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AccueilBlogUn guide complet de SN74HC14N
sur 2024/11/15 88

Un guide complet de SN74HC14N

Lors de la navigation dans le paysage de l'électronique numérique, le SN74HC14N IC est un outil polyvalent qui offre une fonctionnalité d'onduleur HEX fiable avec des entrées Schmitt.Connu pour son aptitude dans la réduction du bruit et le conditionnement du signal, ce composant est basique pour stabiliser les signaux fluctuants et améliorer la clarté dans des environnements bruyants.Avec six onduleurs indépendants sur une seule puce, le SN74HC14N offre une flexibilité dans une large gamme d'applications, de la mise en forme des formes d'onde au changement de niveau.Cet article explore ses fonctionnalités, ses configurations de broches et ses applications pratiques, soulignant pourquoi il est favorisé dans des domaines tels que les systèmes automobiles, l'automatisation industrielle et la communication numérique pour maintenir l'intégrité du signal.

Catalogue

1. Aperçu de SN74HC14N
2. Configuration de la broche
3. Modèle CAO
4. Caractéristiques
5. Spécifications techniques
6. Composants avec des spécifications similaires
7. Applications
8. Package
A Complete Guide to SN74HC14N

Aperçu de SN74HC14N

Le SN74HC14N Termine une place vénérée dans l'électronique numérique en raison de son adaptabilité dans la fourniture de capacités d'onduleur hexadécimal couplées à des entrées de déclenchement Schmitt.Ce circuit intégré abrite six onduleurs distincts sur une seule puce, ce qui facilite un large éventail d'applications dans divers arènes technologiques.L'incorporation des entrées de déclenchement Schmitt aide de manière significative à assurer des transitions au niveau logique cohérentes et fiables.Ces entrées jouent le rôle ultime dans la réduction du bruit et l'amélioration de la fidélité des signaux, ce qui rend le SN74HC14N très avantageux dans les environnements sujets aux interférences ou aux fluctuations des tensions d'entrée.

L'avantage d'avoir des onduleurs avec des attributs de déclenchement Schmitt est incarné dans leur précision dans des conditions difficiles.Par exemple, dans les situations où les signaux d'entrée bosent en raison des influences environnementales, la qualité de l'hystérésis sert de tampon de stabilisation.Cette fonction est fréquemment utilisée dans les appareils exigeant une clarté persistante du signal, telles que les oscillateurs ou les circuits de débouchement.De plus, vous pouvez souvent dépendre de la durabilité du SN74HC14N pour les tâches où d'autres onduleurs pourraient lutter.Les expériences réelles suggèrent que l'intégration des déclencheurs de Schmitt dans les architectures de conception réduit considérablement la probabilité d'une mauvaise interprétation du signal, soulignant son efficacité dans les circuits complexes.

La mise en œuvre réussie du SN74HC14N nécessite un examen minutieux de ses paramètres électriques pour réaliser ses capacités complètes.Ceci est fréquemment accompli en utilisant efficacement ses forces qui diminuent le bruit, une tactique couramment adoptée.La fonction d'hystérésis est utile pour lisser les processus de transition, garantissant que les circuits fonctionnent sans décalage brusque causé par des perturbations transitoires.Vous pouvez souvent graviter vers cette fonctionnalité pour renforcer la fiabilité opérationnelle de leurs systèmes.

Configuration de la broche

SN74HC14N Pinout

Modèle CAO

Symbole

SN74HC14N Symbol

Empreinte

SN74HC14N Footprint

Modèle 3D

SN74HC14N 3D Model

Caractéristiques

Fonctionnalité
Description
Entrées rincées
Assure des transitions d'entrée stables et fiables.
Plage de tension de fonctionnement
Variation générale de 2V à 6V pour les applications polyvalentes.
Plage de température de fonctionnement
Soutient le fonctionnement dans des conditions extrêmes: -40 ° C à + 85 ° C.
Support de fanout
Peut conduire jusqu'à 10 charges LSTTL.
Économies d'électricité
Offre des économies de puissance importantes par rapport à la logique LSTTL ICS.

Spécifications techniques

Taper
Paramètre
Statut de cycle de vie
Actif (dernier mis à jour: il y a 3 jours)
Délai d'usine
12 semaines
Placage de contact
Or
Monter
Par le trou
Type de montage
Par le trou
Package / étui
14-DIP (0,300, 7,62 mm)
Nombre d'épingles
14
Poids
927.99329mg
Niveau logique élevé
1,5 V ~ 4,2 V
Logic Level-Low
0,3 V ~ 1,2 V
Température de fonctionnement
-40 ° C ~ 85 ° C
Conditionnement
Tube
Série
74hc
Code JESD-609
E3
Statut de partie
Actif
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)
1 (illimité)
Nombre de terminaisons
14
Code ECCN
EAR99
Finition terminale
Étain mat (sn)
Code HTS
8542.39.00.01
Tension - alimentation
2v ~ 6v
Position terminale
DOUBLE
Nombre de fonctions
6
Tension d'alimentation
5V
Pas de terminal
2,54 mm
Numéro de pièce de base
74HC14
Comptage des broches
14
Courant de sortie maximum
5,2 mA
Tension d'alimentation de fonctionnement
5V
Tension d'alimentation-max (VSUP)
6V
Nombre de canaux
6
Capacité de chargement
50pf
Courant de sortie
5,2 mA
Retard de propagation
21 ns
Courant de repos
2μA
Activer le temps de retard
155 ns
Famille
HC / euh
Fonction logique
Tampon, onduleur, déclencheur de schmitt
Type logique
Onduleur
Max I (OL)
0,004 A
Delay de propagation max @ V, max cl
21NS @ 6V, 50pf
Prop. Delay @ nom-Sup
31 ns
Alimentation Current-Max (ICC)
0,02 mA
Tension d'alimentation min (DC)
2V
Entrée de déclenchement Schmitt
Oui
Caractéristiques
Déclencheur de schmitt
Hauteur
5,08 mm
Longueur
19,3 mm
Largeur
6,35 mm
Épaisseur
3,9 mm
Atteindre SVHC
Pas de SVHC
Durcissement des rayonnements
Non
Statut ROHS
ROHS3 conforme
Avance libre
Avance libre

Composants avec des spécifications similaires

Numéro de pièce
Fabricant
Package / étui
Nombre d'épingles
Fonction logique
Retard de propagation
Tension d'alimentation min
Tension d'alimentation
Courant de repos
Technologie
SN74HC14N
Texas Instruments
14-DIP (0,300, 7,62 mm)
14
Tampon, onduleur, 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
En semi-conducteur
14-DIP (0,300, 7,62 mm)
14
-
12 ns
-
3 V
1 µA
CMOS

Applications

Systèmes numériques

Dans le monde des systèmes numériques, le SN74HC14N sert de pierre angulaire pour obtenir une gestion précise des entrées d'horloge, ce qui améliore les performances des microcontrôleurs et des systèmes informatiques en stabilisant le calendrier.Il synchronise de manière experte les circuits numériques, ce qui aide à prévenir les écarts de synchronisation, minimisant le risque d'erreurs de données.

Commutation de commutation

En ce qui concerne le contrôle de commutation, le SN74HC14N brille avec ses temps de réponse rapides et sa capacité à atténuer le rebond du signal, un problème notoire avec des commutateurs mécaniques.La mise en œuvre de ce CI dans les circuits électroniques grand public conduit à des interfaces plus fiables, garantissant une reconnaissance efficace des entrées qui résonne avec vos attentes.

Inversion du signal numérique

Ce CI est célébré pour ses capacités d'inversion du signal numérique, offrant une polyvalence dans des circuits complexes en inversant des états logiques indésirables, une technique prévalente dans les systèmes de communication pour aligner les besoins du signal.Par exemple, dans le matériel de réseautage, l'inversion du signal réussi améliore la compatibilité entre différents composants, simplifiant ainsi l'intégration et favorisant l'unité dans diverses configurations.

Conditionnement du signal et filtrage du bruit

Présentant la maîtrise du conditionnement du signal, le SN74HC14N assure l'intégrité des communications électroniques en affinant les signaux d'entrée pour réduire la gigue et empêcher des surtensions qui pourraient autrement démêler les transmissions de données.Ses prouesses dans le filtrage du bruit s'avèrent avantageuses dans les environnements en proie à des interférences électromagnétiques, principalement dans l'automatisation industrielle, où le maintien de la fiabilité est un engagement profondément organisé.

Changement de niveau et interfaçage

Dans les cadres logiques numériques, le SN74HC14N facilite le décalage de niveau, traitant des disparités de tension entre les composants, qui est actif dans les systèmes mixtes pour assurer une interopérabilité fluide.Un tel décalage de niveau est déterminant dans la robotique, où il maintient la communication transparente entre les capteurs et les unités de traitement, ouvrant la voie à un traitement efficace des données et à des informations exploitables.

Emballer

SN74HC14N Package

Fiche technique PDF

SN74HC14N

Sn54,74hc14.pdf

SN74HC04N

SN54HC04, SN74HC04.pdf

CD74HCU04E Datasheets:

Guide logique.pdf

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Allelco est un seul guichet international Distributeur de services d'approvisionnement des composants électroniques hybrides, engagés à fournir des services complets d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement des composants pour les industries mondiales de fabrication et de distribution électroniques, y compris les usines mondiales mondiales d'OEM et les courtiers indépendants.
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Questions fréquemment posées [FAQ]

1. Quelles sont les spécifications de tension et de courant de SN74HC14N?

Le SN74HC14N se déroule en douceur dans une durée de tension d'alimentation de 2 à 6 volts.Il prend en charge un courant de sortie allant jusqu'à 6 mA pour chaque broche tout en atteignant un capuchon de package combiné de 50 mA.Cette gamme à large tension s'adresse à de nombreux systèmes numériques, permettant une adaptabilité approfondie.Considérant les limites de courant est active dans l'assemblage de circuits pour éviter les problèmes de performances ou les dommages matériels, principalement dans les situations exigeant plusieurs sorties de signal de haut niveau.

2. Quelles sont les applications typiques de SN74HC14N?

Le SN74HC14N trouve sa place dans des paramètres numériques pour le conditionnement du signal, la réduction du bruit, la manipulation de la forme d'onde et les tâches de transition de niveau.Ce circuit intégré joue également un rôle dans les microcontrôleurs, les configurations de communication numérique et la robotique, ainsi que d'autres composants logiques numériques généraux.Vous pouvez souvent exploiter ses entrées de schmitt pour contrer l'instabilité du signal dans des environnements lourds.Sa contribution au maintien de la fiabilité du signal est remarquable dans les solutions automatisées.S'appuyant sur des informations personnelles en ingénierie numérique, en comprenant comment les spécifications IC s'alignent avec le projet nécessitent des aliments pour la création de systèmes électroniques adeptes.

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