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产品简介:
ICGOO电子元器件商城为您提供SN74LVC2G04DCKRE4由Texas Instruments设计生产,在icgoo商城现货销售,并且可以通过原厂、代理商等渠道进行代购。 SN74LVC2G04DCKRE4价格参考。Texas InstrumentsSN74LVC2G04DCKRE4封装/规格:逻辑 - 栅极和逆变器, Inverter IC 2 Channel SC-70-6。您可以下载SN74LVC2G04DCKRE4参考资料、Datasheet数据手册功能说明书,资料中有SN74LVC2G04DCKRE4 详细功能的应用电路图电压和使用方法及教程。
SN74LVC2G04DCKRE4 是一款双单输入正向施密特触发器缓冲器,属于德州仪器(TI)的 74LVC 系列。它具有低电压操作、高噪声容限和快速开关特性,适用于多种数字电路设计。以下是该元器件的主要应用场景: 1. 信号整形与电平转换 SN74LVC2G04DCKRE4 的施密特触发器特性使其非常适合用于信号整形。它可以将缓慢变化或噪声较大的输入信号转换为干净的数字信号,特别适合处理来自传感器或其他模拟源的信号。此外,该芯片支持宽范围的供电电压(1.65V 至 5.5V),因此可以在不同电压系统之间进行电平转换。 2. 脉冲生成与延时电路 由于其快速的上升和下降时间,SN74LVC2G04DCKRE4 可以用于生成精确的脉冲信号,广泛应用于定时电路、延时电路和脉冲宽度调制(PWM)电路中。例如,在通信设备中,它可以用于生成同步脉冲或触发信号。 3. 接口电路 在不同的数字系统之间进行接口时,SN74LVC2G04DCKRE4 可以起到桥梁的作用。它能够将一个系统的信号转换为另一个系统所需的电平标准,确保信号的完整性和兼容性。例如,在微控制器与外围设备之间的通信中,它可以作为信号缓冲器,增强信号驱动能力。 4. 噪声抑制 施密特触发器的特性使得 SN74LVC2G04DCKRE4 对噪声有较高的容忍度。它可以有效抑制输入信号中的噪声干扰,确保输出信号的稳定性。这在工业控制、汽车电子等对可靠性要求较高的领域尤为重要。 5. 电源管理 在一些低功耗应用中,SN74LVC2G04DCKRE4 可以用于电源监控电路。它可以通过检测电源电压的变化,生成复位或报警信号,帮助系统在异常情况下及时做出反应。 总结 SN74LVC2G04DCKRE4 凭借其低功耗、快速响应和高噪声容限的特点,广泛应用于信号处理、电平转换、脉冲生成、接口电路以及噪声抑制等领域。它特别适合需要稳定、可靠且高效数字信号处理的应用场景,如消费电子、工业自动化、通信设备和汽车电子等。
参数 | 数值 |
产品目录 | 集成电路 (IC)半导体 |
描述 | IC DUAL INVERTER GATE SC70-6变换器 Dual Inverter |
产品分类 | 逻辑 - 栅极和逆变器集成电路 - IC |
品牌 | Texas Instruments |
产品手册 | http://www.ti.com/lit/gpn/sn74lvc2g04 |
产品图片 | |
rohs | 符合RoHS无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
产品系列 | 逻辑集成电路,变换器,Texas Instruments SN74LVC2G04DCKRE474LVC |
数据手册 | |
产品型号 | SN74LVC2G04DCKRE4 |
PCN设计/规格 | |
不同V、最大CL时的最大传播延迟 | 3.2ns @ 5V,50pF |
产品种类 | 变换器 |
低电平输出电流 | 32 mA |
供应商器件封装 | SC-70-6 |
包装 | 带卷 (TR) |
单位重量 | 2.500 mg |
商标 | Texas Instruments |
安装类型 | 表面贴装 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 | Reel |
封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
封装/箱体 | SC-70-6 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
工厂包装数量 | 3000 |
最大工作温度 | + 85 C |
标准包装 | 3,000 |
特性 | - |
电压-电源 | 1.65 V ~ 5.5 V |
电流-输出高,低 | 32mA,32mA |
电流-静态(最大值) | 10µA |
电源电压-最大 | 5.5 V |
电源电压-最小 | 1.65 V |
电路数 | 2 |
电路数量 | 2 Circuit |
系列 | SN74LVC2G04 |
输入数 | 2 |
逻辑电平-低 | 0.7 V ~ 0.8 V |
逻辑电平-高 | 1.7 V ~ 2 V |
逻辑类型 | CMOS |
逻辑系列 | 74LVC |
高电平输出电流 | - 32 mA |