IL SN74HC14N Mantiene un luogo riverito nell'elettronica digitale grazie alla sua adattabilità nella fornitura di funzionalità di inverter esadecimale accoppiate agli ingressi del trigger Schmitt.Questo circuito integrato ospita sei inverter distinti su un singolo chip, che facilita un ampio spettro di applicazioni in diverse arene tecnologiche.L'incorporazione degli input di Triller Schmitt aiuta significativamente a garantire transizioni a livello logico coerenti e affidabili.Questi input svolgono il ruolo finale nel ridurre il rumore e nel migliorare la fedeltà del segnale, rendendo il SN74HC14N altamente vantaggioso negli ambienti soggetti a interferenze o fluttuazioni nelle tensioni di ingresso.
Il vantaggio di avere inverter con gli attributi schmitt-trigger è incorporato nella loro precisione in condizioni difficili.Ad esempio, in situazioni in cui i segnali di input vanno via a causa delle influenze ambientali, la qualità dell'isteresi funge da tampone stabilizzante.Questa funzione è spesso impiegata in dispositivi che richiedono chiarezza del segnale persistente, come oscillatori o circuiti di deboa.Inoltre, puoi spesso dipendere dalla durata della SN74HC14N per compiti in cui altri inverter potrebbero lottare.Esperienze reali suggeriscono che l'incorporazione di schmitt innesca nelle architetture di progettazione riduce significativamente la probabilità di interpretazione errata del segnale, sottolineando la sua efficacia in circuiti intricati.
La riuscita implementazione di SN74HC14N richiede un attento esame dei suoi parametri elettrici per realizzare le sue capacità complete.Ciò viene spesso realizzato utilizzando efficacemente i suoi punti di forza che riducono il rumore, una tattica comunemente adottata.La funzione di isteresi è utile per levigare i processi di transizione, garantendo che i circuiti funzionino senza improvvisi cambiamenti causati da disturbi transitori.Puoi spesso gravitare verso questa funzione per rafforzare l'affidabilità operativa dei loro sistemi.
Caratteristica |
Descrizione |
Input arrossati |
Garantisce transizioni di input stabili e affidabili. |
Gamma di tensione operativa |
Larco vanno da 2 V a 6V per applicazioni versatili. |
Intervallo di temperatura operativo |
Supporta il funzionamento in condizioni estreme: da -40 ° C a +85 ° C. |
Supporto Fanout |
Può guidare fino a 10 carichi LSTL. |
Risparmio di potenza |
Offre un significativo risparmio di potenza rispetto alla logica LSTTL
ICS. |
Tipo |
Parametro |
Stato del ciclo di vita |
Attivo (ultimo aggiornamento: 3 giorni fa) |
Tempo di consegna della fabbrica |
12 settimane |
Contattare la placcatura |
Oro |
Montare |
Attraverso il buco |
Tipo di montaggio |
Attraverso il buco |
Pacchetto / caso |
14 Dip (0,300, 7,62 mm) |
Numero di spille |
14 |
Peso |
927.99329mg |
Logico a livello di livello |
1.5V ~ 4.2V |
Livello logico-basso |
0,3 V ~ 1,2 V. |
Temperatura operativa |
-40 ° C ~ 85 ° C. |
Confezione |
Tubo |
Serie |
74HC |
Codice JESD-609 |
E3 |
Stato parte |
Attivo |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) |
1 (illimitato) |
Numero di terminazioni |
14 |
Codice ECCN |
Ear99 |
Finitura terminale |
Stagno opaco (SN) |
Codice HTS |
8542.39.00.01 |
Tensione - fornitura |
2V ~ 6V |
Posizione terminale |
Dual |
Numero di funzioni |
6 |
Tensione di alimentazione |
5v |
Terminal Pitch |
2,54 mm |
Numero parte base |
74HC14 |
Conteggio dei perni |
14 |
Corrente di uscita massima |
5.2mA |
Tensione di alimentazione operativa |
5v |
Fornitura di tensione-Max (VSUP) |
6v |
Numero di canali |
6
|
Carica capacità |
50pf |
Corrente di output |
5.2mA |
Ritardo di propagazione |
21 ns |
Corrente quiescente |
2μA |
Accendi il tempo di ritardo |
155 ns |
Famiglia |
Hc/uh |
Funzione logica |
Buffer, inverter, trigger Schmitt |
Tipo logico |
Inverter |
Max i (ol) |
0,004 a |
Ritardo di propagazione massimo @ V, max CL |
21NS @ 6V, 50pf |
Prop. Delay @ nom-Sup |
31 ns |
Alimentazione corrente-Max (ICC) |
0,02ma |
Tensione di alimentazione min (DC) |
2v |
Input del trigger di Schmitt |
SÌ |
Caratteristiche |
Trigger schmitt |
Altezza |
5,08 mm |
Lunghezza |
19,3 mm |
Larghezza |
6,35 mm |
Spessore |
3,9 mm |
Raggiungere svhc |
Nessun svhc |
Indurimento da radiazioni |
NO |
Stato ROHS |
ROHS3 conforme |
Senza piombo |
Senza piombo |
Numero parte |
Produttore |
Pacchetto / caso |
Numero di spille |
Funzione logica |
Ritardo di propagazione |
Tensione di alimentazione min |
Tensione di alimentazione |
Corrente quiescente |
Tecnologia |
SN74HC14N |
Texas Instruments |
14 Dip (0,300, 7,62 mm) |
14 |
Buffer, Inverter, Schmitt |
21 ns |
2 v |
5 v |
2 µA |
CMOS |
SN74HC04N |
Texas Instruments |
14 Dip (0,300, 7,62 mm) |
14 |
- |
16 ns |
2 v |
5 v |
2 µA |
CMOS |
CD74HCU04E |
Texas Instruments |
14 Dip (0,300, 7,62 mm) |
14 |
- |
12 ns |
- |
4,5 v |
2 µA |
CMOS |
SN74AHC04N |
Texas Instruments |
14 Dip (0,300, 7,62 mm) |
14 |
- |
13 ns |
- |
3.3 v |
2 µA |
CMOS |
MC74HCU04ang |
Su semiconduttore |
14 Dip (0,300, 7,62 mm) |
14 |
- |
12 ns |
- |
3 v |
1 µA |
CMOS |
Nel mondo dei sistemi digitali, la SN74HC14N funge da pietra miliare per il raggiungimento di una gestione precisa dell'orologio, che migliora le prestazioni nei microcontrollori e nei sistemi di calcolo stabilizzando i tempi.Sincronizza sapientemente i circuiti digitali, che aiutano a prevenire le discrepanze temporali, minimizzando il rischio di errori di dati.
Quando si tratta di cambiare controllo, SN74HC14N brilla con i suoi rapidi tempi di risposta e la capacità di mitigare il rimbalzo del segnale, un noto problema con interruttori meccanici.L'implementazione di questo IC nei circuiti elettronici di consumo porta a interfacce più affidabili, garantendo un efficiente riconoscimento di input che risuona con le tue aspettative.
Questo IC è celebrato per le sue capacità di inversione del segnale digitale, offrendo versatilità in circuiti complessi invertendo gli stati logici indesiderati, una tecnica prevalente nei sistemi di comunicazione per allineare le esigenze del segnale.Ad esempio, nell'hardware di networking, l'inversione del segnale di successo migliora la compatibilità tra i diversi componenti, semplificando così l'integrazione e promuovendo l'unità all'interno di diverse configurazioni.
Mostrando competenza nel condizionamento del segnale, SN74HC14N garantisce l'integrità delle comunicazioni elettroniche perfezionando i segnali di input per ridurre il jitter e prevenire inglesi che potrebbero altrimenti svelare le trasmissioni di dati.La sua abilità nel filtraggio del rumore si rivela vantaggioso negli ambienti afflitti da interferenze elettromagnetiche, principalmente nell'automazione industriale, dove mantenere l'affidabilità è un impegno profondamente tenuto.
Nei quadri logici digitali, SN74HC14N facilita lo spostamento del livello, affrontando le disparità di tensione tra i componenti, che è attivo nei sistemi a tensione mista per garantire una regolare interoperabilità.Tale livello di livello è determinante nella robotica, in cui sostiene una comunicazione senza soluzione di continuità tra sensori e unità di elaborazione, aprendo la strada a efficienti elaborazioni dei dati e approfondimenti fruibili.
Si prega di inviare una richiesta, risponderemo immediatamente.
La SN74HC14N funziona senza intoppi all'interno di una durata di tensione di alimentazione da 2 a 6 volt.Supporta una corrente di uscita fino a 6 mA per ciascun pin mentre si raggiunge un tappo di pacchetto combinato di 50 Ma.Questa vasta gamma di tensione si rivolge a numerosi sistemi digitali, consentendo un'ampia adattabilità.Considerando che i limiti attuali sono attivi nell'assemblaggio di circuiti per evitare problemi di prestazioni o danni hardware, principalmente in situazioni che richiedono più uscite di segnale di alto livello.
SN74HC14N trova il suo posto in impostazioni digitali per il condizionamento del segnale, la riduzione del rumore, la manipolazione della forma d'onda e le attività di transizione del livello.Questo circuito integrato svolge anche un ruolo nei microcontrollori, nelle configurazioni di comunicazione digitale e nella robotica, nonché in altri componenti della logica digitale generale.Spesso è possibile sfruttare i suoi ingressi schmitt-trigger per contrastare l'instabilità del segnale in ambienti pesanti del rumore.Il suo contributo al mantenimento dell'affidabilità del segnale è notevole nelle soluzioni automatizzate.Attingendo da approfondimenti personali nell'ingegneria digitale, comprendendo come le specifiche IC si allineano con i bisogni del progetto Fuels La creazione di sistemi elettronici abili.
su 16/11/2024
su 15/11/2024
su 01/01/1970 3291
su 01/01/1970 2824
su 20/11/0400 2680
su 01/01/1970 2271
su 01/01/1970 1891
su 01/01/1970 1849
su 01/01/1970 1817
su 01/01/1970 1816
su 01/01/1970 1806
su 20/11/5600 1795