱动器,电路中用74HC541或天奥的DB802芯片.选用不同电流的MOSFET,即可得到80W~300W的输出功率.

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

图3 后级PWM放大电路

  2)低通滤波器.采用二阶LC滤波器,要求滤波器上限频率≥20kHz,在通频带内特性基本平坦。经用EWB仿真软件进行仿真,得到L、C的较佳参数为L301=L302=22μH,C304=0.47μF。

功能控制

  对DPPC2006的控制由51系列单片机AT89S51实现,完成对芯片模式设置、通道选择、音量控制及显示等功能的操作。该单片机带有ISP(在系统可编程)功能,可以直接通过下载线进行在线开发,使用非常方便.单片机控制程序流程如图4所示。

缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料

图4 单片机控制程序流程图

参考报价

深圳市灵星芯微电子科技有限公司以低本高质的服务精神屹立于电子行业20多年

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。
转载请注明出处:缓冲器74HC541D/SN74HC541PWR/74HC541PW/AIP74HC541最新中文资料 https://www.bxbdf.com/a/180344.shtml

上一篇 2025-04-10 16:28:26
下一篇 2025-04-10 16:35:24

猜你喜欢

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:362039258#qq.com(把#换成@)

工作时间:周一至周五,10:30-16:30,节假日休息。