CD74HCT259E: Cerrojo direccionable de 8 bits, 4 modos, retraso de propagación de 15ns
Texas Instruments

El CD74HCT259E de Texas Instruments es un cerrojo direccionable de 8 bits de lógica SMOS de alta velocidad, que forma parte de la familia CDx4HC(T)259. Este circuito integrado (CI) está diseñado para ofrecer entradas y salidas con búfer, y admite cuatro modos de funcionamiento distintos, incluidos tres modos activos (cerrojo direccionable, memoria, demultiplexor de 8 líneas) y un modo de reinicio. Una característica notable de este dispositivo es su retardo de propagación típico de 15ns a un voltaje de suministro (VCC) de 5V, con una capacitancia de carga (CL) de 15pF y una temperatura ambiente (TA) de 25°C.

El CD74HCT259E se caracteriza por su amplio rango de temperatura de operación de -55°C a 125°C, haciéndolo adecuado para entornos exigentes. También ofrece una reducción significativa de potencia en comparación con los CI de lógica LSTTL. Para aplicaciones que requieren compatibilidad directa con la lógica de entrada LSTTL, los tipos HCT dentro de esta familia, incluyendo el CD74HCT259E, operan dentro de un rango de 4.5V a 5.5V, proporcionando facilidad de integración en sistemas existentes. El retraso de propagación equilibrado y los tiempos de transición del dispositivo son clave para mantener la integridad de la señal en circuitos lógicos digitales complejos.

Especificaciones y Características Clave

  • Modos de Operación: Cerrojo direccionable, memoria, demultiplexor de 8 líneas, reset
  • Retardo de Propagación: Típico 15ns a VCC = 5V, CL = 15pF
  • Rango de Temperatura de Operación: -55°C a 125°C
  • Voltaje de Suministro (Tipos HCT): 4.5V a 5.5V
  • Compatibilidad de Lógica de Entrada: LSTTL directo, CMOS
  • Fanout: Salidas estándar: 10 cargas LSTTL, salidas de conductor de bus: 15 cargas LSTTL
  • Inmunidad al Ruido: Alta inmunidad al ruido: NIL = 30%, NIH = 30% de VCC a VCC = 5V

CD74HCT259E Hoja de Datos

CD74HCT259E hoja de datos (PDF)

CD74HCT259E Sustitutos
Componentes alternativos equivalentes que pueden servir como sustituto de CD74HCT259E, los componentes más populares primero

Aplicaciones

  • Procesamiento de señales digitales
  • Sistemas de almacenamiento de datos
  • Aplicaciones de multiplexación y demultiplexación
  • Sistemas de control programables

Categoría

Circuitos integrados de lógica digital

Información general

Los cierres direccionables, como el CD74HCT259E, son componentes de lógica digital utilizados para almacenar y gestionar señales digitales dentro de un circuito. Son capaces de mantener datos en un estado estable hasta que se requieren para un procesamiento adicional, haciéndolos esenciales en sistemas de memoria digital y almacenamiento de datos. Los cierres direccionables se distinguen por su capacidad para escribir o leer datos selectivamente hacia o desde ubicaciones específicas dentro del dispositivo, facilitado por entradas de direccionamiento.

Al seleccionar un cerrojo direccionable, los ingenieros deben considerar los modos de operación del dispositivo, el retraso de propagación, el rango de temperatura de operación y la compatibilidad con los niveles lógicos existentes. El retraso de propagación es particularmente importante en aplicaciones de alta velocidad, ya que determina qué tan rápido el dispositivo puede responder a las señales de entrada. El rango de temperatura de operación indica las condiciones ambientales bajo las cuales el dispositivo puede operar de manera confiable, lo cual es crítico para aplicaciones sujetas a condiciones extremas.

Además, la compatibilidad con los niveles lógicos LSTTL y CMOS asegura que el cerrojo direccionable pueda ser fácilmente integrado en una amplia gama de sistemas digitales sin requerir componentes de interfaz adicionales. La capacidad de fanout, que indica cuántas cargas LSTTL estándar el dispositivo puede conducir, también es una consideración importante para asegurar una fuerza de señal adecuada a través del sistema.

En resumen, los cierres direccionables como el CD74HCT259E juegan un papel crucial en sistemas digitales, ofreciendo flexibilidad en la gestión de datos y enrutamiento de señales. Su selección e integración en circuitos requiere una consideración cuidadosa de sus especificaciones técnicas y compatibilidad con los requisitos de diseño del sistema.

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