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74hct供应商优质现货

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  • 74HCT163

    74HCT163
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  • 74HCT125D,652

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  • 74HCT125D

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74hct价格行情

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历史最低报价:¥0.0000 历史最高报价:¥0.0000 历史平均报价:¥0.0000

74hct中文资料

  • 超低功耗电子电路系统设计原则

    的选择也相当重要。在模拟电路方面,在满足其性能要求的同时,尽量选用与单片机工作电源相匹配的低电源产品以及专为低功耗系统设计的器件。maxim 公司的一些ic产品,如运放max4131/2/3/4、比较器max987/991等;philips公司的一些i2c器件,如pcf8574、 pcf8563;还有atmel公司的24wc系列的i2c器件等都是μa级产品。现在各大ic生产厂商几乎都在这类产品上有所发展。 对于数字电路,一般都选hcmos器件。仅从功耗角度考虑,对于74系列芯片可选用74hc或74hct系列。后者比74ls系列的每门功耗小上百、上千倍。对于4000系列芯片也可选用hc或hct系列。 最后就是显示屏,自然也要选那些低电源电压和低功耗产品。 2.3 电源管理硬件设计 采用单电池电源实现多分支电源网络管理,使得系统各功能模块的电源相对独立供电,在不工作时可以分别断电,以节省功耗。 在供电控制方式中,选择具有可关断的dc-dc模块或电源总线开关。这样可以利用微机做到实时关断控制,有利于独立供电支路功耗的管理。 在供电控制方式中的总线电源开关要选择那些导通电阻小、静态功耗小、开

  • 分析TTL电平与CMOS电平比较方案

    s制造的逻辑芯片也多半在ttl标准规格的5伏特底下操作,直到1990年后,有越来越多低功耗的需求与讯号规格出现,取代了虽然有着较简单的讯号接口、但是功耗与速度跟不上时代需求的ttl。此外,随着mosfet元件的尺寸越做越小,闸极氧化层的厚度越来越薄,所能承受的闸极电压也越来越低,有些最新的cmos制程甚至已经出现低于1伏特的操作电压。这些改变不但让cmos芯片更进一步降低功率消耗,也让元件的性能越来越好。 另外, 只有 4000 系列的 cmos 器件可以工作在 15伏电源下, 74hc, 74hct 等都只能工作在 5伏电源下, 现在已经有工作在 3伏和 2.5伏电源下的 cmos 逻辑电路芯片了。 cmos由pmos管和nmos管共同构成,它的特点是低功耗。由于cmos中一对mos组成的门电路在瞬间要么pmos导通、要么nmos导通、要么都截至,比线性的三极管(bjt)效率要高得多,因此功耗很低,因此,计算机里一个纽扣电池就可以给它长时间地提供电力。 cmos电平和ttl电平: cmos电平电压范围在3~15v,比如4000系列当5v供电时,输出在4.6以上为高电平,输出在0.0

  • CMOS触发器在CP边沿的工作特性研究

    电路的基本触发单元是由传输门和或非门组成的主从结构,输入的数据由传输门引导,因此,对时钟脉冲的上升时间和下降时间就有一定的要求。但文献[l]对cmos触发器在cp边沿的工作模式没有进行深人研究,留下了两个有待探索的问题:一是cp边沿时间过长,触发器会出现什么异常现象及为什么会出现这种现象;二是为保证触发器正常工作,cp边沿时间不能超过多少,它与触发器参数的关系及计算与测量方法。这些问题的回答都依赖于触发器在cp边沿工作特性的研究。为此,采用标准cmos cd4000系列、高速cmos 74hc和74hct系列中有关型号的触发器为实验样品,观察cp边沿时间过长时出现的异常现象,研究异常现象出现的原因,提出cmos触发器在cp边沿工作的电路模型,探索触发器正常工作时cp边沿时间与触发器参数的关系,从而使文献[1]的有关论述更加具体、深化、正确,这对cmos触发器的正确使用、研制和提高产品质量都有一定的理论指导意义。 1 cmos触发器的结构与工作原理 cmos d触发器足主-从结构形式的一种边沿触发器,cmos t型触发器、jk触发器、计数单元、移位单元和各种时序电路都由其组成,因此仪以cmos

  • 不同电源供电的电路桥接的有效方法

    voh (max) 在上述计算过程中还应当考虑到电阻值本身的公差。 另一种更简单的解决方案是采用兼容ttl输入的5v器件。ttl器件的vih(min)是2.1v(vdd为5v时)。在大负载值条件下,大多数3.3v器件可以支持更高的voh电平。此时,解决方案是将外设器件更换为兼容ttl输入的同等器件。 应该很容易就可以发现带有ttl输入的类似器件。表1给出了一些例子。 如果正在使用必须采用5v供电的标准数字逻辑系列器件,那么可以寻找支持ttl输入的同等器件。(如,可使用74hct 系列代替74hc 系列。)如果需要使用电平转换器,那么可使用“hct”或“vhct”型的数字缓冲器。在大多数情况下,这一ttl输入解决方案都比采用专用电平转换器便宜。 3.3v器件的voh 电平一般比5v cmos器件的vih(0.7vdd = 3.5v)稍低。一种简单的解决方案是使用二极管来实现电压转换。 上面的电路将输出电压增大了约0.6v。从而正好将3.3v cmos输出电压转换到了5v cmos输入范围内。对于逻辑低电压信号也进行了同样大小的转换。但,cmos输入的 vil

  • 维库小知识:集成电路的分类

    s00表示低功耗肖特基ttl电路)。54/74系列产品,只要尾数相同(如74ls10和7410),则逻辑功能和引脚排列完全相同。 ②cm0s集成电路。 cm0s集成电路以单极型晶体管为基本元件制成,是互补金属氧化物半导体集成电路的简称。由于cm0s电路功耗低、电源电压范围宽(3~18v)、抗干扰能力强、输入阻抗高、扇出能力强、温度稳定性好、成本低等,故应用范围极广,尤其是其制造工艺简单,为大量生产提供了方便。cm0s集成电路主要有4000系列、54/74hc×××系列、54/74hct×××系列和54/74hcu×x×四大类。 2.按制作工艺分类 按制作工艺分类主要有膜集成电路和混合集成电路两大类别。其中,膜集成电路又分为厚膜集成电路(1~10(tm)和薄膜集成电路(小于1 gm)。膜集成电路和混合集成电路一般用于专用集成电路,通常称为模块,简称集成电路(ic)。 3.按集成度分类 集成度是指一个硅片上含有元器件的数目,按集成度分主要有小规模、中规模、大规模及超大规模集成电路等。集成类型及集成度如表1所示。 表1 集成类型及其集成度 4.按

  • 74HCT4046集成电路


      74HCT4046为锁相环电路,内含一个压控振荡器(VCO)、3个不同的相位比较器,应用在等离子电视机上。

    ...

  • SN74HCT574DW价格行情走势

    sn74hct574dw价格分析: sn74hct574dw近一段时间价格波动不大,库存量也非常充足,交易比较频繁,市场参考报价在稳定在1.40元左右,如果交易量比较大的情况下,价格还有商量的余地。 sn74hct574dw基本参数: 封装:sop20 品牌:ti 系列:74hct 功能:标准 类型:d型总线 输出类型:三态非反相 元件数:1 每个元件的位元数:8

  • 高频电路的定义

    /fmax=10*距离(微带)线距离(微带线)πtr f2 74hc 13-15ns 24mhz 240 mhz 117cm 91cm 74ls 9.5ns 34 mhz 340mhz 85.5cm 66.5cm 74h 4-6ns 80 mhz 800mhz 35 28 74s 3-4ns 106 mhz 1.1ghz 27 21 74hct 5-15ns 64 mhz 640mhz 45 34 74als 2-10ns 160 mhz 1.6ghz 18 13 74fct 2-5ns 160 mhz 1.6ghz 18 13 74f 1.5ns 212 mhz 2.1ghz 12.5 10.5 ecl12k 1.5ns 212 mhz 2.1ghz 12.5 10.5

  • 基于CS5501芯片制作模数转换轮询器

    hc高电平规定为0.7倍电源电压,低电平规定为0.3倍电源电压。hc上拉下拉能力相同。hc输入电阻很高,输入开路时电平不定。74hc系列,它具有cmos的低功耗和相当于74ls高速度的性能,属于一种高速低功耗产品。74hc系列与74ls的工作频率都在30mhz以下,74als略高,可达50mhz。工作电压却大不相同:74ls系列为5v,74hc系列为2~6v。扇出能力:74ls系列为20,而74hc系列在直流时则高达1000以上,但在交流时很低,由工作频率决定。74hc与74hct都是高速cmos器件,是同一系列,其中74hct的输入信号为ttl电平。74hc与74hct都是高速cmos器件,是同一系列,其中74hct的输入信号为ttl电平。 由于cs5501型16为模数转换器没有“开始转换”命令,所以在主时钟的每1024个周期内它都连续地进行转换,向其输出寄存器送出转换字,但是,当把一只标准j-k触发器接入该电路之后,该转换器就可以只是当它被轮训时菜输出单个转换字。 cs5501转换器可在异步通信模式下运行,以便通过rs232串行接口线被轮训时传送一个16位的转换字。把一个空字符送到该

  • TTL电平和CMOS电平总结《转》

    电平400ua,低电平8mattl电平(l电平:小于等于0.8v ;h电平:大于等于2v) coms电平(l电平:小于等于0.3vcc ;h电平:大于等于0.7vcc) cmos 器件不用的输入端必须连到高电平或低电平, 这是因为 cmos 是高输入阻抗器件, 理想状态是没有输入电流的. 如果不用的输入引脚悬空, 很容易感应到干扰信号, 影响芯片的逻辑运行, 甚至静电积累永久性的击穿这个输入端, 造成芯片失效.另外, 只有 4000 系列的 cmos 器件可以工作在 15伏电源下, 74hc, 74hct 等都只能工作在 5伏电源下, 现在已经有工作在 3伏和 2.5伏电源下的 cmos 逻辑电路芯片了. cmos电平和ttl电平: cmos电平电压范围在3~15v,比如4000系列当5v供电时,输出在4.6以上为高电平,输出在0.05v以下为低电平。输入在3.5v以上为高电平,输入在1.5v以下为低电平。而对于ttl芯片,供电范围在0~5v,常见都是5v,如74系列5v供电,输出在2.7v以上为高电平,输出在0.5v以下为低电平,输入在2v以上为高电平,在0.8v以下为低电平。因此,cmos电

  • 接口电路门限电平Interface Threshold Voltage Levels

    advanced - schottky 74als advanced - low power - schottky 74f(ast) fast - (advanced - schottky) 74c cmos...................check vcc levels 74hc (u) high speed - cmos (unbuffered output) 74hct high speed - cmos - ttl inputs 74ahc advanced - high speed - cmos 74ahct advanced - high speed - cmos - ttl inputs 74fct (-a) fast - cmos - ttl inputs (speed variations) 74fct (-t, -at) fast - cmos - ttl input

  • 请chanyu、圈圈及各位高人来指点一下我的设计是否合理。

    ic921说的对合理的结构:dsp出来经74hct逻辑门(5v供电的,但可以正好兼容3v逻辑)或74lvc逻辑门(低压型号,推荐,具体型号可以考虑跟其它功能所需的逻辑门合并)缓冲后直接推光藕,若速率不高(9600或以下)可以用普通型号。光藕的输出直接推动422总线接口,该部分电源一定要完全独立,总线可以不加偏置和保护,但需软件控制(静态时输出发长1),但连线一定得用屏蔽线(距离短可不用双绞),屏蔽层接保护地,这样的防护足够了。

  • 坛子里有没有用NE555芯片和单片机接口的?

    这是由555的工艺决定的,正常现象用74hct逻辑门或晶体管做电平转换即可,不过用555配合mcu实在太不象话,绝大多数mcu的资源足够实现数片555的了。

  • 有什么好的芯片可以实现 3.3v 5v 电平转换?

    速度?若仅仅从3.3v转5v,使用74hct逻辑芯片即可

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