トップ 12 ヘックス インバーター IC – 知っておくべきことすべて

トップ 12 ヘックス インバーター IC – 知っておくべきことすべて

Hex Inverter は集積回路の一種です。 名前のHexは6を意味するHexaを表しています。 さまざまなメリットや機能が付いています。 これらのICは、ロジックシリーズ、シフトレベル、付加遅延のうち、主にアナログコンバータ用のアンプとして使用されます。

ただし、なぜそれらが多くのデバイスで不可欠なコンポーネントとして機能するのか、またどのように機能するのかについてはまだ懸念があるかもしれません。 この記事では、ヘックス インバーター集積回路の特徴、機能、動作原理、用途、種類について詳しく説明します。

ヘックスインバータの機能

いくつかの種類のヘックスドライバーとその機能と役割を見てみましょう。 Hex IC-4069 には、合計 6 回路の Hex が含まれています。 このタイプの CMOS ヘックス IC インバータは、特に中電源 TTL ドライブやロジック レベル コンバータの機能を必要としないアプリケーションで使用できます。

Hex IC-7414 には、LSSTL またはシュミット トリガの入力が含まれています。 最終的に、シュミット トリガーの入力により、ペースの遅い信号が効率的な出力信号に変換されます。

IC-7407 は、コレクタ出力を含む 16 進バッファとして機能します。 この 16 進バッファは、ノイズ耐性と安定した出力を生み出す 3 相の内部回路で構成されています。

IC-7405はオープンコレクタと高電圧出力で構成されています。 これは単に、より高い電圧で出力することを意味します。

IC-7404はバッファとしても機能します。 14 ディップのバリエーション集積回路が含まれています。 これにより、6 つのインバータ挿入動作を実行できるようになります。

ヘックスインバータICのアプリケーション

· デジタルロジックゲート

16 進数インバータ集積回路は、デジタル論理ゲートの基礎コンポーネントとして機能します。 入力値を受け取り、出力値を返します。 これは、入力が高論理の場合、出力の値を低論理で返すことを意味します。 ただし、さまざまな 16 進数インバータ集積回路を接続すると、XOR、NOR、NAND ゲートなど、さらに複雑でハードな論理ゲートが生成されます。

· オシレーター

16 進数インバータ集積回路は発振器にも使用されます。 方形波、正弦波、クロック信号の生成に役立ちます。 発振器の回路にはフィードバック ループが含まれています。 このループにはコンデンサと抵抗が含まれています。 コンデンサは、コンデンサと抵抗の値によって決定された速度で電源上で充電と放電を開始します。 ただし、これにより、正弦波またはクロック信号として機能する周波数波形が作成されます。

・ データ送信

ヘックスインバータ集積回路は、デジタル信号をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換するデータ送信回路にも利用できます。 たとえば、RS-232 のシリアル通信では、送信信号の電圧範囲は -12 ボルトから +12 ボルトまで変化します。 したがって、多くのコンピューターとマイクロコントローラーは 5 ボルトと 0 ボルトの論理レベルを使用します。 16 進数インバータ集積回路により、RS-232 レベル信号を TTL レベルに変換できます。

· 信号調整

統合されたヘックス インバータは、信号をアナログ形式からデジタル形式に変換する信号調整 PCB にも機能します。 たとえば、16 進数インバータ集積回路はコンパレータとともに、アナログ信号形式をデジタル形式に変換するのに役立ちます。 コンパレータは、16 進数インバータ集積回路に入力される出力値を与えます。 そこで信号の形式を反転し、デジタル信号出力を作成します。

・ パワー管理

ヘックス インバータ集積回路は、他のすべての電子コンポーネントへの電圧供給を制御する回路の電力管理にも使用されます。 たとえば、16 進数インバータ集積回路を使用すると、出力電圧レベルを設定できます。 さらに、フィードバック信号の生成にも役立ちます。 これらの信号は、レギュレータの出力電圧の調整にさらに役立ちます。

ヘックスインバーターIC 74HCT04

IC-74HCT04 インバータは、プル出力とプッシュ出力を備えた 6 つの自己維持型インバータで構成されています。 そのピンには低電力ショットキーがあり、IC の速度が向上します。 さらに、入力ピンを高い入力 Vcc から保護するダイオードの特別な保護ネットワークも備えています。 ダイオードは電流制限抵抗を作動させるだけで、入力ピンを自動的に保護します。

ヘックスインバータICの特長

IC-74HCT04にはさまざまな機能があります。 鉛フリーで ROHS に準拠しており、TSSOP-14 や SO-14 などのパッケージに含まれています。 さらに、5.5 ボルト~4.5 ボルトの電圧範囲と +25mA の定電流出力値を備えています。 高い入力電圧の最大値は 2 ボルト、低い入力電圧の最小値は 0.8 ボルトです。 これに加えて、29 ns の伝播遅延があり、シュミット トリガの入力を提供します。

74HCT04の使い方は?

このICはNOTゲートを持っているため、tは特定の出力および入力端子またはピンを持っていることを示します。 したがって、IC の 16 ピンは必ず電源に接続してください。 次に、ピン 8 をグランドに接続します。 そしてそれは機能し始めます。

・74HCT04インバータ回路の伝播遅延

IC-74HCT04 はウェーブバッファーまたはオシレーターの形で機能します。 ただし、これには、伝播遅延やスイッチング時間など、いくつかの要因を考慮する必要がある場合があります。 出力ピンが入力信号の種類を別の形式に切り替える期間を指します。 このモジュールの伝播遅延は 29ns です。 このため、バッファリング ジェネレーター、クロック信号ジェネレーター、方形波ジェネレーターなどのいくつかのデバイスに最適です。

ヘックスインバータIC 4049 IC

16 進数インバータ 4049 集積回路は、6 つまたは 16 進数 NOT ゲートを備えたインバータ バッファとしても機能します。 CMOS TTLのコンバータに広く使用されています。 また、DTLコンバータを搭載した様々な機器にも使用されています。 さらに、TTL だけでなく DTL でも機能します。

ヘックスインバーターIC 4049 ICの特徴

IC-4049 は電圧乗算器 PCB を使用し、電圧供給の最大入力値を生成します。 さらに、16 進数インバータ バッファの論理関数として機能します。 PDIP、SO、TSSOP、SOIC などのさまざまなパッケージを備えています。 さらに、モジュールの最大シンク電流は 2 TTL 負荷まで増加する可能性があります。 また、入力容量の最大値は 22.5pf、最大供給電流は 50mA、平衡温度範囲は摂氏 -40 ~ +85 度です。

 

Hex Inverter IC 4049 IC の使用方法?

IC-4049 は、12 ~ 24 ボルトの倍電圧回路の中心コンポーネントとして機能します。 また、IC-4049は整流回路としても同様に動作します。 それにも関わらず、倍電圧回路は直流を交流に変換するだけでなく、直流の電圧も設定します。 したがって、これらの回路は、高い直流電圧が関係するデバイスに役立ちます。

ヘックスインバータIC 4049 ICのアプリケーション
IC-4049は、さまざまな種類のアプリケーションやデバイスで使用されています。 それらの中には、O/P 反転、ソース ドライバー、CMOS 16 進数コンバータ、電圧乗算器 PCB、TTL または DTL への CMOS コンバータなどが含まれます。

ヘックスインバーターIC CD4069

CD4069 ヘックス インバーター集積回路は、IC-74HCT04 と同様に動作します。 これにより、両方の集積回路がノイズ耐性を実現できるようになります。

ヘックスインバーターIC CD4069のアプリケーション

CD4069 ヘックス インバーター集積回路は、さまざまなタイプのアプリケーションとユースケースを提供します。 パルスのフレーミングや論理反転に使用されます。 さらに、入力インピーダンスが高いアンプや発振器の製造にも使用されます。

トップ 12 ヘックス インバーター

1.74HC04

CMOS ベースの 74HC04 ヘックス インバータ集積回路は、6 ボルト~2 ボルトの電圧制限内で動作します。 ただし、より高い出力駆動能力、低消費電力、より高いノイズ耐性など、さまざまな機能を備えています。 これらすべての機能により、IC-74HC04 はさまざまなデジタル電子機器に最適です。 さらに、IC-74HC04 の伝播遅延値は 10ns、出力電流値は最大 5.2mA です。

2.CD4049

CMOS ベースの IC CD4049 ヘックス インバータ集積回路は、18 ボルトから 3 ボルトの電圧範囲で動作します。 このICは、電流駆動能力の向上、消費電力の低減、入力インピーダンスの向上などの特長を備えています。 このような特長を活かして、このICは様々な電子機器に使用されています。 さらに、IC-CD4049 の伝播遅延値は 25ns、出力電流値は最大 6mA です。

3.SN74LS04

TTL ベースの IC SN74LS04 ヘックス インバータ IC は、5.35 ボルト~4.75 ボルトの電圧制限内で動作します。 出力駆動能力の向上、低消費電力、高速性などの特長を備えています。 これらの機能により、この 16 進数インバータ IC は、ほぼすべてのデジタル電子グレードで使用できます。 さらに、この IC は 15ns の伝播遅延と 8mA の最大出力電流値を備えています。

4. 74HC14

CMOS ベースの 74HC14 ヘックス インバータ IC は、6 ボルトと 2 ボルトの電圧で動作します。 シュミットトリガ入力、低消費電力、高いノイズ耐性などの特長を備えています。 これらすべての機能により、この 16 進数インバータ IC はデジタル民生機器に最適です。 さらに、伝播遅延値は 14 ns、出力電流の最大値は 5.2 mA です。

5.CD4069

CMOS ベースの CD4069 ヘックス インバータ集積回路は、18 ボルトから 3 ボルトまでの電圧で動作します。 さらに、より高い電流駆動能力、低消費電力、より高い入力インピーダンスなどの機能も備えています。 このため、デジタル家庭用電子機器での使用に最適です。 さらに、電流出力の最大値は 6 mA、伝播遅延は 35 ns です。

6.SN74HC04

CMOS ベースの SN74HC04 ヘックス インバータ集積回路は、6 ボルトおよび 2 ボルトの電圧内で動作します。 ただし、高い出力駆動能力、低消費電力、優れたノイズ耐性などの機能を備えています。 これらの特長により、このICインバータはデジタル民生機器に最適です。 さらに、10nsの伝播遅延と5.2mAの最大出力電流容量も備えています。

7. 74LS04

TTL ベースの 74LS04 ヘックス インバータ集積回路は、5.25 ボルトおよび 4.75 ボルトの電圧内で動作します。 低消費電力、出力駆動能力の向上、高速性などの特長を備えています。 したがって、デジタル電子機器に最適です。 さらに、15 ns の伝播遅延と 8 mA の最大出力電流値を備えています。

8.CD74HC04

CMOS ベースの CD74HC04 ヘックス インバータ集積回路は、6 ボルトから 2 ボルトの電圧値で機能します。 このヘックスインバータICは、高い駆動能力、低消費電力、優れたノイズ耐性などの特長を備え、さまざまなデジタル家電機器に使用されています。 IC-CD74HC04 には、10ns の伝播遅延と 5.2 mA の最大出力アンペアが含まれています。

 

9.MC14069

CMOS ベースの MC14-69 ヘックス インバータ集積回路は、18 ボルトから 3 ボルトの電圧レベルで動作します。 高い出力駆動電流能力、低消費電力、高インピーダンス入力などの特徴により、デジタル電子機器での使用に最適です。 さらに、IC-MC14069 には 35ns の伝播遅延と 6mA の最大電流出力が含まれています。

10. 74HC240

CMOS ベースの 74HC240 ヘックス インバータ集積回路は、6 ボルトから 2 ボルトの電圧レベルで動作します。 これは、いくつかのデジタル電子機器のライン ドライバーまたはバッファとして機能します。 IC-74HC240 には、8ns の伝播遅延とともに 35mA の最大電流出力が含まれています。

11.CD74LS04

TTL ベースの CD74LS04 ヘックス インバータ集積回路は、5.25 ボルトから 4.75 ボルトの電圧レベルで動作します。 低消費電力、高出力駆動能力、高速性を備え、さまざまなデジタル電子機器での使用に最適です。 さらに、IC-CD74LS04 は、15ns の伝播遅延とともに 8mA の最大電流出力に耐えます。

12. 74ACT04

CMO ベースの 74ACT04 ヘックス インバータ集積回路は、5.5 ボルトから 4.5 ボルトの電圧レベルで動作します。 低消費電力、低出力インピーダンス、高速性などの特長を備え、さまざまなデジタル電子機器に最適なICです。 さらに、IC-74ACT04 は、6ns の伝播遅延とともに 24mA の最大出力アンペアを実現します。

結論

適切かつ適切なヘックス インバータ集積回路は、デバイスとアプリケーションの効率的で信頼性の高い動作を決定します。 したがって、必ず適切な Hex IC インバーターを選択してください。

上記の 12 個のヘックス インバータ集積回路は、その高度な仕様と機能により、さまざまなデバイスやアプリケーションで広く使用されています。 さらに、適切な Hex IC インバーターを選択する際には、いくつかの要素を必ず考慮してください。 これらの要因には、伝播遅延、出力電流、消費電力、電圧電力が含まれます。

 

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