CD74HCT164E: Registre à décalage série/parallèle 8 bits, 60 MHz, 2-6V
Texas Instruments

Le CD74HCT164E de Texas Instruments est un registre à décalage logique CMOS haute vitesse 8 bits en série-parallèle avec réinitialisation asynchrone. Ce composant est conçu pour décaler les données sur le front montant du signal d'horloge (CLK). Un signal bas sur la broche de réinitialisation (CLR) réinitialise le registre à décalage, mettant tous les sorties à un état bas indépendamment des conditions d'entrée. Le dispositif offre deux entrées de données sérielles (A et B), l'une d'elles servant de contrôle d'activation des données. Cette flexibilité dans la gestion des données rend le CD74HCT164E polyvalent pour diverses applications logiques numériques.

Le CD74HCT164E fonctionne dans une large plage de tension de 2 à 6 volts, offrant une compatibilité avec divers niveaux logiques et permettant une intégration dans une gamme de circuits électroniques. Il dispose d'entrées tamponnées, d'une réinitialisation asynchrone, d'un délai de propagation équilibré et de temps de transition. Ce registre à décalage est optimisé pour une réduction significative de la puissance par rapport aux circuits intégrés logiques LSTTL, contribuant à des conceptions plus efficaces. Le dispositif est disponible dans plusieurs types de boîtiers, y compris SOIC et PDIP, facilitant l'intégration dans les nouveaux designs et les agencements existants.

Caractéristiques et spécifications clés

  • Type de logique : registre à décalage série-parallèle 8 bits
  • Plage de tension de fonctionnement : 2 V à 6 V
  • Fréquence d'horloge maximale : 60 MHz à VCC = 5 V, CL = 15 pF
  • Type de réinitialisation : Asynchrone
  • Type d'entrée : Tamponné
  • Courant de sortie : ±25 mA (Continu)
  • Plage de température de fonctionnement : -55 °C à 125 °C
  • Types de boîtiers disponibles : SOIC, PDIP

CD74HCT164E Fiche technique

CD74HCT164E fiche technique (PDF)

Substituts de CD74HCT164E
Pièces de rechange équivalentes qui peuvent servir de substitut à CD74HCT164E, les composants les plus populaires en premier

Applications

  • Circuits logiques numériques
  • Dispositifs de stockage de données
  • Traitement de signal
  • Conversion de données série en parallèle

Catégorie

Circuits intégrés (CI)

Informations générales

Les registres à décalage sont des composants fondamentaux dans l'électronique numérique, principalement utilisés pour le stockage, le transfert et la manipulation des données. Ils fonctionnent en décalant les bits de leurs registres internes dans une direction spécifique (soit à gauche soit à droite) lors de la réception d'impulsions d'horloge, permettant ainsi la conversion de données série-parallèle ou parallèle-série. Des registres à décalage comme le CD74HCT164E jouent un rôle crucial dans les applications nécessitant des opérations logiques séquentielles, y compris la sérialisation des données pour les interfaces de communication, le stockage temporaire des données ou l'expansion du nombre de sorties dans les applications de microcontrôleurs.

Lors de la sélection d'un registre à décalage pour une application particulière, les ingénieurs doivent prendre en compte plusieurs facteurs clés, y compris le nombre de bits (taille du registre), la fréquence d'horloge, les niveaux de tension et la présence de fonctionnalités supplémentaires telles que la réinitialisation asynchrone. La plage de tension de fonctionnement est importante pour assurer la compatibilité avec d'autres composants dans le système, tandis que la fréquence d'horloge maximale détermine la vitesse à laquelle les données peuvent être décalées. Les capacités de réinitialisation asynchrone permettent un effacement immédiat du contenu du registre, ce qui peut être critique dans les applications nécessitant une initialisation rapide ou une récupération d'erreur.

Le CD74HCT164E, avec son fonctionnement à haute vitesse, sa large gamme de tensions et sa fonction de réinitialisation asynchrone, est bien adapté à une variété d'applications logiques numériques. Sa compatibilité avec les niveaux logiques CMOS et LSTTL, ainsi qu'une réduction significative de la consommation d'énergie par rapport aux dispositifs LSTTL, en font un choix polyvalent pour les ingénieurs concevant des systèmes numériques efficaces et fiables.

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