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.
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. |
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 |
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 |
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.
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.
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.
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.
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.
Veuillez envoyer une demande, nous répondrons immédiatement.
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.
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.
sur 2024/11/16
sur 2024/11/15
sur 1970/01/1 3287
sur 1970/01/1 2823
sur 0400/11/20 2676
sur 1970/01/1 2271
sur 1970/01/1 1890
sur 1970/01/1 1849
sur 1970/01/1 1816
sur 1970/01/1 1814
sur 1970/01/1 1806
sur 5600/11/20 1794