O SN74HC14N ocupa um local reverenciado em eletrônicos digitais devido à sua adaptabilidade no fornecimento de recursos de inversor hexadecipal, juntamente com as entradas da Schmitt-Trigger.Este circuito integrado abriga seis inversores distintos em um único chip, o que facilita um amplo espectro de aplicações em diversas arenas tecnológicas.A incorporação de entradas Schmitt-Trigger ajuda significativamente a garantir transições de nível lógico consistentes e confiáveis.Essas entradas desempenham o papel final na redução do ruído e no aumento da fidelidade do sinal, tornando o SN74HC14N altamente vantajoso em ambientes propensos a interferências ou flutuações nas tensões de entrada.
O benefício de ter inversores com atributos Schmitt-Trigger é incorporado em sua precisão durante condições desafiadoras.Por exemplo, em situações em que os sinais de entrada balançam devido a influências ambientais, a qualidade da histerese serve como um buffer estabilizador.Essa função é frequentemente empregada em dispositivos que exigem clareza persistente de sinal, como osciladores ou circuitos de debounce.Além disso, muitas vezes você pode depender da durabilidade do SN74HC14N para tarefas onde outros inversores podem lutar.Experiências reais sugerem que a incorporação de Schmitt aciona em arquiteturas de design reduz significativamente a probabilidade de má interpretação do sinal, enfatizando sua eficácia em circuitos complexos.
A implementação bem -sucedida do SN74HC14N requer um exame cuidadoso de seus parâmetros elétricos para realizar suas capacidades completas.Isso é frequentemente realizado utilizando efetivamente seus pontos fortes que minimizam o ruído, uma tática comumente adotada.A função de histerese é útil para suavizar os processos de transição, garantindo que os circuitos operem sem mudanças abruptas causadas por distúrbios transitórios.Muitas vezes, você pode gravitar em direção a esse recurso para reforçar a confiabilidade operacional de seus sistemas.
Recurso |
Descrição |
Entradas coradas |
Garante transições de entrada estáveis e confiáveis. |
Faixa de tensão operacional |
Ampla faixa de 2V a 6V para aplicações versáteis. |
Faixa de temperatura operacional |
Suporta a operação em condições extremas: -40 ° C a +85 ° C. |
Suporte de fanout |
Pode dirigir até 10 cargas LSTTL. |
Economia de energia |
Oferece economia de energia significativa em comparação com a lógica LSTTL
ICS. |
Tipo |
Parâmetro |
Status do ciclo de vida |
Ativo (último atualizado: 3 dias atrás) |
Time de entrega da fábrica |
12 semanas |
Placar de contato |
Ouro |
Montar |
Através do buraco |
Tipo de montagem |
Através do buraco |
Pacote / caso |
14-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Número de pinos |
14 |
Peso |
927.99329mg |
Alto de nível lógico |
1.5V ~ 4.2V |
Logic Level-Low |
0,3V ~ 1,2V |
Temperatura operacional |
-40 ° C ~ 85 ° C. |
Embalagem |
Tubo |
Série |
74HC |
Código JESD-609 |
E3 |
Status da peça |
Ativo |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) |
1 (ilimitado) |
Número de terminações |
14 |
Código ECCN |
Ear99 |
Acabamento terminal |
Tin Matte (SN) |
Código HTS |
8542.39.00.01 |
Tensão - suprimento |
2V ~ 6V |
Posição terminal |
DUAL |
Número de funções |
6 |
Tensão de fornecimento |
5V |
Tom de terminal |
2,54 mm |
Número da peça base |
74HC14 |
Contagem de pinos |
14 |
Corrente máxima de saída |
5.2mA |
Tensão de fornecimento operacional |
5V |
Tensão de fornecimento-max (vsup) |
6V |
Número de canais |
6
|
Capacitância de carga |
50pf |
Corrente de saída |
5.2mA |
Atraso de propagação |
21 ns |
Corrente quiescente |
2μA |
Ligue o tempo de atraso |
155 ns |
Família |
Hc/uh |
Função lógica |
Buffer, inversor, Schmitt Trigger |
Tipo lógico |
Inversor |
Max i (Ol) |
0,004 a |
Atraso da propagação máxima @ V, Max Cl |
21ns @ 6V, 50pf |
Prop. Atraso @ nom-sup |
31 ns |
Fonte de alimentação Current-Max (ICC) |
0,02mA |
Tensão de fornecimento min (DC) |
2V |
Schmitt Trigger Input |
Sim |
Características |
Schmitt Trigger |
Altura |
5,08mm |
Comprimento |
19,3mm |
Largura |
6,35 mm |
Grossura |
3,9 mm |
Alcance SVHC |
Sem svhc |
Endurecimento da radiação |
Não |
Status do ROHS |
ROHS3 compatível |
Chumbo livre |
Chumbo livre |
Número da peça |
Fabricante |
Pacote / caso |
Número de pinos |
Função lógica |
Atraso de propagação |
Min Tensão de fornecimento |
Tensão de fornecimento |
Corrente quiescente |
Tecnologia |
SN74HC14N |
Texas Instruments |
14-DIP (0,300, 7,62 mm) |
14 |
Buffer, inversor, 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 |
Em semicondutor |
14-DIP (0,300, 7,62 mm) |
14 |
- |
12 ns |
- |
3 v |
1 µA |
CMOS |
No mundo dos sistemas digitais, o SN74HC14N serve como uma pedra angular para alcançar o gerenciamento preciso do relógio, o que aprimora o desempenho em microcontroladores e sistemas de computação estabilizando o tempo.Ele sincroniza habilmente os circuitos digitais, o que ajuda a evitar discrepâncias de tempo, minimizando o risco de erros de dados.
Quando se trata de trocar o controle, o SN74HC14N brilha com seus tempos de resposta rápidos e capacidade de mitigar o salto do sinal, um problema notório com interruptores mecânicos.A implementação deste IC nos circuitos eletrônicos do consumidor leva a interfaces mais confiáveis, garantindo um reconhecimento de entrada eficiente que ressoa com suas expectativas.
Este IC é comemorado por suas habilidades de inversão de sinal digital, oferecendo versatilidade em circuitos complexos invertendo estados lógicos indesejáveis, uma técnica predominante em sistemas de comunicação para alinhar as necessidades de sinal.Por exemplo, no hardware de rede, a inversão de sinal bem -sucedida melhora a compatibilidade em diferentes componentes, simplificando a integração e promovendo a unidade dentro de diversas configurações.
Exibindo proficiência no condicionamento do sinal, o SN74HC14N garante a integridade das comunicações eletrônicas, refinando os sinais de entrada para reduzir o jitter e impedir picos que, de outra forma, poderiam desvendar transmissões de dados.Sua proezas na filtragem de ruído é vantajosa em ambientes atormentados pela interferência eletromagnética, principalmente na automação industrial, onde a manutenção da confiabilidade é um compromisso profundamente de captação.
Nas estruturas lógicas digitais, o SN74HC14N facilita a mudança de nível, abordando as disparidades de tensão entre os componentes, o que é ativo em sistemas de tensão mista para garantir a interoperabilidade suave.Essa mudança de nível é fundamental na robótica, onde sustenta a comunicação perfeita entre sensores e unidades de processamento, abrindo caminho para processamento de dados eficientes e insights acionáveis.
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O SN74HC14N é executado sem problemas em uma extensão de tensão da fonte de alimentação de 2 a 6 volts.Ele suporta uma corrente de saída de até 6 mA para cada pino enquanto atinge uma tampa de embalagem combinada de 50 mA.Essa ampla faixa de tensão atende a vários sistemas digitais, permitindo uma adaptabilidade extensa.Considerando que os limites de corrente estão ativos no conjunto do circuito para evitar problemas de desempenho ou danos ao hardware, principalmente em situações que exigem várias saídas de sinal de alto nível.
O SN74HC14N encontra seu lugar em configurações digitais para condicionamento de sinal, redução de ruído, manipulação da forma de onda e tarefas de transição de nível.Este circuito integrado também desempenha um papel em microcontroladores, configurações de comunicação digital e robótica, além de outros componentes lógicos digitais gerais.Muitas vezes, você pode aproveitar suas entradas Schmitt-Trigger para combater a instabilidade do sinal em ambientes pesados de ruído.Sua contribuição para manter a confiabilidade do sinal é notável em soluções automatizadas.Com base em idéias pessoais em engenharia digital, entender como as especificações do IC se alinham com o projeto precisa alimentar a criação de sistemas eletrônicos adeptos.
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