74HC123N,652 od NXP Semiconductors to wysokoszybkościowe urządzenie CMOS z bramką Si, które funkcjonuje jako podwójny, ponownie uruchamialny monostabilny multivibrator z resetem. Ten komponent jest godny uwagi ze względu na swoją zdolność do kontrolowania szerokości impulsu wyjściowego poprzez trzy główne metody: wybór zewnętrznego rezystora i kondensatora, ponowne uruchamianie przez bramkowane aktywne niskie lub wysokie wejścia zboczowe i bezpośredni reset do zakończenia impulsu wyjściowego.
Działanie typu Schmitt-trigger na wszystkich wejściach z wyjątkiem wejścia reset zwiększa tolerancję urządzenia na wolniejsze czasy narastania i opadania sygnału, czyniąc je wysoce przystosowalnym do różnych warunków sygnałowych. Urządzenie jest kompatybilne z pinami z niskomocowymi TTL Schottky'ego (LSTTL) i jest zgodne ze standardem JEDEC nr 7A, zapewniając szeroką kompatybilność i łatwość integracji w istniejących projektach.
Układy scalone (ICs)
Monostabilne multivibratory, czyli 'jednostrzały', są typem obwodu cyfrowego używanego do generowania pojedynczego impulsu wyjściowego o określonym czasie trwania w odpowiedzi na sygnał wejściowy. Podwójne retriggerowalne monostabilne multivibratory, takie jak 74HC123N,652, oferują ulepszoną funkcjonalność, pozwalając na przedłużenie czasu trwania impulsu poprzez ponowne wyzwalanie, co czyni je wszechstronnymi komponentami do zastosowań w dziedzinie czasowania, generowania impulsów i logiki sekwencyjnej.
Podczas wyboru monostabilnego multivibratora do projektu, inżynierowie powinni rozważyć takie czynniki jak pożądana szerokość impulsu, możliwości ponownego wyzwalania i kompatybilność z istniejącymi poziomami logicznymi. Wybór zewnętrznych wartości rezystora i kondensatora bezpośrednio wpływa na szerokość impulsu, oferując elastyczność w dostosowywaniu charakterystyk czasowych do konkretnych wymagań projektowych.
Możliwość bezpośredniego resetowania impulsu wyjściowego oraz włączenie działania wyzwalacza Schmitta na wejściach dodatkowo zwiększają użyteczność komponentu, zapewniając precyzyjną kontrolę nad czasowaniem impulsów i poprawiając tolerancję na zmienne warunki sygnału wejściowego. Ponadto, kompatybilność zarówno z poziomami logiki CMOS, jak i LSTTL zapewnia, że te urządzenia mogą być łatwo zintegrowane z szerokim zakresem systemów cyfrowych.