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集成电路
数据�?/div>
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�?/div>
该IC06 74HC / HCT / HCU / HCMOS逻辑系列规格
�?/div>
该IC06 74HC / HCT / HCU / HCMOS逻辑包装信息
�?/div>
该IC06 74HC / HCT / HCU / HCMOS逻辑包装纲要
74HC/HCT390
双十年纹波计数器
产品speci fi cation
在集成电路, IC06文件
1990�?2�?/div>
飞利浦半导体
产品speci fi cation
双十年纹波计数器
特点
�?/div>
两个BCD十年或双五进制计数器
�?/div>
一个包可以被配置为除以2 �?�? �?0�?/div>
20 �?5�?0�?00
�?/div>
两个主复位输入,以清除每个十进制计数�?/div>
个别�?/div>
�?/div>
输出能力:标�?/div>
�?/div>
I
CC
类别�?MSI
概述
�?4HC / HCT390是高速硅栅CMOS器件
引脚与低功率肖特基TTL兼容
�?LSTTL �?。它们与JEDEC规定的遵�?/div>
没有标准�?7A �?/div>
�?4HC / HCT390是双4位十年纹波计数器
分成四个独立计时部分。计数器
�?除以2段和2除以5
部分。这些部分都用BCD正常使用
快速参考数�?/div>
GND = 0 V ;�?/div>
AMB
= 25
°C;
t
r
= t
f
= 6纳秒
74HC/HCT390
十年或双五元结构,因为它们共享一�?/div>
常见的主复位输入�?NMR�?。如果两个主复位
输入�?1MR�?MR )来同时清除所�?/div>
8位计数器,一些数量的配置
是可能在一个包中。独立的时钟
�?NCP
0
和NCP
1
),每个部分都允许纹波计数器�?/div>
除以2�?�?5 �?0�?0的分频应�?/div>
25 �?50�?00 �?/div>
每个部分是由高向低转换触�?/div>
时钟输入�?NCP
0
和NCP
1
�?。对于BCD十年
操作中, NQ
0
输出被连接到NCP
1
输入
的,该分�?段。对于双五元�?/div>
操作中, NQ
3
输出被连接到NCP
0
输入
和NQ
0
成为十年来输出�?/div>
主复位输入( 1MR�?MR )是高电平有�?/div>
异步输入到每一个十年计数器
操作上确定的�?”的计数器的�?/div>
和�?”前缀的引脚配置。在一个高的水�?/div>
核磁共振覆盖输入时钟和设置四�?/div>
产出低�?/div>
典型
符号
t
PHL
/ t
PLH
参数
传播延迟
NCP
0
为NQ
0
NCP
1
为NQ
1
NCP
1
为NQ
2
NCP
1
为NQ
3
核磁共振Q
n
f
最�?/div>
C
I
C
PD
笔记
1. C
PD
被用于确定所述动态功耗(P
D
in
µW):
P
D
= C
PD
×
V
CC2
×
f
i
+ �?/div>
(C
L
×
V
CC2
×
f
o
)其中:
f
i
=输入MHz的频�?/div>
f
o
=输出MHz的频�?/div>
�?/div>
(C
L
×
V
CC2
×
f
o
�?=产出的总和
C
L
在PF =输出负载电容
V
CC
在V =电源电压
2.对于HC的条件为V
I
= GND到V
CC
对于HCT的条件为V
I
= GND到V
CC
�?.5
V
最大时钟频率NCP
0
�?NCP
1
输入电容
每个柜台的功率耗散电容
�?�?
条件
HC
C
L
= 15 pF�? V
CC
= 5 V
14
15
23
15
16
66
3.5
20
18
19
26
19
18
61
3.5
21
ns
ns
ns
ns
ns
兆赫
pF
pF
HCT
单位
1990�?2�?/div>
2
飞利浦半导体
产品speci fi cation
双十年纹波计数器
订购信息
SEE
�?74HC / HCT / HCU / HCMOS逻辑封装信息�?�?/div>
引脚说明
PIN�?/div>
1, 15
2, 14
3, 5, 6, 7
4, 12
8
13, 11, 10, 9
16
符号
1CP
0
�?2CP
0
1MR �?2MR
1Q
0
�?Q
3
1CP
1
�?2CP
1
GND
2Q
0
�?Q
3
V
CC
名称和功�?/div>
74HC/HCT390
时钟输入除以2段( HIGH到LOW ,边沿触发)
异步主复位输入(高电平有效)
FL IP- FL运算输出
时钟输入分频5段( HIGH到LOW ,边沿触发)
接地�?0 V �?/div>
FL IP- FL运算输出
正电源电�?/div>
Fig.1引脚配置�?/div>
�?逻辑符号�?/div>
�? IEC逻辑符号�?/div>
1990�?2�?/div>
3
飞利浦半导体
产品speci fi cation
双十年纹波计数器
BCD计数序列
1/2的�?390 �?/div>
输出
�?/div>
Q
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
笔记
1,输出Q
0
连接到NCP
1
对NCP计数器输�?/div>
0
.
H =高电压等�?/div>
L =低电压等�?/div>
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
Q
1
L
L
H
H
L
L
H
H
L
L
Q
2
L
L
L
L
H
H
H
H
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
H
H
�?/div>
Q
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
�?/div>
74HC/HCT390
BI-五进制计数序�?/div>
1/2的�?390 �?/div>
输出
Q
0
L
L
L
L
L
H
H
H
H
H
Q
1
L
H
L
H
L
L
H
L
H
L
Q
2
L
L
H
H
L
L
L
H
H
L
L
L
L
L
H
L
L
L
L
H
Q
3
1,输出Q
3
连接到NCP
0
对NCP计数器输�?/div>
1
.
�?的功能框图�?/div>
�?逻辑图(一个计数器�?�?/div>
1990�?2�?/div>
4
飞利浦半导体
产品speci fi cation
双十年纹波计数器
直流特性FOR 74HC
对于DC特性见
�?74HC / HCT / HCU / HCMOS逻辑系列特定网络阳离子�?�?/div>
输出能力:标�?/div>
I
CC
类别�?MSI
AC特�?4HC
GND = 0 V ;�?/div>
r
= t
f
= 6纳秒; ç
L
= 50 pF�?/div>
T
AMB
(°C)
74HC
符号
参数
+25
�?0
to
+85
�?0
to
+125
马克斯�?/div>
220
44
38
235
47
40
315
63
54
235
47
40
250
50
43
110
22
19
120
24
20
130
26
22
110
22
19
4.0
20
24
ns
74HC/HCT390
测试条件
单位V
波形
CC
(V)
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
2.0
4.5
6.0
Fig.6
MIN �?TYP �?MAX �?MIN �?MAX �?MIN �?/div>
t
PHL
/ t
PLH
传播延迟
NCP
0
为NQ
0
传播延迟
NCP
1
为NQ
1
传播延迟
NCP
1
为NQ
2
传播延迟
NCP
1
为NQ
3
传播延迟
核磁共振NQ
n
输出转换时间
47
17
14
50
18
14
74
27
22
50
18
14
52
19
15
19
7
6
80
16
14
80
17
14
75
15
13
6.0
30
35
19
7
6
28
10
8
22
8
6
20
60
71
145
29
25
155
31
26
210
42
36
155
31
26
165
33
28
75
15
13
100
20
17
105
21
18
95
19
16
4.8
24
28
180
36
31
195
39
33
265
53
45
195
39
33
205
41
35
95
19
16
t
PHL
/ t
PLH
ns
Fig.6
t
PHL
/ t
PLH
ns
Fig.6
t
PHL
/ t
PLH
ns
Fig.6
t
PHL
ns
Fig.7
t
THL
/ t
TLH
ns
Fig.6
t
W
时钟脉冲宽度
NCP
0
�?NCP
1
主复位脉冲宽�?/div>
�?/div>
拆除时间
核磁共振NCP
n
最大时钟脉�?/div>
频率
NCP
0
�?NCP
1
ns
Fig.6
t
W
ns
Fig.7
t
REM
ns
Fig.7
f
最�?/div>
兆赫
Fig.6
1990�?2�?/div>
5
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供货�?/div>
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    74HC390D
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    74HC390D
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QQ�? QQ:1002316308 QQ:515102657
电话�?755-83777607/83777708/82799993
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PHI
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74HC390D
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2013+
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进口原装正品现货
QQ�? QQ:2851099673 QQ: QQ:2851099670
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2013+
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进口原装现货
QQ�? QQ:2851099673 QQ:2851099670
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