2030
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74HC04PW
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進口原裝現(xiàn)貨,公司熱賣
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現(xiàn)貨庫存
74HC04D
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74HC04D
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SOP14/24+
原裝現(xiàn)貨,可開專票,提供賬期服務
74HC04D
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代理渠道/原裝現(xiàn)貨,12年老企業(yè)承諾原裝假一賠百
74HC04
999000
SOP/DIP/25+
國產(chǎn)IC/直替進口/價低貨硬/為您省錢
74HC04D
6000
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原裝認證支持實單只做原廠原裝
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原裝現(xiàn)貨,長期供應
74HC04D
2789
SOP14/23+
原裝優(yōu)勢公司現(xiàn)貨
74HC04D
100
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74HC04D653
74548
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74hc04是cmos 6反向器數(shù)字i.c。其突出優(yōu)點是可在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74hc04,電路如圖。當開關按下后,輸出電平為h,電壓達2v(輸出電流2ma)。說明74hc的輸出能力遠超過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電路應用。 為了驗證74hc04的耗電量,我將6個反相器的輸入端全部接gnd或vcc,結果此時用100ua表已測不出耗電,說明耗電<=0.2ua。只有當i.c輸出一定電流時她的耗電才相應加大。從這次試驗說明74hc系列i.c是4000系列的改進型替代產(chǎn)品,性能遠超4000系列。除具4000的基本特色以外還有可低壓工作,輸出能力強和高頻特性好(可工作至43mhz)的特點。價格上74hc并不貴,與4000差不多??梢姡?4hc不僅可取代4000電子應用,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,照相機,袖珍儀器之類
速,根據(jù)式(2)就可得出相應的距離用來顯示,當然在一些場合也可根據(jù)需要,設置距離報警值。 3 硬件設計 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。40 khz左右的方波脈沖信號的產(chǎn)生通常有兩種方法:采用硬件如由555振蕩產(chǎn)生或軟件如單片機軟件編程輸出,本系統(tǒng)采用后者。編程由單片機p1.0端口輸出40 khz左右的方波脈沖信號,由于單片機端口輸出功率不夠,40 khz方波脈沖信號分成兩路,送給一個由74hc04組成的推挽式電路進行功率放大以便使發(fā)射距離足夠遠,滿足測量距離要求,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進行轉
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個狀態(tài),通過狀態(tài)讀取來判斷電池能否正常為整個系統(tǒng)供電,決定是否為電池充電,以保證整個系統(tǒng)的正常運行。該模塊電路結構如圖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)構成。低壓差線性調(diào)壓器lmlll7提供3.3 v的基準電壓,與取樣電阻所獲得的取樣電壓輸入電壓比較器lml39進行比較,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中進行編碼,通過編碼器輸出的二進制碼來反映電池電量信息。 電池電壓取樣電阻網(wǎng)絡是通過取樣電阻的組合對電池的輸出電壓進行分壓取樣,各電阻端點對應的電池電壓狀態(tài)值分別為:r2對應22.8 v,r3對應23.5 v,r4對應24.2 v,r5對應25 v。當電池輸出的電壓
,把溫度的變化轉換為熱敏電阻上壓降的變化,利用單片機內(nèi)的多通道8位a/d轉換模塊對這二路溫度電壓信號進行a/d轉換后,由程序讀取和處理。程序控制portb口分時作鍵盤輸入口和顯示輸出口。 圖2 控制器硬件電路 2.1 水位測量 水位傳感器的長期可靠性是水位測量的關鍵。早期曾采用半導體壓力傳感器來測水位,由于水垢堵塞水壓傳導管,在應用一段時間后因不適用測量水位環(huán)境要求而放棄。這里采用非對稱式多諧振蕩器電路把水位信號轉換為頻率信號作為水位測量方法。在圖2中,非對稱式多諧振蕩器由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].這里是把若干個電阻相串聯(lián),在電阻間的引線處引出水位探測電極,作為水位測量傳感器。由于水有導電性,水位的變化可引起水位探測電極間的短路,這會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。該信號經(jīng)非門隔離后由74hc04的引腳6輸出到單片機的引腳t1cki,由pic16c72片內(nèi)計數(shù)器t1對振蕩信號的頻率計數(shù)。水位傳感器的串聯(lián)電阻參數(shù)的選擇是有效測量水位的關鍵
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,長度5cm的電鍍線,并用示波器的電流探測器夾緊,用于測定電流波形。 圖2 cmos邏輯ic的動作頻率和消耗電流的變化 cmos的負載電容cl上流過的電流,如圖3所示,當out=“h”電平時,電流ip由p溝道m(xù)os管供給,當out=“l(fā)”電平時,在n溝道m(xù)os管上引入電流in。電流探測器只觀測ip。 圖2是觀測74hc04的輸出波形ch1。因cl=1000pf,所以不能快速上升。即在此實驗中使用的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,只能實現(xiàn)在同一封裝內(nèi)的元件間。 ch2是用電流探測器觀測的在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,并且作為負載電容c,的充電電流。對應輸出電壓的上升,ip流過的初始時間約有20ns的延遲,是電流探測器所具有的延遲時間。電源電流的通電時間約為50ns,這個時間與負載容量c
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。
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...
時鐘信號為CMOS電平輸出,頻率等于晶振的并聯(lián)諧振頻率。74HC04相當于一個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處于線性工作區(qū),不可以省略,否則有時會不能起...
反相器電中(雙列14腳)
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進制譯碼電路,該電路適用教學實驗用。 2-10進制譯碼電路圖 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led發(fā)光二極管構成了二進制指示器,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十進制數(shù)0~9的信息,該輸出可直接驅(qū)動數(shù)碼管顯示相應的數(shù)字。 來源:78458yy
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)生的反電勢比輸人電壓高,因而其結構主要是電感器的開關。 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)動能力,剩余的4個反相器并聯(lián)起來,用以驅(qū)動開關管,開關管為2sk817型場效應管。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,盡管比74hc04說明書的要求電壓低得多,但振蕩電路仍然起振。實際使用時,對于端電壓已接近0v的鎳鎘電池,應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:時評
時鐘信號為cmos電平輸出,頻率等于晶振的并聯(lián)諧振頻率。74hc04相當于一個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處于線性工作區(qū),不可以省略,否則有時會不能起振。r1作為驅(qū)動電位調(diào)整之用,可以防止晶振被過分驅(qū)動而工作在高次諧波頻率上。c1、c2為負載電容,實際上是電容三點式電路的分壓電容,接地點就是分壓點。以接地點即分壓點為參考點,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,形成一個正反饋以保證電路持續(xù)振蕩。c1、c2會稍微影響振蕩頻率。 74hc04可以用74ahc04或其它cmos電平輸入的反相器代替,不過不能用ttl電平輸入的反相器,因為它的輸入阻抗不夠大,遠小于電路的反饋阻抗。 實際使用時要處理好r1和r2的值,經(jīng)試驗,太小的r1或太大的r2會有可能導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的晶振會產(chǎn)生30mhz的頻率輸出)。對于10mhz的晶振,采用r1=220ω、r2=1mω可以使電路穩(wěn)定輸出10mhz的方波時鐘信號。 來源:笑哈哈
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請教:這兩天我的芯片總是壞掉?我用單片機端口接74hc04,再用74hc04接uln2003,用uln2003驅(qū)動繼電器,前一段時間一直沒有出現(xiàn)問題,可這現(xiàn)在突然間壞了好幾個74hc04,它的輸出端口壞掉了,一直輸出低電平,請問各位大俠,這是什么引起的,是不是這兩天天氣太熱了?
請教:74hc04.html">74hc04與cd4069的選擇,優(yōu)劣比較請叫一下大家: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????因為現(xiàn)在用cd4069發(fā)現(xiàn)偶爾有壞的情況,每一千個有時要壞些,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,因為要涉及整個大批量的問題,所以特別向大家請教,可不可行。大家指點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
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20pf電容到地。
謝謝chunyang的指點,我會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打開(既74hc04管腳懸空)的情況下,而是在開關閉合(既74hc04管腳接地)的情況下.在開關閉合情況下,本來可控硅應該截止的,但實際情況卻是電機仍然在轉動.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)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。