. SN74HC14N Posiada szanowane miejsce w cyfrowej elektronice ze względu na jej możliwość dostosowania w zapewnianiu funkcji HEX Falter w połączeniu z wejściami Schmitt wyzwalacz.W tym zintegrowanym obwodzie znajduje się sześć odrębnych falowników na jednym układie, co ułatwia szerokie spektrum zastosowań na różnych arenach technologicznych.Włączenie danych wejściowych Schmitt wyzwala się znacznie pomaga w zapewnieniu spójnych i niezawodnych przejść na poziomie logicznym.Te dane wejściowe odgrywają ostateczną rolę w zmniejszaniu szumu i zwiększaniu wierności sygnału, dzięki czemu SN74HC14N jest bardzo korzystny w środowiskach skłonnych do zakłóceń lub wahań napięć wejściowych.
Korzyści z posiadania falowników z atrybutami Schmitt Trigger jest zawarte w ich precyzji w trudnych warunkach.Na przykład w sytuacjach, w których sygnały wejściowe kołyszą się z powodu wpływów środowiskowych, jakość histerezy służy jako bufor stabilizujący.Funkcja ta jest często stosowana w urządzeniach wymagających trwałej przejrzystości sygnału, takich jak oscylatory lub obwody debucyjne.Ponadto często możesz polegać na trwałości SN74HC14N na zadania, w których inne falowniki mogą się zmagać.Rzeczywiste doświadczenia sugerują, że włączenie Schmitta wyzwala architektury projektowe znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo błędnej interpretacji sygnału, podkreślając jego skuteczność w skomplikowanych obwodach.
Udane wdrożenie SN74HC14N wymaga dokładnego zbadania jego parametrów elektrycznych w celu zrealizowania jego pełnych możliwości.Często się to osiąga poprzez skuteczne wykorzystanie jego mocnych stron, taktyka powszechnie przyjmowana.Funkcja histerezy jest przydatna w wygładzaniu procesów przejścia, zapewniając, że obwody działają bez nagłego przesunięcia spowodowane przez przejściowe zaburzenia.Często możesz dążyć do tej funkcji, aby wzmocnić niezawodność operacyjną ich systemów.
Funkcja |
Opis |
Płuczone wejścia |
Zapewnia stabilne i niezawodne przejścia wejściowe. |
Zakres napięcia roboczego |
Szeroki zakres od 2 V do 6 V dla wszechstronnych zastosowań. |
Zakres temperatur roboczych |
Obsługuje działanie w ekstremalnych warunkach: -40 ° C do +85 ° C. |
Wsparcie fanout |
Może prowadzić do 10 obciążeń LSTTL. |
Oszczędności mocy |
Oferuje znaczne oszczędności energii w porównaniu z logiką LSTTL
ICS. |
Typ |
Parametr |
Status cyklu życia |
Aktywne (ostatnia aktualizacja: 3 dni temu) |
Czas realizacji fabryki |
12 tygodni |
Skontaktuj się z poszyciem |
Złoto |
Uchwyt |
Przez dziurę |
Typ montażu |
Przez dziurę |
Pakiet / obudowa |
14-dip (0,300, 7,62 mm) |
Liczba szpilek |
14 |
Waga |
927.99329mg |
Logika wysoka |
1,5 V ~ 4,2 V. |
Poziom logiki niski |
0,3 V ~ 1,2 V. |
Temperatura robocza |
-40 ° C ~ 85 ° C. |
Opakowanie |
Rura |
Szereg |
74HC |
Kod JESD-609 |
E3 |
Status części |
Aktywny |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) |
1 (nieograniczony) |
Liczba terminów |
14 |
Kod ECCN |
Ear99 |
Końcowe wykończenie |
Matowa cyna (SN) |
Kod HTS |
8542.39.00.01 |
Napięcie - zasilanie |
2 V ~ 6 V. |
Pozycja końcowa |
PODWÓJNY |
Liczba funkcji |
6 |
Napięcie zasilania |
5v |
Boisko terminala |
2,54 mm |
Podstawowy numer części |
74HC14 |
Liczba pinów |
14 |
Maksymalny prąd wyjściowy |
5.2 MA |
Napięcie zasilania roboczego |
5v |
Napięcie zasilania (VSUP) |
6v |
Liczba kanałów |
6
|
Pojemność obciążenia |
50pf |
Prąd wyjściowy |
5.2 MA |
Opóźnienie propagacji |
21 ns |
Spoczynkowy prąd |
2 μa |
Włącz czas opóźnienia |
155 ns |
Rodzina |
HC/UH |
Funkcja logiczna |
Bufor, falownik, Schmitt wyzwalacz |
Typ logiki |
Falownik |
Max I (ol) |
0,004 a |
Max Propagation Delay @ V, Max CL |
21ns @ 6v, 50pf |
Prop. Opóźnienie @ nom-sup |
31 ns |
Zasilacz prąd-max (ICC) |
0,02 mA |
Napięcie zasilania min (DC) |
2v |
Schmitt wyzwala wejście |
Tak |
Cechy |
Schmitt Trigger |
Wysokość |
5,08 mm |
Długość |
19,3 mm |
Szerokość |
6,35 mm |
Grubość |
3,9 mm |
Dotrzyj do SVHC |
Brak SVHC |
Hartowanie promieniowania |
NIE |
Status Rohs |
ROHS3 zgodne |
Ołów za darmo |
Ołów za darmo |
Numer części |
Producent |
Pakiet / obudowa |
Liczba szpilek |
Funkcja logiczna |
Opóźnienie propagacji |
Napięcie zasilania min |
Napięcie zasilania |
Spoczynkowy prąd |
Technologia |
SN74HC14N |
Instrumenty Texas |
14-dip (0,300, 7,62 mm) |
14 |
Bufor, falownik, Schmitt |
21 ns |
2 v |
5 v |
2 µA |
CMOS |
SN74HC04N |
Instrumenty Texas |
14-dip (0,300, 7,62 mm) |
14 |
- |
16 ns |
2 v |
5 v |
2 µA |
CMOS |
CD74HCU04E |
Instrumenty Texas |
14-dip (0,300, 7,62 mm) |
14 |
- |
12 ns |
- |
4.5 v |
2 µA |
CMOS |
Sn74ahc04n |
Instrumenty Texas |
14-dip (0,300, 7,62 mm) |
14 |
- |
13 ns |
- |
3.3 v |
2 µA |
CMOS |
MC74HCU04ang |
Na półprzewodnik |
14-dip (0,300, 7,62 mm) |
14 |
- |
12 ns |
- |
3 v |
1 µA |
CMOS |
W świecie systemów cyfrowych SN74HC14N służy jako kamień węgielny do osiągnięcia precyzyjnego zarządzania wejściem zegara, co zwiększa wydajność w mikrokontrolerach i systemach obliczeniowych poprzez stabilizację czasu.Fachowo synchronizuje obwody cyfrowe, co pomaga zapobiegać rozbieżnościom czasu, minimalizując ryzyko błędów danych.
Jeśli chodzi o kontrolę przełączania, SN74HC14N świeci z szybkim czasem reakcji i zdolnością do złagodzenia odbicia sygnału, co stanowi znany problem z przełącznikami mechanicznymi.Wdrożenie tego IC w obwodach elektronicznych konsumenckich prowadzi do bardziej niezawodnych interfejsów, zapewniając skuteczne rozpoznawanie danych, które rezonuje z Twoimi oczekiwaniami.
IC jest obchodzony ze względu na cyfrową zdolności inwersji sygnału, oferując wszechstronność w złożonych obwodach poprzez odwrócenie niepożądanych stanów logicznych, techniki powszechnej w systemach komunikacyjnych w celu wyrównania potrzeb sygnałowych.Na przykład w sprzęcie sieciowym udana inwersja sygnału zwiększa kompatybilność różnych komponentów, co upraszcza integrację i wspierając jedność w różnych konfiguracjach.
Wykazując biegłość w warunkowaniu sygnału, SN74HC14N zapewnia integralność komunikacji elektronicznej poprzez udoskonalenie sygnałów wejściowych w celu zmniejszenia drgania i zapobiegania gwałtownym wzrostom, które w przeciwnym razie mogłyby rozwiązać transmisje danych.Jego sprawność w filtrowaniu szumów okazuje się korzystna w środowiskach nękanych zakłóceniami elektromagnetycznymi, głównie w automatyzacji przemysłowej, gdzie utrzymanie niezawodności jest głęboko zatrzymanym zobowiązaniem.
W cyfrowych frameworkach logicznych SN74HC14N ułatwia przesunięcie poziomu, zajmując się różnicami napięcia między komponentami, co jest aktywne w systemach mieszanego napięcia w celu zapewnienia płynnej interoperacyjności.Takie przesunięcie poziomu ma zasadnicze znaczenie w robotyce, gdzie utrzymuje bezproblemową komunikację między czujnikami a jednostkami przetwarzającymi, torując drogę do wydajnego przetwarzania danych i możliwych do działania.
Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
SN74HC14N działa płynnie w zakresie napięcia zasilania od 2 do 6 woltów.Obsługuje prąd wyjściowy do 6 mA dla każdego pinu, osiągając połączony pakiet 50 mA.Ten szeroki zakres napięcia jest przeznaczony do wielu systemów cyfrowych, umożliwiając szeroką zdolność adaptacyjną.Biorąc pod uwagę, że aktualne limity są aktywne w zespole obwodów, aby uniknąć problemów z wydajnością lub uszkodzenia sprzętu, głównie w sytuacjach wymagających wielu wyjść sygnałowych na wysokim poziomie.
SN74HC14N znajduje swoje miejsce w ustawieniach cyfrowych do warunkowania sygnałów, redukcji szumów, manipulacji przebiegami i zadaniom przejściowym poziomu.Ten zintegrowany obwód odgrywa również rolę w mikrokontrolerach, konfiguracjach komunikacji cyfrowej i robotyce, a także innych ogólnych cyfrowych komponentach logicznych.Często możesz wykorzystać wejścia Schmitt wyzwalające, aby przeciwdziałać niestabilności sygnału w środowiskach ciężkich szumów.Jego wkład w utrzymanie niezawodności sygnału jest niezwykła w zautomatyzowanych rozwiązaniach.Czerpiąc z osobistych spostrzeżeń w inżynierii cyfrowej, zrozumienie, w jaki sposób specyfikacje IC są zgodne z projektem, wymaga tworzenia Adept Electronic Systems.
na 2024/11/16
na 2024/11/15
na 1970/01/1 3291
na 1970/01/1 2824
na 0400/11/20 2680
na 1970/01/1 2271
na 1970/01/1 1891
na 1970/01/1 1849
na 1970/01/1 1817
na 1970/01/1 1816
na 1970/01/1 1806
na 5600/11/20 1795