落木源电子TX-K841产品手册
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北京落木源电子技术有限公司IGBT驱动器(TX-DE103) 产品手册IGBT驱动板(TX-DE103)产品手册产品特点•一单元隔离驱动板,可驱动1200V/1700V、200A的IGBT。
•自带辅助电源,使用方便。
只需提供主控板的15V电源。
•变压器调制模式传递PWM信号,工作占空比0-100%。
•IGBT的栅极充电和放电速度可分别调节。
•短路软关断保护。
•有高低两个故障信号输出,用户随意选择。
•绝缘电压3500V。
应用•逆变器、不间断电源、变频器、电焊机、伺服系统驱动特性(除另有指定外,均为在以下条件时测得:Ta=25℃,Vcc=15V,Vp=15V,Fop=30KHz,模拟负载电容CL=100nF)参数符号符号 测试条件测试条件 最小值最小值 典型值典型值 最大值最大值 单位单位 输入低电平信号 Vil0 1.5输入高电平信号 Vih1015输入禁止电平 Vino 1.69.9V输入信号电流 Ii 高电平电流或低电平电流3mAV oh15输出脉冲电压V ol-8.5V 输出最大峰值电流 Iop充电或放电峰值电流 5A 最大输出电荷Qout(参见本表下的图线) 2.5 µC 驱动电阻 Rg用户设置,不可过小 2.2Ω工作频率Fop (参见本表下的图线) 0100KHz 占空比 δ0100% 最小工作脉宽 Tonmin CL=100nF0.5µS 上升延迟Trd 0.30.5μS 下降延迟Tfd 0.50.7耦合电容 Cps初次级间的分布电容 15pF绝缘电压VISO 50Hz/1 min 3500Vrms 共模瞬态抑制 CMR50 KV/µS输入电源输入电源参数符号测试条件最小值最小值 典型值典型值 最大值最大值 单位单位输入电压(2)Vp 可共用系统的主控板电源Vcc14.51515.5V Cl=050输入电源电流(1)IdFop=25KHz,Cl=100nF 170mA 注:1.输入电流与负载情况有关,当以20KHz的频率驱动SKM200GB128D(200A/1200V)的IGBT时,每路大致需要电流120mA。
高隔离电压的大功率IGBT二单元驱动板TX-DE106D2产品手册目录一、概述 (4)二、结构框图 (4)三、电气参数 (4)3.1 极限参数 (4)3.2 驱动特性 (5)3.3 工作条件 (6)3.4 短路保护特性 (6)3.5 对输入电源要求 (6)四、波形图 (7)4.1 正常驱动波形图 (7)4.3 说明 (7)五、尺寸结构和输入输出接口 (8)5.1 元器件位置示意图 (8)5.2 输入输出接口 (8)5.2.1 电源输入插座Jp (8)5.2.2 信号输入插座Js (8)5.2.3 驱动输出插座Jo1、Jo2 (9)六、应用电路说明 (9)6.1 DC/DC电源输入端Vdc的连接 (9)6.2 驱动板低压侧信号的连接 (9)6.2.1 逻辑电源Vdd (9)6.2.2 输入信号PWM (9)6.2.3 报警信号/Short (9)6.2.4 复位信号Reset (9)6.3 驱动板高压输出侧的连接 (9)6.3.1 驱动输出功率的计算 (9)6.3.2 IGBT的连接 (10)6.3.3 栅极电阻 (10)6.4 短路保护参数的设置 (10)6.4.1 短路保护阈值Vn的设置 (10)6.4.2 保护盲区Tblind的设置 (10)6.4.3 软关断时间Tsoft的设置 (11)6.5 驱动输出脉冲测试方法 (11)6.6 加装死区模块QP102的说明 (11)6.7 典型应用连接 (11)七、相关产品信息 (11)7.1 TX-KE106 (11)7.2 TX-PD106(DC-DC高隔离模块电源) (12)7.3 TX-QP102(死区控制芯片) (12)7.4 TX-DE106D1 (12)八、常见问题 (12)九、其它说明 (12)TX-DE106D2 高隔离电压、大电流IGBT 2单元驱动板一、概述∙ 高隔离电压二单元隔离驱动板,可驱动两只电压≤4500V 的 全系列IGBT 。
TX-DW111 IGBT 半桥驱动器产品特点∙2单元半桥驱动板,可驱动2只≤1700V的IGBT。
∙自带隔离的DC/DC电源,使用方便,多个IGBT,用户只需提供一个15V电源。
∙驱动输出电流10A,输出电荷10μC。
∙输入输出信号光耦隔离,工作占空比0-100%。
∙短脉冲抑制功能。
死区控制电路。
∙IGBT的栅极充电和放电速度可分别调节。
∙短路软关断保护。
∙绝缘电压3500V。
应用∙逆变器、不间断电源、变频器、电焊机、伺服系统驱动特性(除另有指定外,均为在以下条件时测得:Ta=25℃,Vdd=5V,Vp=15V,Fop=30KHz,模拟负载电容CL=100nF)1. Po=Q*Fop*ΔV,Q为实际驱动电荷,Fop为工作频率,ΔV=Vp=30V。
2. 小于Tonmin的脉冲被忽视,不能通过驱动器。
负脉冲宽度小于Toffmin时,也被忽视,不能通过驱动器。
可参阅正常驱动波形图。
DC/DC辅助电源特性注1:输入电流Idl与工作频率和IGBT型号有关,计算公式Idl=Ido+2*Po/15V/η/0.95=Ido+175*Po,单位mA,其中Po为实际每路驱动功率,0.95为驱动转换效率。
输出短路保护和输入信号共通的保护特性(除另有指定外,均为在以下条件时测得:Ta=25℃,Vdd=5V,Vp=15V,Fop=30KHz,模拟负载电容CL=100nF)注:1.触发过流保护动作时驱动器输出引线针Jo的2脚对1脚的电压。
Vn=Vce+Vdhv,Vce是IGBT过流时的电压降,Vdhv是IGBT集电极反馈二极管Dhv的正向导通压降,可参见应用连接图。
当IGBT的电流过大,驱动器输出集电极对发射极的电压达到阈值电压时,驱动器启动内部的保护机制。
2. 检测到IGBT集电极的电位高于保护动作阈值后到开始降栅压的时间。
因为各种尖峰干扰的存在,为避免频繁的保护影响开关电源的正常工作,设立盲区是很有必要的。
3. 驱动脉冲关断IGBT比正常关断所增加的时间。
红外热释电专用芯片EG4001芯片数据手册V1.11. 特点⏹8引脚数红外热释电专用芯片,外围电路简单,成本低⏹静态功耗小,3V工作电源时功耗小于45uA, 5V工作电源时功耗小于75uA,非常适合电池供电系统应用⏹高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号与处理⏹双向鉴幅器,可有效抑制干扰⏹内置参考电压,供内部比较器和运放的参考电压⏹内设延时时间定时器和封锁时间定时器,改变振荡器频率即可设定定时延时时间⏹外围元器件少,只需配置第一级运放的增益和振荡器的RC器件即能可靠工作⏹工作电源+3V~+6V⏹封装形式: SOP8和DIP82. 描述EG4001是一款专为热释电红外传感器信号放大及处理输出的数模混合专用芯片,内部集成了运算放大器、双门限电压比较器、参考电压源、延时时间定时器和封锁时间定时器及状态控制器等,专用于防盗报警系统、人体门控制装置、照明控制开关等场合。
EG4001电源工作电压为+3V~+6V,采用 COMS工艺数模混合相结合的集成电路,8个引脚数封装设计,降低了外围电路元件数和整体成本,节省了PCB板空间。
3. 应用领域⏹红外线报警器⏹自动烘干机⏹语音迎宾器⏹红外线感应灯⏹自动灯光照明系统⏹自动门控制系统红外热释电专用芯片4. 引脚4.1. 引脚定义12345678图4-1. EG4001管脚定义4.2. 引脚描述红外热释电专用芯片5. 结构框图GND图5-1. EG4001结构框图6. 典型应用电路6.1 EG4001典型应用电路图1(触发延时时间大于15秒)U1红外热释电专用芯片6.2 EG4001典型应用电路图2(触发延时时间小于15秒)U2图6-1b. EG4001典型应用电路图(应用于触发延时时间小于15秒以上场合)7. 电气特性7.1 极限参数注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
红外热释电专用芯片7.2 典型参数无另外说明,在A25℃红外热释电专用芯片8. 应用设计8.1 振荡器工作频率计算EG4001仅需一个外接电容C T 和一个上拉电阻R T 可设置振荡器的工作频率如图8.1a ,上电后通过上拉电阻R T 对C T 电容进行充电,当电容上电压充电到0.6Vdd 电压时,双门限比较器动作开启内部下拉20K 电阻对C T 进行放电,当电容上电压放电到0.4Vdd 时,双门限比较器动作关闭内部下拉电阻,C T 电容再一次通过上拉电阻R T 进行充电到0.6Vdd ,这样周期性的对电容进行充放电,从而得到稳定的工作振荡频率,近似的工作频率和电阻电容之间关系由公式Tosc=0.4R T C T RTRT −20K (电阻单位为K,电容单位为nF,Tosc 单位为uS),频率f=1/Tosc 确定,如R T =100K,C T =1nF 时,对应的工作周期为T=0.4*100*1*1.25=50uS,振荡器频率为f=1/T=20KHz 。
北京落木源电子技术有限公司 IGBT 驱器(TX-KC101) 产品手册IGBT 驱动器 HIC 芯片(TX (TX--KC101)KC101) 产品手册原理框图特点• 单管大功率IGBT、MOSFET驱动器• 无需隔离的辅助电源• 工作占空比5-95%• 关断时输出为负电平• 过流时软关断,并封锁短路信号以执行一个完整的保护过程,如外部控制电路没有动作,则按用户设定的间隔重新启动• 可按默认值直接使用,也可根据需要自行设置过流动作电压、死区时间、软关断的速度和故障后再次启动的时间。
应用• 可驱动IGBT (200A/1200V或400A/600V) 一只外形尺寸电性能参数(除另有指定外,均为在以下条件时测得:Ta=25℃, Vi=15V, fop=50KHz) 参数符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入脉冲幅值(1) Vi 1215 15.5V CL=030 输入电流(2)Iin CL=57nF,fop=40KHz150 mAVoh 14 14.5 15 V 输出电压(8)VolRg=2.2Ω,CL=57nF-8 -8.5 -11V Iohp5A输出峰值电流 Iolp Rg=2.2Ω,CL=57nF5 A 输出总电荷 Qout12001600nC 绝缘电压 Viso 50Hz/1 min3500 Vrms工作频率(3) fop CL=57nF 20 80 KHz 最小工作脉宽 Tonmin CL=57nF 1.3 μS 最大工作脉宽 Toffmin CL=57nF1.3μS 上升延迟 Trd 0.25 0.3 μS 下降延迟 Tfd 0.2 0.25 μS 上升时间 Tr 0.3 0.4 μS 下降时间TfRg=2.2Ω,CL=47nF 0.250.35μS保护动作阈值(4) Vn 用户设置,典型值为缺省值 6.8 V 保护盲区(5) Tblind 用户设置,最小值为缺省值0.5 μS 软关断时间(6) Tsoft 用户设置,最小值为缺省值 1 μS 故障后再启动时间(7) Trst 用户设置,典型值为缺省值 1.2 10 ms 故障信号延迟Tflt 0.2 μS 输出故障信号电流Iflt 8 18 mA 工作温度(3) Top fop=25KHz,CL=47n -30 90 ℃存储温度Tst -50 120 ℃说明1. 即PWM前级IC的工作电压,参见图1、图2。
二单元IGBT驱动板TX-DW124 产品手册目录一、概述 (3)二、结构框图 (3)三、电气参数 (3)3.1 极限参数 (3)3.2 驱动特性 (3)3.3 工作条件 (4)3.4 短路保护性能 (4)3.5 对DC/DC输入电源要求 (5)四、输出波形 (5)4.1 软关断曲线 (5)4.2 曲线说明 (5)五、外形和信号座 (6)5.1 外形图 (6)5.2 信号和电源插座Jps引脚说明 (6)六、应用说明 (6)6.1 驱动电源 (6)6.2 驱动板低压信号侧的连接 (7)6.2.1 输入信号 (7)6.2.2 输入信号极性选择 (7)6.2.3 IGBT温度传感器信号输出 (7)6.2.4 输出报警信号 (7)6.3 驱动器高压输出侧的连接 (7)6.3.1 驱动功率的计算 (7)6.3.2 与IGBT的连接 (7)6.3.3 栅极电阻 (8)6.4 保护参数 (8)6.4.1 过流保护阈值Vn的调节 (8)6.5 驱动器测试方法 (8)6.6 本驱动板适用的部分IGBT (8)七、相关产品信息 (8)1、TX-KP101驱动芯片 (8)2、TX-DA102D1一单元IGBT驱动板 (8)八、常见问题 (2)九、其它说明 (2)TX-DW124 半桥IGBT驱动器一、概述•直接镶嵌于IGBT上的半桥隔离驱动板,适用的部分IGBT详见6.6节•自带辅助电源,只需提供一个15V电源(可以和主控板同一个)•输入信号高低电平可选,适应性宽•IGBT的栅极充电和放电速度可分别调节•短路软关断保护二、结构框图三、电气参数3.2 驱动特性除另有指定外,均为在以下条件时测得:Ta=25℃,Vdc=15V,Fop=50KHz3.5 对DC/DC 输入电源要求(除另有指定外,均为在以下条件下测得:Ta=25℃,Vdc =四、输出波形 4.1 软关断曲线4.2 曲线说明图中第一个短路信号时间很短,小于盲区时间Tblind ,也可能是个干扰信号,驱动输出不响应。
二单元大功率IGBT驱动板TX-DE300M2 产品手册目录一、概述 (3)二、结构框图 (3)三、电气参数 (3)3.1 极限参数 (3)3.2 驱动特性 (4)3.3 工作条件 (4)3.4 短路保护特性 (4)3.5 对输入电源的要求 (5)四、波形图 (5)4.1 正常驱动波形图 (5)4.2 保护波形图 (5)4.3 说明 (5)五、尺寸结构 (6)5.1 外形尺寸和元器件位置示意图 (6)5.2 输入输出接口 (6)5.2.1 输入插座Jps引脚说明 (6)5.2.2 输出插座Joa和Job引脚说明 (6)六、应用电路说明 (6)6.1 电源输入端Vdc的连接 (6)6.2 驱动器低压侧的设置和连接说明 (6)6.2.1 工作模式输入信号Mode (6)6.2.2 死区和窄脉冲抑制示意图以及死区时间调整 (7)6.2.3 PWM输入信号INA和INB (7)6.2.4 故障输出信号Fault/ (7)6.2.5 复位信号Reset (7)6.2.6 自动复位功能 (7)6.3 驱动器高压侧输出的连接 (7)6.3.1 驱动功率的计算 (7)6.3.1 与IGBT的连接 (7)6.3.2 栅极电阻 (8)6.4 软关断保护参数设置 (8)6.4.1 过流保护阈值Vref (8)6.4.2 软关断 (8)6.5 欠压保护 (8)七、相关产品信息 (8)7.1 TX-2DE300M17/33 (8)八、常见问题 (8)九、其它说明 (8)TX-DE300M2一、概述∙2DE300M17(33)加装外部元器件后的即插即用驱动板,扩展了输入信号的电压范围∙ 二单元隔离驱动板,DE300M2/17、DE300M2/33分别可驱动电压≤1700V 、3300V 的全系列IGBT∙ 自带隔离的DC/DC 电源,使用方便,用户只需提供一个15V 电源 ∙ 半桥或独立2种工作模式 ∙ 输入信号兼容2.7-18V ∙ 驱动输出电流30A∙ 变压器调制模式传递PWM 信号,工作占空比0-100% ∙ 短脉冲抑制功能 ∙ 短路软关断保护∙绝缘电压,4.5KV /DE300M2/17,7KV /DE300M2/33二、结构框图三、电气参数四、波形图4.1 正常驱动波形图 4.2 保护波形图4.3 说明正常工作时,输入的很窄的正负脉冲均被抑制,提高抗干扰性。
SZ06系列导轨无线采集设备用户使用手册V1.0上海顺舟智能科技股份有限公司更新日期:2017-07-13文档修订记录版本 变化状态 日期 作者V1.0 更新文档 2017-07-13 SHUNCOM目录一、产品概述 (4)1.1 性能特点 (4)1.2 规格型号 (4)1.3 技术参数 (5)二、产品外观及接口 (6)2.1 产品外观尺寸 (7)2.2 接口及指示灯说明 (8)三、产品设置指南 (9)3.1 ZigBee无线参数设置 (9)3.2 WIFI无线参数设置 (12)3.3 GPRS无线参数设置 (15)3.4 采集参数设置 (17)3.5 参数说明 (18)四、数据格式说明 (19)4.1查询指令 (19)4.2设置指令 (21)4.3 IO控制指令 (22)4.4 保存参数指令 (23)4.5 数据计算 (23)五、通信调试 (23)5.1 ZigBee无线调试 (23)5.2 WIFI无线调试 (24)5.3 GPRS无线调试 (25)六、联系方式 (26)一、产品概述1.1、性能特点:性能特点产品主要功能采集模拟量、高低电平采集、温度采集高低电平输出,模拟量输出支持有线通信 RS485接口可用来透传数据或将采集的IO数据有线上传无线功能强大可选ZigBee、WiFi、GPRS采集方式灵活 支持定时主动上报或上位机查询功能灵活组合高低电平输入,高低电平输出,4-20MA输入,0-5V输入,温度采集等功能可以任意2种组合工业设计产品 工业环境应用设备,可在复杂的环境下使用1.2、规格型号:规格型号SZ06-XXX-XX-X -X产品系列无线技术IO功能IO数量 壳体类型SZ06-ZigBee-WiFi-GPRS00(高低电平采集)1-8路-D(导轨式壳体) 04(高低电平输出)05(4-20MA采集)06(4-20MA输出)07(0-10V电压采集)08(0-10V电压输出)12(PT100文档采集) 1-2路3C(高低电平采集控制)1-8路3D(高低电平控制输出)3E(4-20MA采集控制)3F(4-20MA控制输出)40(0-10V采集控制)41(0-10V控制输出)型号举例描述:规格型号无线技术 IO 功能壳体SZ06- ZigBee-(04-4-05-4)-DZigBee4路高低电平输出4路4-20MA 采集铝合金外壳1.3、技术参数:技术参数无线频率ZIGBEE/WIFI:2400-2485M 2.4G ISM 免费频段GPRS:850/900/1800/1900 MHz串口速率 波特率1200-115200可设置 输入电压 DC 5-24V尺寸 89.66mm*79.60mm*54.50mm 接口类型 RS485,IO设备天线 胶棒天线、吸盘天线等选配 工作温度 -40℃~+80℃ 工作湿度 10%~90%不结露 数据协议 MODBUS RTU 协议 数据上报支持主动上报及指令查询IO 功能高低电平采集、开关量采集、高低电平输出、4-20MA 采集、0-10V 采集、4-20MA 输出、0-10V 输出、PT100采集特殊说明壳体不密封,如需防水等特殊处理请与销售沟通二、产品外观及接口2.1 产品外观尺寸89.66mm*79.60mm*54.50mm2.2 接口及指示灯说明设备上端指示灯及接口说明:指示灯工作状态配置时状态PWR灯通电后常亮常亮ALM灯不亮1S/次闪烁NET灯组网成功后常亮(网络内需有中心节点)1S/次闪烁RUN灯1S/次闪烁1S/次闪烁侧面接口说明:1)SZ02-232/485无线数传设备接口说明Vin G G Vo A+ B- G RX TX G供电5-24V 电源地 电源地 输出5V485+ 485- 信号地 接用户232TX接用户232RX信号地CFGVin G G Vo A+ B- G RX TX G三、产品设置指南3.1 Zigbee无线参数设置1、硬件连接:SZ06的RS485接口通过USB转485转换器接电脑2、打开串口调试工具:选择正确的COM口,然后点击 打开串口 按钮;串口号:请选择正确的模块所对应的串口号。
北京落木源电子技术有限公司 IGBT 驱动器(TX-K841)
产品手册
IGBT 驱动器 HIC 芯片
(TX (TX--K841)K841) 产品手册
原理框图
特点
• 单管大功率IGBT模块驱动器。
• EXB841的改进型,延迟时间小,工作频率高,驱动能力强,保护参数的缺省值基本相同,可直接代换EXB841。
• 使用单一电源,驱动器内部设有负压分配器,减少了外部元器件。
应用
• 可驱动IGBT (300A/1200V或600A/600V) 一只
外形尺寸
电性能参数(除另有指定外,均为在以下条件时测得:Ta=25℃,Vp=20V,Fop=50KHz,模拟负载电容CL=100nF)
参数
符号 测试条件
最小值 典型值 最大值 单位 辅助电源电压 Vp 19 20 21
V Iio CL=0
12 电源电流
Iil
CL=100n
100 mA
输入脉冲电流幅值(1) Ipwm 8 10 13 mA Voh 14.5 输出电压
Vol
Rg=2Ω CL=100nF -4.5
V
Iohp 6 输出电流
Iolp
Fop=20KHz Ton=2μS -6
A 输出总电荷 Qout
2000 2800 nC 绝缘电压 VISO 50Hz/1 min 2500 Vrms 工作频率(2) Fop 0 60 KHz 占空比 δ
0 100
% 最小工作脉宽 Tonmin CL=100nF 0.8 μS
上升延迟 Trd 0.2 0.5 下降延迟 Tfd Rg=2Ω,Ipwm=10mA
0.3 0.6 上升时间 Tr 0.5 0.7 下降时间 Tf Rg=2Ω,CL=100nF
0.5 0.7
μS
保护动作阈值(3) Vn
8.5 V 保护盲区(4) Tblind 2.5 μS 软关断时间(5)
Tsoft
10
μS
故障信号电流Iflt 10 20 mA
故障信号延迟Tflt 50 nS
工作温度Top -30 90 ℃
存储温度Tst -50 120 ℃
注:
1. 输入端串连一个电阻Ri和电容Ci后接到PWM脉冲,Ri使输入电流为Ipwm,即Ri=(Vim-1.5)/10mA;Ci=220pF,Vim为输入PWM信号峰值。
当PWM IC的供电电压为15V时,可取Ri=1.1K。
2.最高工作频率与负载和驱动器周围的环境温度有关,实验表明在100℃、100KHz和100nF负载的极限情况下驱动器能够正常工作,但为了长期可靠地工作,还是不要超过参数表的范围,并在负载重、环境温度高时适当降低工作频率。
60KHz工作时,应适当降低等效负载电容。
3. 触发过流保护动作时的6脚对1脚的电压。
当6脚对1脚(即IGBT的发射极)的电位升高到8.5V时启动内部的保护机制,在6脚的快恢复二极管Dhv 回路中串联一个稳压管D可以降低过流保护的阈值。
驱动器的实际保护阈值Vn=8.5-Vdz-Vhv;其中Vdz是稳压管Dz的稳压值,Vhv是快恢复管Dhv的正向压降,大致为1V。
4. 检测到IGBT集电极的电位高于保护动作阈值后到开始软关断的时间。
因为各种尖峰干扰的存在,为避免频繁的保护影响开关电源的正常工作,设立盲区是很有必要的。
5. 驱动脉冲电压降到0电平的时间。
软关断开始的时刻,驱动器的5脚输出低电平报警信号,可以接一个光耦,将信号传送给控制电路。
应用连接图
1. 滤波电容Cc、Ce、Cp可用22~47μF电解电容、再各并联一个1μ左右的CBB无感电容,耐压均>=25V。
2. Rg=2.2-15Ω;Rge>=4K7/0.25W。
3. 选取故障输出光耦的串联电阻R2时,要考虑到5脚输出的低电平接近于负电源Vee。
4. 隔离反馈二极管Dhv应选用高压快恢复管,如HER107、FUR1100等。
5. 在已有电源中可直接替换EXB841。
注意,输入光耦的信号电流应在10mA左右。
6. 静态输出波形的测试请参见:正常输出波形的测试。
特别提醒::谨防输出短路。
特别提醒
过流保护曲线::
过流保护曲线
管脚说明::
管脚说明
1:驱动器内部正负电压分配的中点,接IGBT的发射极。
2:驱动器的辅助电源Vp的正端,也是驱动器内部正电源的Vcc端。
3:驱动器输出端,接IGBT的栅极。
4:保留端。
5:故障信号输出端。
6:IGBT电流检测端,接IGBT的集电极。
7、8:未连接。
9:驱动器的辅助电源Vp的负端,也是驱动器内部负电源的Vee端。
10、11:保留端。
12、13:空脚。
14、15:信号输入端,15脚高电平,14脚低电平。