SN74HC14N Schmitt-Trigger入力と組み合わせた16進インバーター機能を提供する際の適応性のため、デジタルエレクトロニクスの尊敬される場所を保持しています。この統合回路には、単一のチップに6つの異なるインバーターがあり、多様な技術分野で幅広いアプリケーションを促進します。Schmitt-Trigger入力の組み込みは、一貫した信頼できる論理レベルの遷移を確保するのに大幅に役立ちます。これらの入力は、ノイズを減らし、信号の忠実度を高める上で究極の役割を果たし、SN74HC14Nを入力電圧の干渉または変動を起こしやすい環境で非常に有利にします。
シュミットトリガー属性を使用してインバーターを持つことの利点は、困難な状況中にその精度に具体化されます。たとえば、入力が環境の影響によりぐらつきを示す状況では、ヒステリシスの品質は安定化バッファーとして機能します。この関数は、発振器やデバウンスサーキットなど、永続的な信号の明確さを要求するデバイスで頻繁に採用されています。さらに、他のインバーターが苦労する可能性のあるタスクのSN74HC14Nの耐久性に依存することがよくあります。実際の経験は、シュミットのトリガーを設計アーキテクチャに組み込むことで、信号の誤解の可能性を大幅に減らし、複雑な回路でのその有効性を強調することを示唆しています。
SN74HC14Nの実装を成功させるには、完全な機能を実現するために、その電気パラメーターを慎重に調べる必要があります。これは、一般的に採用されている戦術であるノイズディミニッシュ強度を効果的に利用することによって頻繁に達成されます。ヒステリシス関数は、スムージング遷移プロセスに役立ち、一時的な乱れによって引き起こされる急激なシフトなしで回路が動作するようにします。多くの場合、この機能に引き寄せられて、システムの運用上の信頼性を強化できます。
特徴 |
説明 |
フラッシュされた入力 |
安定した信頼性の高い入力遷移を保証します。 |
動作電圧範囲 |
汎用性の高いアプリケーションでは、2Vから6Vまでの広範な範囲。 |
動作温度範囲 |
極端な条件での動作をサポート:-40°C〜 +85°C。 |
ファンアウトサポート |
最大10個のLSTTLロードを駆動できます。 |
電力節約 |
LSTTLロジックと比較して大幅な節約を提供します
ICS。 |
タイプ |
パラメーター |
ライフサイクルステータス |
アクティブ(最終更新:3日前) |
工場のリードタイム |
12週間 |
めっきに連絡してください |
金 |
マウント |
穴を通して |
取り付けタイプ |
穴を通して |
パッケージ /ケース |
14-dip(0.300、7.62mm) |
ピンの数 |
14 |
重さ |
927.99329mg |
ロジックレベルハイ |
1.5V〜4.2V |
ロジックレベルロー |
0.3V〜1.2V |
動作温度 |
-40°C〜85°C |
パッケージング |
チューブ |
シリーズ |
74hc |
JESD-609コード |
E3 |
パーツステータス |
アクティブ |
水分感度レベル(MSL) |
1(無制限) |
終端の数 |
14 |
ECCNコード |
ear99 |
端子仕上げ |
マットティン(sn) |
HTSコード |
8542.39.00.01 |
電圧 - 供給 |
2V〜6V |
端子位置 |
デュアル |
関数の数 |
6 |
供給電圧 |
5V |
端子ピッチ |
2.54mm |
ベースパーツ番号 |
74HC14 |
ピンカウント |
14 |
最大出力電流 |
5.2ma |
動作電源電圧 |
5V |
電源電圧マックス(VSUP) |
6V |
チャネルの数 |
6
|
負荷静電容量 |
50pf |
出力電流 |
5.2ma |
伝播遅延 |
21 ns |
静止電流 |
2μA |
遅延時間をオンにします |
155 ns |
家族 |
HC/ええと |
ロジック関数 |
バッファー、インバーター、シュミットトリガー |
ロジックタイプ |
インバーター |
マックスI(OL) |
0.004 a |
Max Propagation Delay @ V、Max Cl |
21ns @ 6V、50pf |
prop。delay @ nom-sup |
31 ns |
電源Current-Max(ICC) |
0.02mA |
最小供給電圧(DC) |
2V |
シュミットトリガー入力 |
はい |
特徴 |
シュミットトリガー |
身長 |
5.08mm |
長さ |
19.3mm |
幅 |
6.35mm |
厚さ |
3.9mm |
SVHCに到達します |
SVHCなし |
放射線硬化 |
いいえ |
ROHSステータス |
ROHS3準拠 |
鉛フリー |
鉛フリー |
部品番号 |
メーカー |
パッケージ /ケース |
ピンの数 |
ロジック関数 |
伝播遅延 |
最小供給電圧 |
供給電圧 |
静止電流 |
テクノロジー |
SN74HC14N |
テキサスの楽器 |
14-dip(0.300、7.62mm) |
14 |
バッファー、インバーター、シュミット |
21 ns |
2 v |
5 v |
2 µA |
CMOS |
SN74HC04N |
テキサスの楽器 |
14-dip(0.300、7.62mm) |
14 |
- |
16 ns |
2 v |
5 v |
2 µA |
CMOS |
CD74HCU04E |
テキサスの楽器 |
14-dip(0.300、7.62mm) |
14 |
- |
12 ns |
- |
4.5 v |
2 µA |
CMOS |
SN74AHC04N |
テキサスの楽器 |
14-dip(0.300、7.62mm) |
14 |
- |
13 ns |
- |
3.3 v |
2 µA |
CMOS |
MC74HCU04ANG |
半導体について |
14-dip(0.300、7.62mm) |
14 |
- |
12 ns |
- |
3 v |
1 µA |
CMOS |
デジタルシステムの世界では、SN74HC14Nは、タイミングを安定させることによりマイクロコントローラーとコンピューティングシステムのパフォーマンスを向上させる正確なクロック入力管理を達成するための基礎として機能します。デジタルサーキットを巧みに同期します。これは、タイミングの不一致を防ぎ、データエラーのリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。
スイッチングコントロールに関しては、SN74HC14Nは迅速な応答時間と、機械的スイッチの悪名高い問題である信号バウンスを緩和する能力に輝いています。このICを消費者の電子回路に実装すると、より信頼できるインターフェイスにつながり、期待と共鳴する効率的な入力認識が確保されます。
このICは、デジタル信号の反転能力で祝われ、信号のニーズを調整するための通信システムで一般的な手法である望ましくない論理状態を反転させることにより、複雑な回路の汎用性を提供します。たとえば、ネットワーキングハードウェアでは、信号の反転が成功すると、さまざまなコンポーネント間の互換性が向上し、統合が簡素化され、多様なセットアップ内で統合が促進されます。
SN74HC14Nは、信号条件付けに習熟を示し、入力信号を改良してジッターを減らし、そうでなければデータ送信を解明する可能性のあるサージを防ぐことにより、電子通信の整合性を保証します。ノイズフィルタリングでのその才能は、信頼性を維持することが深く保持されているコミットメントである産業の自動化において、電磁干渉に悩まされる環境で有利なことを証明しています。
デジタルロジックフレームワークでは、SN74HC14Nはレベルのシフトを促進し、成分間の電圧格差に対処します。これは、混合電圧システムでアクティブになり、滑らかな相互運用性を確保します。このようなレベルのシフトは、センサーと処理ユニット間のシームレスな通信を支持するロボット工学に役立ち、効率的なデータ処理と実用的な洞察のための道を開きます。
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SN74HC14Nは、2〜6ボルトの電源電圧スパン内でスムーズに動作します。50 mAの合計パッケージキャップに到達しながら、各ピンの最大6 mAの出力電流をサポートします。この広範な電圧範囲は、多数のデジタルシステムに対応し、広範な適応性を可能にします。現在の制限は、パフォーマンスの問題やハードウェアの損傷を避けるために回路アセンブリでアクティブであることを考慮して、主に複数の高レベルの信号出力を要求する状況です。
SN74HC14Nは、信号条件付け、ノイズリダクション、波形操作、およびレベル遷移タスクのデジタル設定でその位置を見つけます。この統合回路は、マイクロコントローラー、デジタル通信セットアップ、ロボット工学、その他の一般的なデジタルロジックコンポーネントでも役割を果たします。多くの場合、シュミットトリガー入力を活用して、ノイズが多い環境での信号の不安定性に対抗できます。信号の信頼性を維持することへの貢献は、自動化されたソリューションで顕著です。デジタルエンジニアリングにおける個人的な洞察から引き出され、IC仕様がプロジェクトのニーズとどのように整合するかを理解することで、Adept Electronic Systemsの作成を促進します。
11/16/2024で公開されています
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