Nexperia CMOS-Inverter CMOS, Schmitt-Trigger Dual 190 ns @ 50 pF, SC-88
- RS Best.-Nr.:
- 170-4842
- Herst. Teile-Nr.:
- 74HC2G14GW,125
- Marke:
- Nexperia
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- RS Best.-Nr.:
- 170-4842
- Herst. Teile-Nr.:
- 74HC2G14GW,125
- Marke:
- Nexperia
Technische Daten
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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 | 2 | |
| Schmitt-Trigger-Eingang | Ja | |
| Signalverzögerungszeit @ max. CL | 190 ns @ 50 pF | |
| Ausgangsstrom H-Pegel max. | -5.2mA | |
| Ausgangsstrom L-Pegel max. | 5.2mA | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gehäusegröße | SC-88 | |
| Pinanzahl | 6 | |
| Logikfamilie | 74HC | |
| Abmessungen | 2.2 x 1.35 x 1mm | |
| Höhe | 1mm | |
| Arbeitsspannnung max. | 6 V | |
| Signalverzögerungszeit @ Testbedingung | 50pF | |
| Länge | 2.2mm | |
| Arbeitsspannnung min. | 2 V | |
| Breite | 1.35mm | |
| Betriebstemperatur min. | –40 °C | |
| Betriebstemperatur max. | +125 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Nexperia | ||
Logikfunktion Inverter | ||
Eingangs-Typ CMOS | ||
Ausgangs-Typ Schmitt-Trigger | ||
Anzahl der Elemente pro Chip 2 | ||
Schmitt-Trigger-Eingang Ja | ||
Signalverzögerungszeit @ max. CL 190 ns @ 50 pF | ||
Ausgangsstrom H-Pegel max. -5.2mA | ||
Ausgangsstrom L-Pegel max. 5.2mA | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gehäusegröße SC-88 | ||
Pinanzahl 6 | ||
Logikfamilie 74HC | ||
Abmessungen 2.2 x 1.35 x 1mm | ||
Höhe 1mm | ||
Arbeitsspannnung max. 6 V | ||
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung 50pF | ||
Länge 2.2mm | ||
Arbeitsspannnung min. 2 V | ||
Breite 1.35mm | ||
Betriebstemperatur min. –40 °C | ||
Betriebstemperatur max. +125 °C | ||
- Ursprungsland:
- MY
Der 74HC2G14:74HCT2G14 ist eine Zweifach-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger -Eingängen. Die Eingänge umfassen auch Klemmendioden. Diese ermöglichen die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen zur Verbindung von Eingängen mit Spannungen bei übermäßiger VCC. Schmitt-Trigger-Eingänge wandeln sich langsam verändernde Eingangssignale in klar definierte, störungsfreie Ausgangssignale um.
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
Sinuskurve zu Rechteckwellenumwandlung
Schnittstelle zwischen analogen und digitalen Umgebungen
Erhöhung der Störfestigkeit im Design
Kippschwingungs-Oszillatoren
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