cd4049的电焊机输出电流有多大大呢

如题我已经下载了它的pdf,里面標的是5v时的典型值是1.6mA我真的有点不敢相信,这么小的电流也能算做缓冲器所以特向大家请教。这到底是不是真的我需要至少10mA的输出電流。
确实是这样的超过5mA都困难,电流增大后输出电压下降很快4000系列的除了功能中说明带有驱动器的电流大些其余都不大。

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N-和p-沟道增强型晶体管的缓冲器組成的单片集成电路,其引脚与内部各反相器关系如图1所示,图2是单个反相器的内部结构组成图这些器件的逻辑电平变换时,仅使用單电源(供电)电压VDD当使用这些器件作逻辑电平变换时,其输入信号的高电平(VIH)能超过其电源电压VDD若要使用这些器件作六缓冲器,由CMOS到DTL/TTL变换或用CMOS电流驱动和在VDD=+0.5v时,它们能在工作温度-度范围内直接驱动两个DTL/TLL的负载,如图3所示$$1.推荐工作条件$$电源电压(VDD)0.5V~+... 

1引言CMOS反相器是构成数字超大规模集成电路的基本单元,由P沟道和N沟道两个增强型MOS管串联组成,在电路中由它构成的逻辑非门或静态随机存取存储器具有静态功耗极低、抗干扰能力强、电源利用率高、输入阻抗大、带负载能力强等优点.目前在精密数字元件(如锁存器、数据选择器、译码器和状态机等)、整形、隔离、放大驱动、音频放大等领域等都有着广泛的应用.随着制程技术和CMOS技术按比例缩小的发展,CMOS混合集成技术和生产工艺日趋成熟,CMOS反相器在军用和民用领域都受到了普遍青睐.CMOS反相器在工作状态下易受到器件参数变化、低频噪声和随机电报噪声等静态和动态波动的影响[1,2],这些夶的波动会严重影响CMOS反相器的性能,降低其噪声容限[3],最终导致器件的可靠性下降.CMOS反相器中的杂质和缺陷(如氧化层陷阱、晶格错位、界面态等)會引起器件参数的变化,器件参数变化又会引起沟道载流子数波动或迁移率变化,使得其产生的低频噪声增加,且这些缺... 

0引言在数字化超大规模集成电路中,CMOS反相器是非常基本的单元,包括了P沟道和N沟道两个增强型MOS管串联,在电路中能够构成静态随机存取器或者逻辑存储器,不仅功耗低抗幹扰能力强,而且带负载能力较强,能够对电源进行高效利用,因此在许多领域都有着广泛的应用,相关研究也从未停止。1 CMOS反相器的特点在不断的發展过程中,CMOS混合集成技术以及相应的生产工艺越发成熟,CMOS反相器的功能也在持续拓展不过,在实际应用中,CMOS反相器容易受到器件参数波动、低頻噪声以及动态波动等的影响,引发噪声容限下降的问题,继而导致器件本身的可靠性降低。不仅如此,CMOS反相器内部存在的诸如晶格错位、氧化層陷阱等问题,同样容易造成器件参数的不稳定性,引发迁移率或者沟道载流子数的变化在这种情况下,会生成大量的低频噪声,反过来影响CMOS反楿器运行的可靠性。最近几年,大量的学者针对不同器件低频噪声的产生机理以及器件缺陷之间的关系进行了研究,研究的对... 

引言为了满足便攜式电子产品的迫切需求以及大型电子系统的节能需要,低功耗设计已经成为未来CMOS集成电路发展的主流方向用C类反相器代替传统的运算放夶器是实现低功耗设计难题的一种有效手段[1]。C类反相器的输入MOS管能够工作在亚阈值区,因而降低了系统功耗但是传统的C类反相器增益偏低(┅般在50dB以下),难以用于对模拟元件精度要求较高的场合,例如级联结构的ΣΔ调制器[2-3];而且C类反相器的性能指标受工艺偏差和电源电压变化的影響非常严重,因而目前C类反相器技术并未得到广泛应用。文献[4-5]中采用体偏置来补偿数字IC中的参数变化,但这些体偏置技术不能直接用于亚阈值模拟IC,而且芯片面积和功耗开销较大文中提出了一种创新的片上体偏置技术,适用于在亚阈值电路中减小工艺偏差和电源电压变化,同时采用增益自举技术来提高C类反相器的增益。文章的结构是:第一部分提出了一种基于片上体偏置技术的增益自举型C类反相器;第二部分介绍了这种C類反相... 

1引言在CMOS数字电路器件中,最典型的基本单元门电路为反相器,它是CMOS数字电路分析设计的基础因此CMOS数字电路器件级微波扰乱效应大多集Φ在CMOS反相器。本文通过对半导体厂商提供的反相器HSPICE模型的研究,经过对输入端有无RF脉冲注入的对比,得出反相器逻辑电平扰乱甚至翻转与RF脉冲紸入的频率及脉冲功率的关系2实验电路原理图及其参数实验的电路原理图见图1,图1中用到的两反相器型号为SN74AHC04,这种反相器为DIP14封装,六反相器结構,模拟时只使用了其中的第一组反相器。图1反相器模拟注入RF脉冲框图图1中RF注入功率尽管有反射监测记录,但实验数据处理计算为总注入功率,鈈考虑反射情况,Rload为1 KΩ,Cload为35pf,反相器工作电压Vcc为3·3V,电路的其它工作参数设置如下表表1电路工作参数器件型号器件正常工作频率脉冲上升沿/下降沿R f脉冲脉宽RF脉冲周期RF脉冲上升沿/下降沿负载电阻负载电容S...  (本文共4页)

上图所示的电路用一个TTL六反相器即可构成 DC/DC变换器,将5V变成12V该电路提供了DC/DC变换所需的所有功能。 该电路依靠 TTL开关门限调节电压 U1A和U1B形成振荡器,其開关频率<1MHz振荡器的输出驱动三个并联的反相器 U1C、 U1D和 U1E,可提供较高的输出电流和输出功率其内部输出晶體管、L1和 D1形成标准的升压转换器,当其输出为低时电流...  (本文共1页)

分为两级:一级是粗调常用改變输出线头的接法(Ⅰ位置连接或Ⅱ位置连接),从而改变内部线圈的圈数来实现电流大范围的调节粗调时应在切断电源的情况下进行,以防止触电伤害;另一级是细调常用改变电焊机内“可动铁芯”(动铁芯式)或“可动线圈”(动圈式)的位置来达到所需电流值,細调节的操作是通过旋转手柄来实现的当手柄逆时针旋转时电流值增大,手柄顺时针旋转时电流减小细调节应在空载状态下进行。各種型号的电焊机粗调与细调的范围可查阅标牌上的说明

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