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當(dāng)前位置:維庫(kù)電子市場(chǎng)網(wǎng)>IC>74hc04 更新時(shí)間:2025-10-24 11:01:46

74hc04供應(yīng)商優(yōu)質(zhì)現(xiàn)貨

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74hc04價(jià)格行情

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歷史最低報(bào)價(jià):¥0.2000 歷史最高報(bào)價(jià):¥12.0000 歷史平均報(bào)價(jià):¥0.7696

74hc04中文資料

  • 74HC04介紹

    74hc04是cmos 6反向器數(shù)字i.c。其突出優(yōu)點(diǎn)是可在2~6v電壓下工作,并且很適合在低壓下工作,不象4000系列cmos電路。雖可用于3~15v電源,但在5v以下的輸出能力已大為減弱。這次我以2.3v為電源,試驗(yàn)74hc04,電路如圖。當(dāng)開關(guān)按下后,輸出電平為h,電壓達(dá)2v(輸出電流2ma)。說明74hc的輸出能力遠(yuǎn)超過4000電路。經(jīng)過約100s后輸出由h變?yōu)閘,為0v。說明74hc電路同樣也具備4000的高輸入阻抗。極其適合cmos電路應(yīng)用。 為了驗(yàn)證74hc04的耗電量,我將6個(gè)反相器的輸入端全部接gnd或vcc,結(jié)果此時(shí)用100ua表已測(cè)不出耗電,說明耗電<=0.2ua。只有當(dāng)i.c輸出一定電流時(shí)她的耗電才相應(yīng)加大。從這次試驗(yàn)說明74hc系列i.c是4000系列的改進(jìn)型替代產(chǎn)品,性能遠(yuǎn)超4000系列。除具4000的基本特色以外還有可低壓工作,輸出能力強(qiáng)和高頻特性好(可工作至43mhz)的特點(diǎn)。價(jià)格上74hc并不貴,與4000差不多。可見,74hc不僅可取代4000電子應(yīng)用,而且特別適合制作低壓袖珍電池供電的電子裝置,象收錄機(jī),照相機(jī),袖珍儀器之類

  • 基于單片機(jī)的超聲波測(cè)距系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)

    速,根據(jù)式(2)就可得出相應(yīng)的距離用來顯示,當(dāng)然在一些場(chǎng)合也可根據(jù)需要,設(shè)置距離報(bào)警值。 3 硬件設(shè)計(jì) 3.1 超聲波發(fā)射部分 超聲波發(fā)射部分是為了讓超聲波發(fā)射換能器tct40-16t能向外界發(fā)出40 khz左右的方波脈沖信號(hào)。40 khz左右的方波脈沖信號(hào)的產(chǎn)生通常有兩種方法:采用硬件如由555振蕩產(chǎn)生或軟件如單片機(jī)軟件編程輸出,本系統(tǒng)采用后者。編程由單片機(jī)p1.0端口輸出40 khz左右的方波脈沖信號(hào),由于單片機(jī)端口輸出功率不夠,40 khz方波脈沖信號(hào)分成兩路,送給一個(gè)由74hc04組成的推挽式電路進(jìn)行功率放大以便使發(fā)射距離足夠遠(yuǎn),滿足測(cè)量距離要求,最后送給超聲波發(fā)射換能器tct40-16t以聲波形式發(fā)射到空氣中。發(fā)射部分的電路,如圖2所示。圖中輸出端上拉電阻r31,r32,一方面可以提高反向器74hc04輸出高電平的驅(qū)動(dòng)能力,另一方面可以增加超聲換能器的阻尼效果,縮短其自由振蕩的時(shí)間。 3.2 超聲波接收部分 上述tct40-16t發(fā)射的在空氣中傳播,遇到障礙物就會(huì)返回,超聲波接收部分是為了將反射波(回波)順利接收到超聲波接收換能器tct40-16r進(jìn)行轉(zhuǎn)

  • 基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)電源智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    足。在此將電源輸出電壓劃分為:25 v以上為電池電量滿狀態(tài)、24.2~25 v為電池電量充足狀態(tài)、23.5~24.2 v為電池正常工作狀態(tài)、22.8~23.5 v為電池電量不足但尚能工作狀態(tài)、22.8 v以下為電池不能正常工作狀態(tài)5個(gè)狀態(tài),通過狀態(tài)讀取來判斷電池能否正常為整個(gè)系統(tǒng)供電,決定是否為電池充電,以保證整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。該模塊電路結(jié)構(gòu)如圖2所示。 該模塊電路主要由低壓差線性調(diào)壓器(lmlll7)、取樣電阻(r1,r2,r3,r4,r5)、電壓比較器(lml39)、反相器(74hc04)以及編碼器(74hcl48)構(gòu)成。低壓差線性調(diào)壓器lmlll7提供3.3 v的基準(zhǔn)電壓,與取樣電阻所獲得的取樣電壓輸入電壓比較器lml39進(jìn)行比較,再由電壓比較器輸出的高低電平,經(jīng)過反相器74hc04輸入到編碼器74hcl48中進(jìn)行編碼,通過編碼器輸出的二進(jìn)制碼來反映電池電量信息。 電池電壓取樣電阻網(wǎng)絡(luò)是通過取樣電阻的組合對(duì)電池的輸出電壓進(jìn)行分壓取樣,各電阻端點(diǎn)對(duì)應(yīng)的電池電壓狀態(tài)值分別為:r2對(duì)應(yīng)22.8 v,r3對(duì)應(yīng)23.5 v,r4對(duì)應(yīng)24.2 v,r5對(duì)應(yīng)25 v。當(dāng)電池輸出的電壓

  • 基于PIC16C72的水位水溫控制器的設(shè)計(jì)

    ,把溫度的變化轉(zhuǎn)換為熱敏電阻上壓降的變化,利用單片機(jī)內(nèi)的多通道8位a/d轉(zhuǎn)換模塊對(duì)這二路溫度電壓信號(hào)進(jìn)行a/d轉(zhuǎn)換后,由程序讀取和處理。程序控制portb口分時(shí)作鍵盤輸入口和顯示輸出口。 圖2 控制器硬件電路 2.1 水位測(cè)量 水位傳感器的長(zhǎng)期可靠性是水位測(cè)量的關(guān)鍵。早期曾采用半導(dǎo)體壓力傳感器來測(cè)水位,由于水垢堵塞水壓傳導(dǎo)管,在應(yīng)用一段時(shí)間后因不適用測(cè)量水位環(huán)境要求而放棄。這里采用非對(duì)稱式多諧振蕩器電路把水位信號(hào)轉(zhuǎn)換為頻率信號(hào)作為水位測(cè)量方法。在圖2中,非對(duì)稱式多諧振蕩器由74hc04和電容c5,電阻r3,r19,r22和水位傳感器的等效電阻rw組成。該電路的振蕩頻率為1/[2.2(r19+r22+rw)c5].這里是把若干個(gè)電阻相串聯(lián),在電阻間的引線處引出水位探測(cè)電極,作為水位測(cè)量傳感器。由于水有導(dǎo)電性,水位的變化可引起水位探測(cè)電極間的短路,這會(huì)改變水位傳感器的等效電阻rw的大小,從而使振蕩器頻率變化。該信號(hào)經(jīng)非門隔離后由74hc04的引腳6輸出到單片機(jī)的引腳t1cki,由pic16c72片內(nèi)計(jì)數(shù)器t1對(duì)振蕩信號(hào)的頻率計(jì)數(shù)。水位傳感器的串聯(lián)電阻參數(shù)的選擇是有效測(cè)量水位的關(guān)鍵

  • IC電源線路中流過的電流

    電解質(zhì)電容和約在10mhz處具有共振頻率的疊層陶瓷電容c2=0.1μf并聯(lián)連接。 在印制電路板上,板型和配線的電感成分l是重要的要素。這里,特別附加φ0.4mm,長(zhǎng)度5cm的電鍍線,并用示波器的電流探測(cè)器夾緊,用于測(cè)定電流波形。 圖2 cmos邏輯ic的動(dòng)作頻率和消耗電流的變化 cmos的負(fù)載電容cl上流過的電流,如圖3所示,當(dāng)out=“h”電平時(shí),電流ip由p溝道m(xù)os管供給,當(dāng)out=“l(fā)”電平時(shí),在n溝道m(xù)os管上引入電流in。電流探測(cè)器只觀測(cè)ip。 圖2是觀測(cè)74hc04的輸出波形ch1。因cl=1000pf,所以不能快速上升。即在此實(shí)驗(yàn)中使用的cmos ic 74hc04的輸出電流很小,要得到大的輸出電流,需將邏輯電路3電路并聯(lián)。這種電路的并聯(lián)連接,只能實(shí)現(xiàn)在同一封裝內(nèi)的元件間。 ch2是用電流探測(cè)器觀測(cè)的在74 hc04的vdd端子上流過的電流波形。這里,流過約140ma的峰值電流,并且作為負(fù)載電容c,的充電電流。對(duì)應(yīng)輸出電壓的上升,ip流過的初始時(shí)間約有20ns的延遲,是電流探測(cè)器所具有的延遲時(shí)間。電源電流的通電時(shí)間約為50ns,這個(gè)時(shí)間與負(fù)載容量c

  • 由74HC04和74HC74組成的多頻率產(chǎn)生電路圖

         如圖所示是由六反相器74HC04(F1 -F3)、雙上升沿D觸發(fā)器74HC74(F4~F11)以及四2輸入端或非門74HC02等組成的多頻率產(chǎn)生電路圖,該電路能按照需求產(chǎn)生多種頻率。

    由 74HC04組成的并聯(lián)諧振振蕩電路圖

         如圖所示是由六反相器74HC04(F1-F3)組成的晶體并聯(lián)諧振振蕩電路,該電路用來產(chǎn)生脈沖。                   &n...

  • 由74HC04和晶振組成的電路產(chǎn)生時(shí)鐘信號(hào)電路圖

         時(shí)鐘信號(hào)為CMOS電平輸出,頻率等于晶振的并聯(lián)諧振頻率。74HC04相當(dāng)于一個(gè)有很大增益的放大器;R2是反饋電阻,取值一般≥1MΩ,它可以使反相器在振蕩初始時(shí)處于線性工作區(qū),不可以省略,否則有時(shí)會(huì)不能起...

  • 74HC04介紹

     
          74HC04是CMOS 6反向器數(shù)字I.C。其突出優(yōu)點(diǎn)是可在2~6V電壓下工作,并且很適合在低壓下工作,不象4000系列CMOS電路。雖可用于3~15V電源,但在5V以下的輸出能力已大為減弱。這次...

  • 74HC04

    反相器電中(雙列14腳)

  • 2-10進(jìn)制譯碼電路圖

    如圖所示是由bcd-七段譯碼器74hc47、六反相器74hc04以及數(shù)碼管等組成的2-10進(jìn)制譯碼電路,該電路適用教學(xué)實(shí)驗(yàn)用。 2-10進(jìn)制譯碼電路圖 在圖中,bcd碼-七段譯碼器74hc47可提供7段共陽極數(shù)字顯示。74hc04六反相器和4個(gè)led發(fā)光二極管構(gòu)成了二進(jìn)制指示器,其輸出端與譯碼器74hc47的輸入端a0~a3相連。根據(jù)74hc04的輸出端1a~4a的狀態(tài),譯碼器的輸出端含顯示相應(yīng)十進(jìn)制數(shù)0~9的信息,該輸出可直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管顯示相應(yīng)的數(shù)字。 來源:78458yy

  • 太陽能充電器電路圖(二)

    太陽能電池的端電壓較低,若直接給蓄電池充電,還要克服限流電阻壓降及防逆流二極管的壓降的影響,因而不易實(shí)現(xiàn)。解決的辦法是利用升壓器升壓,例如升壓到3v,便可給兩節(jié)串聯(lián)的鎳鎘電池充電。本文介紹的電路便可滿足這一要求,電路如圖所示。 太陽能充電器電路(二) 電路工作原理:升壓原理是利用脈沖電流流過電感線圈,所產(chǎn)生的反電勢(shì)比輸人電壓高,因而其結(jié)構(gòu)主要是電感器的開關(guān)。 由圖可知,6反相器74hc04的2只反相器接成矩形波發(fā)生器,頻率為70khz。為增大驅(qū)動(dòng)能力,剩余的4個(gè)反相器并聯(lián)起來,用以驅(qū)動(dòng)開關(guān)管,開關(guān)管為2sk817型場(chǎng)效應(yīng)管。環(huán)形電感用環(huán)形磁心線圈,電感量為26μh。二極管vd為防逆流二極管,避免充電電池向太陽能電池放電;220ω電阻為充電限流電阻。 該充電器在輸人1.5v電壓時(shí),盡管比74hc04說明書的要求電壓低得多,但振蕩電路仍然起振。實(shí)際使用時(shí),對(duì)于端電壓已接近0v的鎳鎘電池,應(yīng)先在其他充電器上稍充—些電,再用本充電器充電。否則在充電器起動(dòng)的瞬間,被充電池將受到較大的電氣沖擊,易造成電池老化。 來源:時(shí)評(píng)

  • 由74HC04和晶振組成的電路產(chǎn)生時(shí)鐘信號(hào)電路圖

    時(shí)鐘信號(hào)為cmos電平輸出,頻率等于晶振的并聯(lián)諧振頻率。74hc04相當(dāng)于一個(gè)有很大增益的放大器;r2是反饋電阻,取值一般≥1mω,它可以使反相器在振蕩初始時(shí)處于線性工作區(qū),不可以省略,否則有時(shí)會(huì)不能起振。r1作為驅(qū)動(dòng)電位調(diào)整之用,可以防止晶振被過分驅(qū)動(dòng)而工作在高次諧波頻率上。c1、c2為負(fù)載電容,實(shí)際上是電容三點(diǎn)式電路的分壓電容,接地點(diǎn)就是分壓點(diǎn)。以接地點(diǎn)即分壓點(diǎn)為參考點(diǎn),輸入和輸出是反相的,但從并聯(lián)諧振回路即石英晶體兩端來看,形成一個(gè)正反饋以保證電路持續(xù)振蕩。c1、c2會(huì)稍微影響振蕩頻率。 74hc04可以用74ahc04或其它c(diǎn)mos電平輸入的反相器代替,不過不能用ttl電平輸入的反相器,因?yàn)樗妮斎胱杩共粔虼?,遠(yuǎn)小于電路的反饋?zhàn)杩埂?實(shí)際使用時(shí)要處理好r1和r2的值,經(jīng)試驗(yàn),太小的r1或太大的r2會(huì)有可能導(dǎo)致電路工作在晶振的高次諧振頻率上(常見的是3次諧波,10mhz的晶振會(huì)產(chǎn)生30mhz的頻率輸出)。對(duì)于10mhz的晶振,采用r1=220ω、r2=1mω可以使電路穩(wěn)定輸出10mhz的方波時(shí)鐘信號(hào)。 來源:笑哈哈

  • 一卡多號(hào)讀卡器電路原理圖

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  • 具有l(wèi)000V輸出的放大電路

    相關(guān)元件pdf下載:lt1013 2n6533 74hc04 74c04 lt1018

  • 請(qǐng)教:這兩天我的芯片總是壞掉?

    請(qǐng)教:這兩天我的芯片總是壞掉?我用單片機(jī)端口接74hc04,再用74hc04接uln2003,用uln2003驅(qū)動(dòng)繼電器,前一段時(shí)間一直沒有出現(xiàn)問題,可這現(xiàn)在突然間壞了好幾個(gè)74hc04,它的輸出端口壞掉了,一直輸出低電平,請(qǐng)問各位大俠,這是什么引起的,是不是這兩天天氣太熱了?

  • 請(qǐng)教:74HC04與CD4069的選擇,優(yōu)劣比較

    請(qǐng)教:74hc04.html">74hc04與cd4069的選擇,優(yōu)劣比較請(qǐng)叫一下大家:hc(高速cmos)系列是不是一般性能都要比普通4000系列性能好呢,不考慮電源電壓范圍的話(我用的是5伏)一般來說74hc系列它的速度,帶載能力,抗靜電能力是不是都要比普通4000cmos要好吧????因?yàn)楝F(xiàn)在用cd4069發(fā)現(xiàn)偶爾有壞的情況,每一千個(gè)有時(shí)要壞些,懷疑是加工過程中靜電的原因所以我想換成sn74hc04.html">74hc04(德州)的,因?yàn)橐婕罢麄€(gè)大批量的問題,所以特別向大家請(qǐng)教,可不可行。大家指點(diǎn)我一下這兩種片子的優(yōu)劣比較?sn74hc04.html">74hc04有沒有不如cd4069的地方啊

  • 請(qǐng)教:我想直接使用6M晶振產(chǎn)生6M方波或正弦波,我該怎么做?

    可以買有源晶體,接5v電源即可輸出如果自己搭電路,用74hc04之類,晶體與一個(gè)大電阻(數(shù)百千歐以上)并聯(lián),并聯(lián)后一端接74hc04輸出端,另一端接74hc04輸入端,一般即可起振。如果不起振,晶體兩端各接一個(gè)20pf電容到地。

  • 雙向可控硅不聽指揮了

    謝謝chunyang的指點(diǎn),我會(huì)把上拉電阻加上的正如chunyang所說,74hc04管腳是需要加上拉,不能懸空.但是問題不是出在開關(guān)打開(既74hc04管腳懸空)的情況下,而是在開關(guān)閉合(既74hc04管腳接地)的情況下.在開關(guān)閉合情況下,本來可控硅應(yīng)該截止的,但實(shí)際情況卻是電機(jī)仍然在轉(zhuǎn)動(dòng).能不能再分析分析原因呢?

  • 求教:74HC04震不起來7MHz以下的晶體(附圖)

    求教:74hc04震不起來7mhz以下的晶體(附圖)74hc04為什么震不起來7mhz以下的晶體,這是我的起振電路,vcc加的是5v,晶體加10-20mhz的時(shí)候,起振正常,幅度峰峰值在1v以上,可如果加6mhz左右的晶體,就不能正常起振,調(diào)整c78和c81為15pf,依然不起振,圖中所有的阻容都是用的0805封裝的貼片元件,7404用的是so14封裝,望高手指點(diǎn)。

74hc04替代型號(hào)

74HC03 74HC02 74HC01 74HC00D 74HC00 74H595 74H373 74H138 74H00 74FST3257DTR2G

74HC04D 74HC04P 74HC05 74HC06 74HC07 74HC08 74HC08A 74HC08C 74HC08D 74HC09

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