Circuitos integrados populares de los chips CI electrónicos de SN74LS373N
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
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CIERRES TRANSPARENTES OCTALES DE D-TYPE Y BALANCEOS BORDE-ACCIONADOS
- Opción de ocho cierres u ocho del D-tipo balanceos en un solo paquete
- salidas de Autobús-conducción 3-State
- Acceso paralelo completo para cargar
- Entradas de control protegido
- Reloj-permita la entrada tiene histéresis para mejorar el rechazo del ruido (‘S373 y’ S374)
- Las entradas de P-N-P reducen el cargamento de DC en líneas de datos (‘S373 y’ S374)
descripción
Estos registros de 8 bits ofrecen 3 salidas del estado diseñadas específicamente para conducir cargas altamente capacitivas o relativamente de baja impedancia. El estado de alta impedancia 3 y la impulsión creciente del alto-lógica-nivel proveer de estos registros la capacidad de la conexión directamente con y conduciendo las líneas de autobús en un sistema autobús-organizado sin la necesidad del interfaz o de componentes pullup. Estos dispositivos son particularmente atractivos para ejecutar los registros del almacenador intermediario, puertos de la entrada-salida, conductores del autobús bidireccionales, y trabajar los registros.
Los ocho cierres del ‘LS373 y’ del S373 son D-tipo transparente cierres, significando que mientras que permitir (C o CLK) la entrada es alta, las salidas de Q siguen las entradas de los datos (d). Cuando C o CLK se toma bajo, la salida está trabada en el nivel de los datos que fueron puestos.
Los ocho balanceos del ‘LS374 y’ del S374 son D-tipo borde-accionado balanceos. En la transición positiva del reloj, las salidas de Q se fijan a los estados de la lógica que fueron puestos en las entradas de D.
el Schmitt-disparador protegió entradas en permite/líneas del reloj del ‘S373 y’ los dispositivos S374 simplifican diseño de sistemas como CA y el rechazo del ruido de la C.C. es mejorado por típicamente 400 milivoltio debido a la histéresis de la entrada. Una entrada protegida del salida-control (OC) se puede utilizar para poner las ocho salidas en un estado normal de la lógica (niveles altos o bajos de la lógica) o el estado de alta impedancia. En el estado de alta impedancia, la carga de las salidas ni ni conducir las líneas de autobús perceptiblemente.
OC no afecta a la operación interna de los cierres o de los balanceos. Es decir, los viejos datos pueden ser conservados o los nuevos datos pueden ser incorporados, incluso mientras que las salidas están apagadas.
grados máximos absolutos sobre el † de funcionamiento de la gama de temperaturas del libre-aire (a menos que se indicare en forma diferente) (‘dispositivos del LS)
Voltaje de fuente, VCC (véase la nota 1)………………………………………. 7 V
Voltaje entrado, VI.…………………………………………………. 7 V
voltaje de salida del Apagado-estado……………………………………………. 5,5 V
Impedancia termal del paquete, θJA (véase la nota 2): Paquete…………………… 70°C/W del DB
Paquete…………………… .58°C/W de DW
Paquete de N……………………. 69°C/W
Paquete del NS……………………. 60°C/W
Gama de temperaturas de almacenamiento, Tstg…………………………………. – 65°C a 150°C
El † subraya más allá de ésos enumerados bajo “grados máximos absolutos” puede causar daño permanente al dispositivo. Éstos son grados de la tensión solamente, y la operación funcional del dispositivo en éstos o de ninguna otra condiciones más allá de ésos indicados bajo “condiciones de funcionamiento recomendadas” no se implica. La exposición a las condiciones absoluto-máximo-clasificadas por períodos extendidos puede afectar a confiabilidad del dispositivo.
NOTAS: 1. los valores del voltaje están en cuanto al terminal de tierra de la red.
2. La impedancia termal del paquete se calcula de acuerdo con JESD 51-7.
Oferta común (venta caliente)
Número de parte. | Cantidad | Marca | D/C | Paquete |
TZC3R100A110R00 | 12722 | MURATA | 16+ | SMD |
UD2-4.5NU | 21816 | NEC | 16+ | SMD |
SFH325 | 5212 | OSRAM | 16+ | SMD |
SFH4716AS | 1268 | OSRAM | 16+ | SMD |
TQ2SA-5V | 7104 | PANASONIC | 13+ | SMD |
TQ2SA-5V-Z | 12144 | PANASONIC | 14+ | SMD |
SCD0504T-470M-S | 15818 | Picosegundo | 16+ | SMD |
SMD100/33-2 | 12236 | RAYCHEM | 12+ | SMD |
SMD300-2 | 11578 | RAYCHEM | 16+ | SMD |
TR250-120 | 50000 | RAYCHEM | 14+ | SMD |
TS250-130F | 15854 | RAYCHEM | 16+ | SMD |
TS250-130F-2 | 15872 | RAYCHEM | 14+ | SMD |
SML-010VTT86 | 71500 | ROHM | 16+ | SMD |
SML-210MTT86N | 170000 | ROHM | 14+ | SMD |
SML-210VTT86 | 24000 | ROHM | 16+ | SMD |
SML-210YTT86K | 87000 | ROHM | 16+ | SMD |
SML-211DTT86 | 15000 | ROHM | 16+ | SMD |
SML-310MTT86 | 90000 | ROHM | 16+ | SMD |
SML-310VTT86K | 93000 | ROHM | 16+ | SMD |
SML-310YTT86 | 96000 | ROHM | 14+ | SMD |
SML-510MWT86 | 36000 | ROHM | 04+ | SMD |
SML-A12MTT86 | 32500 | ROHM | 16+ | SMD |
SMLA12WBC7W1 | 12000 | ROHM | 08+ | SMD |
SMD1206P025TF | 73500 | SEMITEH | 14+ | SMD |
SHT11 | 947 | SENSIRION | 15+ | SMD |
STLQ015XG33R | 11028 | ST | 16+ | SMD |
TIM-LA-0-000-1 | 401 | ST | 16+ | SMD |
S3A | 168000 | DIODOS | 13+ | SMC |
S3A-13-F | 45500 | DIODOS | 16+ | SMC |
S5JC-13-F | 135000 | DIODOS | 16+ | SMC |

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