74HC123N,652 firmy NXP Semiconductors to szybki układ CMOS z bramką krzemową, który działa jako podwójny przerzutnik monostabilny z możliwością ponownego wyzwalania i resetem. Ta część wyróżnia się zdolnością do kontrolowania szerokości impulsu wyjściowego za pomocą trzech głównych metod: wyboru zewnętrznego rezystora i kondensatora, ponownego wyzwalania przez bramkowane wejścia aktywne zboczem opadającym lub narastającym oraz bezpośredniego resetu w celu zakończenia impulsu wyjściowego.
Działanie przerzutnika Schmitta na wszystkich wejściach z wyjątkiem wejścia resetowania zwiększa tolerancję urządzenia na wolniejsze czasy narastania i opadania sygnału wejściowego, czyniąc je wysoce elastycznym w różnych warunkach sygnałowych. Urządzenie jest kompatybilne pinowo z Low-power Schottky TTL (LSTTL) i jest zgodne ze standardem JEDEC nr 7A, zapewniając szeroką kompatybilność i łatwość integracji z istniejącymi projektami.
Układy scalone (IC)
Multiwibratory monostabilne, lub 'one-shoty', to rodzaj obwodu cyfrowego używanego do generowania pojedynczego impulsu wyjściowego o określonym czasie trwania w odpowiedzi na wyzwalacz wejściowy. Podwójne multiwibratory monostabilne z możliwością ponownego wyzwalania, takie jak 74HC123N,652, oferują rozszerzoną funkcjonalność, umożliwiając przedłużenie czasu trwania impulsu poprzez ponowne wyzwolenie, co czyni je wszechstronnymi elementami do odmierzania czasu, generowania impulsów i aplikacji logiki sekwencyjnej.
Wybierając przerzutnik monostabilny do projektu, inżynierowie powinni wziąć pod uwagę czynniki takie jak pożądana szerokość impulsu, możliwości ponownego wyzwalania i kompatybilność z istniejącymi poziomami logicznymi. Wybór wartości zewnętrznego rezystora i kondensatora bezpośrednio wpływa na szerokość impulsu, oferując elastyczność w dostosowywaniu charakterystyki czasowej do konkretnych wymagań projektowych.
Możliwość bezpośredniego resetowania impulsu wyjściowego oraz włączenie działania przerzutnika Schmitta na wejściach dodatkowo zwiększają użyteczność komponentu, zapewniając precyzyjną kontrolę nad czasem trwania impulsu i poprawiając tolerancję na zmienne warunki sygnału wejściowego. Dodatkowo kompatybilność z poziomami logicznymi CMOS i LSTTL zapewnia, że urządzenia te można łatwo zintegrować z szeroką gamą systemów cyfrowych.