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SN74LS14施密特触发器_引脚配置_应用领域

来源:HQBUY 发布时间:2020-08-17

摘要: SN74LS14是一个十六进制逆变施密特触发器,这意味着它具有在其内部6个反相施密特触发器。施密特触发器用于避免磁滞问题。我也可以用来将嘈杂的单音平滑为清晰的单音。施密特触发器门可以将正弦波或三角波转换为方波。如果需要,它也可以用作逻辑逆变器。施密特触发器还可用于对按钮或其他嘈杂的输入设备进行反跳。

SN74LS14是一个十六进制逆变施密特触发器,这意味着它具有在其内部6个反相施密特触发器。施密特触发器用于避免磁滞问题。我也可以用来将嘈杂的单音平滑为清晰的单音。施密特触发器门可以将正弦波或三角波转换为方波。如果需要,它也可以用作逻辑逆变器。施密特触发器还可用于对按钮或其他嘈杂的输入设备进行反跳。

SN74LS14施密特触发器ICSN74LS14施密特触发器IC 引脚排列


引脚配置

Pin Number

Pin NameDescription
1,3,5,11,13,15Schmitt Input PinsInput pins of the Schmitt trigger
2,4,6,10,12,14Schmitt Output PinsOutput pins of the Schmitt trigger
7GroundConnected to the ground of the system
14Vcc (+5V)Resets all outputs as low. Must be held high for normal operation


特征施密特触发器–六角逆变器

工作电压:5V
低电平迟滞电压:0.25V
高电平迟滞电压:3.4V
输出电流高:-0.4mA
输出电流低:8.0mA
磁滞电压:典型值为0.8V
典型上升时间:12nS
典型下降时间:12nS
提供14引脚PDIP,GDIP,PDSO封装


哪里可以使用SN74LS14 IC

所述SN74LS14是一个十六进制逆变施密特触发器,这意味着它具有在其内部6个反相施密特触发器。施密特触发器用于避免磁滞问题。我也可以用来将嘈杂的单音平滑为清晰的单音。施密特触发器门可以将正弦波或三角波转换为方波。如果需要,它也可以用作逻辑逆变器。施密特触发器还可用于对按钮或其他嘈杂的输入设备进行反跳。

SN74LS14


74LS14 IC的使用方法


如前所述,74LS14具有六个反相施密特触发器门,它们可用作六个独立的门。简化的内部结构如下。

SN74LS14内部结构

这6个门中的每一个都可以根据我们的应用单独使用。由于门是反相的,我们还可以将两个门组合在一起以形成同相门。输入信号可以是噪声方波,也可以是在低和高磁滞电压之间振荡的任何信号波。


SN74LS14输入信号

施密特触发器的独特功能是根据输入信号切换输出而不会产生任何噪声。这是通过使用一个在其内部不进行切换的磁滞带实现的。从VT +到VT-的该频带中的电压电平。在我们的SN74LS14 IC中,VT +为3.4V,VT-为0.2V。

这意味着仅当输入电压(Vin)大于3.4V时,输出才会变低;仅当输入电压低于0.2V时,输出才会变高。输入电压在0.2V至3.4V之间发生的任何噪声都不会影响输出电压。您可以使用TI的应用报告来了解有关使用该IC的更多信息


74HC14 IC的切换时间

74HC14中的门需要一些时间才能将输出提供给给定的输入。该时间延迟称为切换时间。每个门将需要一些时间来打开和关闭。为了更好地理解这一点,让我们考虑一下门的开关图。



SN74LS14切换时会发生两个延迟。这两个参数是RISETIME(t PHL)和FALLTIME(t PLH)。

在该图中,当INPUT达到阈值时,VoH变为低电平,而当INPUT低于阈值电压时,VoH变为高电平。换句话说,它就是输出电压。

如您在图表中所见,在逻辑输入变为高电平和VoH变为低电平之间存在时间延迟。提供响应的延迟称为RISETIME(t PHL)。RISETIME(t PHL)为12ns。

类似地,在图中,在输出处,逻辑输入变为低电平与VoH变为高电平之间存在时间延迟。提供响应的这种延迟称为FALLTIME(t PLH)。FALLTIME(t PLH)为12ns。

每个周期总计为24ns。必须在较高的频率下考虑这些延迟,否则由于错误的触发会导致重大错误。

应用领域

噪音消除电路
防抖电路
磁滞控制器
死区滤波器


2D模型

SN74LS14-2D模型

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