Nexperia CMOS-Inverter CMOS, Schmitt-Trigger Hex 20.5 ns @ 50 pF, TSSOP
- RS Best.-Nr.:
- 170-4839
- Herst. Teile-Nr.:
- 74AHC14PW,118
- Marke:
- Nexperia
Nicht verfügbar
Wir haben dieses Produkt aus dem Sortiment genommen.
- RS Best.-Nr.:
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- Herst. Teile-Nr.:
- 74AHC14PW,118
- Marke:
- Nexperia
Technische Daten
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Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Nexperia | |
| Logikfunktion | Inverter | |
| Eingangs-Typ | CMOS | |
| Ausgangs-Typ | Schmitt-Trigger | |
| Anzahl der Elemente pro Chip | 6 | |
| Schmitt-Trigger-Eingang | Ja | |
| Signalverzögerungszeit @ max. CL | 20.5 ns @ 50 pF | |
| Ausgangsstrom H-Pegel max. | -8mA | |
| Ausgangsstrom L-Pegel max. | 8mA | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gehäusegröße | TSSOP | |
| Pinanzahl | 14 | |
| Logikfamilie | 74AHC | |
| Abmessungen | 5.1 x 4.5 x 0.95mm | |
| Höhe | 0.95mm | |
| Arbeitsspannnung max. | 5,5 V | |
| Länge | 5.1mm | |
| Signalverzögerungszeit @ Testbedingung | 50pF | |
| Arbeitsspannnung min. | 2 V | |
| Breite | 4.5mm | |
| Betriebstemperatur max. | +125 °C | |
| Betriebstemperatur min. | –40 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Nexperia | ||
Logikfunktion Inverter | ||
Eingangs-Typ CMOS | ||
Ausgangs-Typ Schmitt-Trigger | ||
Anzahl der Elemente pro Chip 6 | ||
Schmitt-Trigger-Eingang Ja | ||
Signalverzögerungszeit @ max. CL 20.5 ns @ 50 pF | ||
Ausgangsstrom H-Pegel max. -8mA | ||
Ausgangsstrom L-Pegel max. 8mA | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gehäusegröße TSSOP | ||
Pinanzahl 14 | ||
Logikfamilie 74AHC | ||
Abmessungen 5.1 x 4.5 x 0.95mm | ||
Höhe 0.95mm | ||
Arbeitsspannnung max. 5,5 V | ||
Länge 5.1mm | ||
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung 50pF | ||
Arbeitsspannnung min. 2 V | ||
Breite 4.5mm | ||
Betriebstemperatur max. +125 °C | ||
Betriebstemperatur min. –40 °C | ||
- Ursprungsland:
- CN
74AHC14 und 74AHCT14 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Einheiten, die pin-kompatibel mit Schottky TTL (LSTTL) in Energiesparversion sind. 74AHC14 und 74AHCT14 bieten sechs invertierende Puffer mit Schmitt-Trigger-Aktion. Sie können sich langsam verändernde Eingangssignale in klar definierte, störungsfreie Ausgangssignale umwandeln.
Verhindert Mehrfachschaltung bei Antrieb durch langsame Kanten
Reinigt Rauschsignale
Formt die Signale in komplexen Layouts um
Geeignet für gemischte 3,3-V- und 5,0-V-Anwendungen
Großer Versorgungsspannungsbereich
Eingangshysterese
Ausgang mit offenem Kollektoroptionen
CMOS- und TTL-Varianten
Überspannungstolerante Eingangsoptionen
Typische Anwendungsbereiche
Sinuskurve zu Rechteckwellenumwandlung
Schnittstelle zwischen analogen und digitalen Umgebungen
Erhöhung der Störfestigkeit im Design
Kippschwingungs-Oszillatoren
Reinigt Rauschsignale
Formt die Signale in komplexen Layouts um
Geeignet für gemischte 3,3-V- und 5,0-V-Anwendungen
Großer Versorgungsspannungsbereich
Eingangshysterese
Ausgang mit offenem Kollektoroptionen
CMOS- und TTL-Varianten
Überspannungstolerante Eingangsoptionen
Typische Anwendungsbereiche
Sinuskurve zu Rechteckwellenumwandlung
Schnittstelle zwischen analogen und digitalen Umgebungen
Erhöhung der Störfestigkeit im Design
Kippschwingungs-Oszillatoren
