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SN54HC374, SN74HC374
BASCULES DÉCLENCHÉES PAR FRONT D'IMPULSION OCTALES DE D-TYPE AVEC LES SORTIES 3-STATE
• Huit bascules de type d dans un paquet simple ?
• Les sorties 3-State vraies à forte intensité peuvent conduire à 15 charges de LSTTL ?
• Plein Access parallèle pour le chargement ?
• Les options de paquet incluent le De petite taille-contour en plastique de rétrécissement (DB), le De petite taille-contour (DW), le De petite taille-contour mince de rétrécissement (picowatt), et (w) les paquets plats en céramique, Chip Carriers en céramique (FK), et le (n) en plastique standard et (j) les immersions en céramique
description
Ces bascules à 8 bits comportent 3 sorties d'état conçues spécifiquement pour conduire les charges élevé capacitives ou relativement de bas-impédance. Elles sont particulièrement appropriées à mettre en application des registres de tampon, ports d'entrée-sortie, chauffeurs de bus bidirectionnels, et à travailler des registres.
Les huit bascules “des dispositifs HC374 sont des bascules de type d déclenchées par front d'impulsion. Sur la transition positive de l'entrée de l'horloge (CLK), les sorties de Q sont placées aux niveaux de logique qui ont été installés aux entrées des données (d).
Sortie-permettez les endroits de l'entrée (OE) les huit sorties dans un état normal de logique (niveaux élevés ou bas de logique) ou l'état à grande impédance. Dans l'état à grande impédance, la charge de sorties ni ni conduire les lignes d'autobus de manière significative. L'état à grande impédance et la commande accrue fournissent la capacité pour conduire des lignes d'autobus sans interface ou composants cabreurs.
OE n'affecte pas les opérations internes des bascules. De vieilles données peuvent être maintenues ou de nouvelles données peuvent être saisies tandis que les sorties sont dans l'état à grande impédance.
Pour assurer l'état à grande impédance pendant la puissance vers le haut ou la puissance de vers le bas, OE devrait être attaché à VCC par une résistance cabreuse ; la valeur minimum de la résistance est déterminée par la capacité de actuel-descente du conducteur.
Le SN54HC374 est caractérisé pour l'opération sur la pleine température ambiante militaire – de 55°C à 125°C. Le SN74HC374 est caractérisé pour l'opération – de 40°C à 85°C.
† de symbole de logique
Le † ce symbole est conforme à la publication 617-12 d'ANSI/IEEE DST 91-1984 et de CEI.
diagramme de logique (logique positive)
capacités absolues sur la température ambiante de fonctionnement de libre-air (sauf indication contraire) ‡
Gamme de tension d'alimentation, VCC……………………………………. – 0,5 V à 7 V
Courant de bride d'entrée, IIK (VI< 0="" or="" V=""> I > VCC) (voir la note 1)……………………. ±20 mA
Courant de bride de sortie, IOK (Vo< 0="" or="" V=""> O > VCC) (voir la note 1)………………… ±20 mA
Courant de sortie continu, E/S (Vo = 0 à VCC)…………………………… ±35 mA
Courant continu par VCC ou terre………………………………. ±70 mA
Impédance thermique de paquet, θJA (voir la note 2) : Paquet………………… 115°C/W de DB
Paquet………………… 97°C/W de DW
Paquet de N…………………. 67°C/W
Paquet………………… 128°C/W de picowatt
Température ambiante de température de stockage, Tstg………………………………. – 65°C à 150°C
Le ‡ soumet à une contrainte au delà de ceux énumérés sous « des capacités absolues » peut endommager permanent le dispositif. Ce sont des estimations d'effort seulement, et l'opération fonctionnelle du dispositif à ces derniers ou d'aucune autre condition au delà de ceux indiqués dans « des conditions de fonctionnement recommandées » n'est pas impliquée. L'exposition aux conditions absolu-maximum-évaluées pendant des périodes prolongées peut affecter la fiabilité de dispositif.
NOTES :
1. Les estimations de tension d'entrée et sortie peuvent être dépassées si on observe les estimations de courant d'entrée et sortie.
2. L'impédance thermique de paquet est calculée selon JESD 51, excepté les paquets d'à travers-trou, qui emploient une longueur de trace de zéro.
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| TDA7448 | 4000 | St | NOUVEAU | SOP20 |
| HM2V16514TTI5SL | 2000 | HITACHI | NOUVEAU | TSOP-44 |
| IDT72V235L15PFG | 200 | IDT | NOUVEAU | QFP |
| AIC-7896N | 700 | ADAPTEC | NOUVEAU | BGA |
| EPM7128AETC100-7 | 1200 | ALTERA | NOUVEAU | QFP |
| NT68665MFG-128 | 7100 | NOVATEK | NOUVEAU | QFP128 |
| VSP9417B/C3 | 200 | MICRONAS | NOUVEAU | QFP |
| BSO094N03S | 6300 | NOUVEAU | SOP8 | |
| SFAF1004G | 4200 | TAIWANSE | NOUVEAU | TO220 |
| TS3704IN | 200 | St | NOUVEAU | DIP14 |
| UPD44325184F5-E50-EQ2 | 200 | RENESAS | NOUVEAU | BGA |
| PTWL6063B107CMR | 200 | TI | NOUVEAU | BGA |
| XCF02SVOG20C | 2900 | XILINX | NOUVEAU | SSOP |
| HY57V1616100TC-7 | 200 | HYNIX | NOUVEAU | SSOP |
| SE-SM4310-P01 | 500 | EMULEX | NOUVEAU | BGA |
| CS5509-ASZ | 500 | CIRRUS | NOUVEAU | CONCESSION |
| 88E1145-CO-BBM-COO | 500 | MARVELLEC | NOUVEAU | BGA |
| GS8320Z36GT-200 | 500 | GSI | NOUVEAU | TQFP100 |
| EP20K400EFC672-2X | 500 | ALTERA | NOUVEAU | BGA |
| IS61SF12832-8.5TQ | 500 | ISSI | NOUVEAU | QFP |
| XPC850SRZT50BU | 500 | MOTOROLA | NOUVEAU | BGA |
| LE88221DLC | 500 | LEGERITY | NOUVEAU | QFP |
| M4A5-32/32-10VC-12VI | 500 | TRELLIS | NOUVEAU | QFP44 |
| SPC/ST B | 500 | SIEMENS | NOUVEAU | PLCC44 |
| SI5320-G-BC | 500 | SILICIUM | NOUVEAU | BGA |
| XPC850DEZT50B | 500 | MOTOROLA | NOUVEAU | BGA |
| EM57P300AP | 500 | ÉLAN | NOUVEAU | IMMERSION |
| EP1M120F484C7 | 500 | ALTBRA | NOUVEAU | BGA |
| MPC8347EVVAGDB | 500 | FREESCALE | NOUVEAU | BGA |
| SP211ET | 500 | SIPEX | NOUVEAU | SOP28 |