그만큼 74HCT04 통합 회로는 6 개의 독립적 인 인버터 회로를 포함하여 눈에 띄며, 빠른 작동 및 표준 푸시 풀 출력을 위해 제작되었습니다.LSTTL 호환성은 다양한 전자 시스템에서 완벽한 통합을 허용합니다.이 IC는 내장 클램핑 다이오드와 같은 내구성있는 보호 요소에 의해 강화되어 전기 방전을 효과적으로 보호합니다.74HCT04는 -40 ° C ~ 125 ° C의 넓은 온도 범위에 걸쳐 신뢰할 수있는 기능을 보여 주며, 다양한 환경 적 요인에 관계없이 신뢰할 수있는 성능을 유지합니다.이러한 탄력성은 조건이 예측할 수 없을 정도로 변할 수있는 곳에서 유용하여 전자 제품에서 산업 통제에 이르기까지 시나리오에서 선호되는 선택입니다.
이 장치는 빠른 신호 처리가 필요한 작업에 적합한 TTL 입력 레벨과 정렬 된 고속 CMOS 아키텍처를 특징으로합니다.고려해야 할 대안은 74LS04로 대체하는 것이며, 이는 속도를 넘어 우선 순위를 탐색하여 74HCT04의 디자인 다목적 성을 보여줍니다.74HCT04를 선택하는 것은 종종 속도와 강력한 보호 기능을 결합 할 수있는 기능에 의해 주도됩니다.74HCT04는 빠른 작동 용량, 강력한 보호 기능 및 광범위한 온도 공차로 인해 전자 설계의 다목적 구성 요소로 나타납니다.74HCT04는 다양한 응용 분야에서 기대치를 충족시킬뿐만 아니라 종종 고급 회로 설계의 메인 스테이로 지위를 보장합니다.
상징 |
핀 |
설명 |
1A |
1 |
데이터 입력 |
1y |
2 |
데이터 출력 |
2A |
3 |
데이터 입력 |
2y |
4 |
데이터 출력 |
3A |
5 |
데이터 입력 |
3y |
6 |
데이터 출력 |
Gnd |
7 |
지면 (0 V) |
4y |
8 |
데이터 출력 |
4a |
9 |
데이터 입력 |
5y |
10 |
데이터 출력 |
5a |
11 |
데이터 입력 |
6y |
12 |
데이터 출력 |
6A |
13 |
데이터 입력 |
VCC |
14 |
공급 전압 |
74HCT04는 4.5V ~ 5.5V의 전압 범위 내에서 효율적으로 작동 하므로이 범위에서 정밀도를 요구하는 시나리오에 적합한 선택입니다.Schmitt 트리거 입력은 TTL 전압 레벨로 완벽한 핸드 셰이크를 보장하며, 이는 기존 구성으로의 통합을 단순화하는 특성입니다.
4.5V의 공급 전압에서 최대 4mA의 출력 전류를 관리 할 수있는 기능을 보유한 74HCT04는 다양한 디지털 회로에서 자주 사용되는 적당히 강력한 출력을 강화하는 데 적합합니다.29NS의 IC의 신속한 최대 전파 지연은 최소 신호 왜곡으로 효율적인 작동을 용이하게합니다. 이는 고속 데이터 처리 노력의 핵심 측면입니다.
74HCT04의 매력적인 특성 중에는 전자 시스템에서 배터리 수명을 연장하고 열 유발 응력을 완화하는 데 도움이되는 칭찬 가능한 에너지 효율이 있습니다.출력 성능을 지속하기 위해 설계된이 IC는 장기 안정성을 필요로하는 응용 분야에서 신뢰할 수있는 구성 요소임을 입증합니다.
74HCT04는 공간 제한 및 환경 요인과 같은 다양한 설계 요구를 충족시키는 SO-14 및 TSSOP-14 무연 포장 옵션을 제공합니다.
Nexperia USA Inc.의 74HCT04의 기술 사양, 특성 및 매개 변수와 함께 74HCT04D, 652와 비슷한 구성 요소.
유형 |
매개 변수 |
공장 리드 타임 |
4 주 |
패키지 / 케이스 |
14-SOIC (0.154, 3.90mm 너비) |
핀 수 |
14 |
로직 레벨 |
0.8V |
포장 |
튜브 |
JESD-609 코드 |
E4 |
수분 감도 수준 (MSL) |
1 (무제한) |
ECCN 코드 |
귀 99 |
HTS 코드 |
8542.39.00.01 |
터미널 위치 |
이중 |
피크 리플 로우 온도 (셀) |
지정되지 않았습니다 |
공급 전압 |
5V |
Time@Peak Reflow 온도 용량 (S) |
지정되지 않았습니다 |
장착 유형 |
표면 마운트 |
표면 마운트 |
예 |
논리 레벨 높이 |
2V |
작동 온도 |
-40 ° C ~ 125 ° C |
시리즈 |
74hct |
부품 상태 |
활동적인 |
종료 수 |
14 |
터미널 마감 |
니켈/팔라듐/금 (NI/PD/AU) |
전압 - 공급 |
4.5V ~ 5.5V |
터미널 형태 |
갈매기 날개 |
기능 수 |
6 |
터미널 피치 |
1.27mm |
기본 부품 번호 |
74HCT04 |
핀 수 |
14 |
공급 전압 -Min (VSUP) |
4.5V |
출력 전류 |
4MA |
논리 유형 |
인버터 |
전파 지연 (TPD) |
29 ns |
높이 좌석 (최대) |
1.75mm |
ROHS 상태 |
ROHS3 준수 |
공급 전압-맥스 (VSUP) |
5.5V |
회로 수 |
6 |
가족 |
HCT |
최대 전파 지연 @ V, Max CL |
19NS @ 4.5V, 50pf |
현재 - Quiescent (Max) |
2μa |
너비 |
3.9mm |
74HC04,,, 74LS14,,, 74LS04,,, 74LS05,,, CD4009,,, 74LS00,,, 74LS08,,, 74LS85,,, 74LS86,,, 74HCT00,,, 74HCT02,,, 74HCT04,,, 74HCT08,,, 74HCT32,,, 74HCT86.
핵심적으로 74HCT04 IC는 6 개의 독립 인버터를 통합하여 각각 기본 논리 역전을 실행합니다.74HCT04를 연결하려면 정확도가 필요합니다. 핀 14는 안정적인 5V 전원에 연결하고 핀 7은 접지에 연결해야합니다.신뢰할 수있는 전기 연결은 효과적인 기능을위한 길을 열어줍니다.근처에 커플 링 커패시터를 배치하면 다양한 전기 조건 하에서 안정적인 작동을 강화하여 전압 변동 및 노이즈를 감소시킬 수 있습니다.모든 인버터 게이트의 입력 신호는 특정 임계 값을 존중해야합니다. 0.8V 미만의 전압은 낮은 것으로 해석되는 반면, 2V 등록을 능가하는 것은 높은 것으로 해석됩니다.3.3V 및 5V 시스템을 모두 수용하는이 이중 논리 수준 호환성은 다양한 상황에 통합을 용이하게합니다.전압 표준에 걸쳐 전환하는 시스템에 특히 유용한 것은 진화하는 아키텍처 사이의 다리 역할을합니다.
대략 29ns 지연으로 인식되는 74HCT04는 다양한 고속 시나리오에 적합합니다.이 구성 요소의 신속한 반응 시간은 파형 생성 및 버퍼링과 같은 작업에서 입력에서 출력으로의 신속한 전환이 종종 추구됩니다.전파 지연은 빠른 신호 처리에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 디지털 회로 효율성에 영향을 미칩니다.데이터 처리 장치와 같은 환경에서는 전파 지연을 줄이면 처리량이 증가하여 전체 시스템 성능을 향상시킬 수 있습니다.74HCT04와 같은 구성 요소는 신호가 최소한의 지연으로 회로를 이동하여 고속 기술에 대한 현대적인 기대와 일치합니다.74HCT04의 빠른 전파 특성은 파형 생성에 유용합니다.타이밍의 정밀도는 여기서 중요하며 최소화 된 지연은 중단되지 않은 시스템 워크 플로를 뒷받침하는 생성 된 신호의 정확성과 일관성을 지원합니다.
74HCT04는 디지털 전자 제품에 필수적이며, 특히 여러 인버터 게이트가 필요한 시나리오에 필수적입니다.이 통합 회로는 수많은 디지털 시스템에서 공통적 인 요구 인 디지털 신호 반전 프로세스를 단순화합니다.74HCT04는 더 적은 구성 요소를 사용하여 공간 및 에너지 자원을 효과적으로 관리하는 정교한 논리 회로의 생성을 지원합니다.단일 IC 패키지에 여러 게이트가 있으면 회로 레이아웃을 최적화하여 추가 구성 요소 및 상호 연결이 필요합니다.
신호 반전 외에도 74HCT04는 외부 저항 및 커패시터와 쌍을 이룰 때 파동 발진기 역할을합니다.이 IC는 시계 신호 또는 펄스 파형을 생성 할 수 있으며, 이는 타이밍 애플리케이션 및 변조 시스템에 적합합니다.이 이중 기능은 IC의 인버터 및 발전기 회로 역할을하는 능력을 강조합니다.정확한 주파수 생성 및 안정성을 달성하기위한 구성 요소의 선택은 이론적 개념이 실제로 적용되는 방법을 보여주는 철저한 이해가 필요합니다.
버퍼 ICS로서 74HCT04를 사용하면 회로 단계 간의 분리 및 구동 기능을 제공함으로써 신호 무결성을 향상시키고, 일치하는 임피던스와 신호 손실을 최소화하는 데 유리합니다.이 기능은 긴 신호 경로 또는 민감한 입력이있는 시스템에서 유리합니다.숙련 된 개인은이 기능을 활용하여 다른 마이크로 컨트롤러 유닛 (MCU) 또는 인터페이스 서브 시스템 간의 통신을 향상시켜 신호 선명도 및 신속한 응답을 보장 할 수 있습니다.
74HCT04의 빠른 응답은 논리 처리에 이상적입니다.이 빠른 반전은 데이터 변환기, 동기 회로 및 빠른 신호 처리 장치와 같은 응용 프로그램에 좋습니다.이러한 효율성은 시스템 성능과 신뢰성을 향상시킵니다.이 응용 분야에서 74HCT04를 사용하면 고속 로직 작업을 촉진하는 데있어 역할이 강조되어 처리 효율이 향상됩니다.
통합 회로 (ICS)는 조합 논리 회로의 진화에 영향을 미칩니다.그들은 시스템 성능을 높이고 효율성을 높이고 확장 가능성 가능성을 확대합니다.ICS는 여러 기능을 단일 칩에 포함시켜 설계 프로세스와 배터리 수명 최적화가 필요한 휴대용 전자 제품의 측면을 단순화합니다.이 통합은 또한 물리적 공간 요구 사항을 최소화하여보다 작고 매력적인 시스템 설계를위한 길을 열어줍니다.
IC의 많은 응용 분야 중에는 신호 전송 안정화 및 다양한 장치 간의 데이터 흐름 관리를위한 버퍼링이 있습니다.이것은 완벽한 타이밍과 동기화를 요구하는 시스템에서 증명합니다.효과적인 버퍼링은 데이터 손실을 최소화하여 더 부드러운 통신 및 시스템 안정성을 높이기 위해 노력합니다.예를 들어, 디지털 오디오 처리에서 ICS는 데이터를 적절하게 버퍼링하여 음질을 보존하는 데 역할을 수행하여 재생 중 왜곡 또는 지연을 피합니다.
파형 진동 응용 분야에서 IC는 라디오 및 텔레비전과 같은 장치에 필요한 특정 신호 패턴을 생성하는 데 중요합니다.ICS를 사용하는 클록 또는 사각형 파의 생성은 디지털 회로 작동에 적합하므로 시스템 내의 다른 구성 요소의 원활한 동기화가 가능합니다.이 응용 프로그램은 마이크로 컨트롤러 및 디지털 신호 프로세서로 확장되며, 이는 원활한 작동을위한 지침을 정확하게 실행하기위한 정확한 타이밍에 따라 다릅니다.
반도체 부문의 주목할만한 힘 인 Nexperia는 잘 알려진 74HCT04 시리즈와 같은 개별, 논리 및 MOSFET 장치의 숙련도에 대한 인정을 받았습니다.네덜란드에 본사를 둔 Nexperia는 전략적 위치를 활용하여 광범위한 대량 반도체 생산을 제공하여 까다로운 산업 벤트 마크와의 조정을 보장합니다.이 운영 강점은 다양한 기술 요구 사항을 충족하도록 조정 된 신뢰할 수 있고 고등 계산 부품을 제공하는 데 대한 회사의 헌신을 강조합니다.Nexperia의 다목적 반도체 구성 요소는 다양한 부문에서 사용됩니다.반도체 환경의 변화를 파악하려면 현재와 예상 트렌드에 대한 예리한 통찰력이 필요합니다.Nexperia는 제조 공정에서 AI 통합과 같은 문제와 글로벌 공급망 변동성의 영향에 대한 풍부한 관점을 제공합니다.이러한 통찰력은 기존의 플레이어와 경쟁 반도체 분야 내에서 두드러지기를 원하는 새로운 시장 참가자 모두에게 전략적 계획을 밝힐 수 있습니다.
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74HCT04는 HEX 인버터로 알려져 있으며 CMOS 아키텍처 덕분에 최소한의 전력을 소비하면서 빠른 성능을 제공 할 수있는 능력에 대해 감사했습니다.이 디자인은 Schottky TTL 회로와 조화를 이루어 작동 할 수 있습니다.신호 처리 효능을 향상시킴으로써 신속한 운영과 에너지 사용 사이의 상호 작용을 적절하게 관리합니다.반도체 혁신이 소형 장치에서 효율적인 데이터 처리에 대한 증가하는 수요를 계속 충족시키는 방법에 대한 증거 역할을합니다.
74HC04를 74HCT04로 바꿀 가능성은 전압 호환성을 이해하는 데 있습니다.74HC04는 2V에서 6V 사이에서 작동하는 반면 74HCT04 기능은 4.5V ~ 5.5V의 더 엄격한 범위 내에서 작동합니다.대체는 HCT의 전압 매개 변수 내에서 발생할 수 있지만 원활한 통합을 보장하고 손상을 피하기 위해 회로의 전압 사양에 대한 예리한 평가가 필요합니다.이러한 이해는 가용 전압에 대한 올바른 구성 요소를 선택하는 것이 전반적인 성능과 안정성에 영향을 미치는 회로 설계에서 역할을합니다.
11월8일에서
11월8일에서
1월1일에서 3110
1월1일에서 2677
11월15일에서 2214
1월1일에서 2184
1월1일에서 1804
1월1일에서 1777
1월1일에서 1730
1월1일에서 1677
1월1일에서 1671
11월15일에서 1636