中微爱芯 全网最详细的国产74系列通用逻辑IC可替代;TI.NXP.ON多种型号详细资料如下

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描述

AiP74HC/HCT237是3-8译码器,在三个地址输入(An)处带锁存功能。

AiP74HC/HCT237本质上是将3-8译码器功能与3位存储锁存器结合在一起。当LE=低电平时,AiP74HC/HCT237充当3-8低电平有效译码器。

当锁存使能(LE)从低电平变为高电平时,此转换之前输入端出现的***数据将存储在锁存器中。只要LE保持高电平,地址更改将被忽略。使能输入(E1和E2)控制输出的状态,与地址输入或锁存操作无关。

除非E1为低电平且E2为高电平,否则所有输出均为高电平。AiP74HC/HCT237非常适合在三态系统中实现非重叠译码器,并在面向总线的系统中实现选通(存储地址)应用。其主要特点有AiP74HC237的输入电平是CMOS电平,AiP74HCT237的输入电平是TTL电平。

带3位锁存器的3-8译码器,多个输入使能可轻松扩展或**控制,高电平有效**输出,低功耗,工作环境温度范围:-40℃~+105℃,封装形式:DIP16/SOP16/TSSOP16。可替代德州仪器TI和安世NEXPERIA的74HC/HCT237。

IC

替代TI和安世NEXPERIA的74HC/HCT237

AiP74LVC244是具有三态输出的八路同相缓冲器/线驱动器。

三态输出由输出使能输入1OE和2OE控制。nOE上的高电平导致输出呈现高阻态。

输入可由3.3V或5.0V器件驱动。在三态模式中,输出可接5V。

这些功能允许在3.3V和5V混合环境中将电路用作转换器。其主要特点如下:

●与5V逻辑接口的5V耐压输入/输出

●具有较宽的电源电压范围为:1.2V~3.6V

●CMOS低功耗

●与TTL电平直接接口

●输入能通过高达5.5V的电压

●VCC=0V时为高阻抗

●封装形式:SOP20/TSSOP20/DHVQFN20

AiP74LVT16373是一个16位D型锁存器,具有同相3态总线兼容的输出。该电路可用作两个8位锁存器或一个16位锁存器。

当锁存使能(LE)输入为高电平时,Q输出跟随数据(D)。

当锁存使能设为低电平时,在高电平到低电平转换之前的一个建立时间,Q输出被锁存到D输入的电平。

其主要特点如下:

●16位总线接口

●三态缓冲器

●输出能力:+64mA/-32mA

●TTL输入和输出切换电平

●5V输入和输出接口功能

●总线保持数据输入无需外部上拉电阻来保持未使用的输入端口

●上电复位

●上电三态

●当输出连接到5V总线时无总线电流

●封装形式:TSSOP48

AiP74ALVC164245是一款高性能,低功耗,低压,硅栅CMOS器件,优于大多数先进的兼容TTL电平的CMOS系列。AiP74ALVC164245是一款双电源带三态控制的16路总线收发器。

它设计用于在3V和5V的供电环境下,连接3V和5V总线。该设备可用作两个8位收发器或一个16位收发器。方向控制输入端口(1DIR和2DIR)确定数据流的方向。

nDIR(高电平时)使数据从nAn端口到nBn端口。nDIR(低电平时)使数据从nBn端口到nAn端口。输出使能输入(1OE和2OE)为高电平时,通过将nAn和nBn端口置于高阻态来禁用它们。

端口nAn,nOE和nDIR由VCC(A)供电,端口nBn由VCC(B)供电。在挂起模式下,当其中一个电源电压为零时,从非零电源到零电源将没有电流流动。nAn输出必须设置为高阻态,A总线上的电压必须小于Vdiode(典型值为0.7V)。VCC(B)≥VCC(A)(在挂起模式下除外)。

其主要特点如下:●5V耐压输入/输出,用于与5V逻辑接口

●宽电源电压范围:3V端口(VCC(A)):1.5V~3.6V5V端口(VCC(B)):1.2V~5.5V

●CMOS低功耗

●兼容TTL电平

●控制输入电压范围为2.7V~5.5V

●输入高达5.5V的电压

●VCC(A)或VCC(B)=0V时高阻抗输出

●温度范围为-40℃~+105℃

●封装形式:TSSOP48

AiP74LVC/LVCH4T774是4位双电源收发器,可实现双向电平转换。

它具有八个1位输入输出端口(An和Bn),四个方向控制输入(DIR1,DIR2,DIR3和DIR4),一个使能输入(OE)和双电源引脚(VCC(A)和VCC(B))。

VCC(A)和VCC(B)均可在1.2V和5.5V之间的任何电压下供电,从而使该器件适合在任何低压节点之间转换(1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V,5.0V)。端口An,OE和DIRn由VCC(A)供电,端口Bn由VCC(B)供电。

DIRn为高电平时,数据从An到Bn传输。DIRn为低电平时,数据从Bn到An传输。输出使能输入(OE)可用于禁用输出,以便于有效隔离总线。IOFF使得该电路完全适用于具有局部掉电的应用。

IOFF电路禁止输出,以防止在断电时流经该电路的任何有害电流回流。在挂起模式下,当VCC(A)或VCC(B)处于GND电平时,An端口和Bn端口都处于高阻态。

AiP74LVCH4T774中的总线保持电路,使得未使用或悬空的输入口保持在有效逻辑电平。

其主要特点如下:●电源电压范围:VCC(A):1.2V~5.5VVCC(B):1.2V~5.5V

●挂起模式

●±24mA输出驱动(VCC=3.0V)

●输入电压可高达5.5V

●低功耗:ICC比较大30uA

●IOFF电路可兼容局部掉电工作方式

●工作环境温度范围:-40℃~+105℃

●封装形式:SOP16/TSSOP16

AiP74LV1T125是带三态输出的单路单电源转换缓冲器/线驱动器。

低输入翻转点在VCC=3.3V时支持1.8V输入电压并可以用于1.8V~3.3V的升压转换。此外,5V耐压输入引脚可实现电平向下转换(在VCC=2.5V时,可实现3.3V2.5V转换)。使能输入(OE)控制三态输出。

OE上的高电平导致输入呈现高阻态。输出电平由电源电压供电并支持1.8V,2.5V,3.3V和5.0VCMOS电平。1.8V~5.0V的VCC范围可以更好的兼容控制器或处理器。

其主要特点有1.8V,2.5V,3.3V和5.0V的单电源电压转换器

如向上转换时VCC=1.8V时1.2V→1.8VVCC=2.5V时1.5V→2.5VVCC=3.3V时1.8V→3.3VVCC=5.0V时3.3V→5.0V如向下转换时VCC=1.8V时3.3V→1.8VVCC=2.5V时3.3V→2.5VVCC=3.3V时5.0V→3.3V还有5V耐压输入.

封装形式:SOT23-5/SOT353。可替代德州仪器TI和安世NEXPERIA的74LV1T125。

具有逻辑运算和逻辑处理功能,用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字逻辑电路,包含门电路、触发器、缓冲及驱动器、计数器、译码器、复用器、多谐振荡器、模拟开关等电路。
74HC164     8位串入并出移位寄存器
概 述74HC164是高速CMOS电路,管脚与低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列兼容。74HC164是8位的串入并出、边沿触发的移位寄存器其主要特点如下:较宽的工作电压:2~6V相与的串行输入,直接的清零信号输出能驱动10个LSTTL负载
封装型式:DIP14 / SOP14/TSSOP14
序号  I-CORE型号       TI型号                 NXP型号                 ON型号
1.   AiP74HC00        SN74HC00            74HC00               MC74HC00
2.   AiP74HC02       SN74HC02          74HC02                MC74HC02
3.  AiP74HC04        SN74HC04          74HC04              MC74HC04
4.XINPIAN AiP74HC07       SN74HC07         74HC07                 MC74HC07

专注于主要包括通用逻辑集成电路74/4000系列,计量电路、马达驱动、时钟电路、电源监控等以及配套的电子元器件。LCD显示驱动、LED显示驱动、通用逻辑、音响、触控、遥控器、通信等多个系列,应用领域覆盖家电、物联网、音视频电子、汽车、工控、通信等,满足大家的一切需要。

以上是个人对国产逻辑ic的总结还有一系列的替代型号汇总希望可以帮助到各位电子朋友.

审核编辑 黄昊宇
 

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国产对标IC 2022-10-27
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详细资料和技术支持龙生;17727812840 收起回复
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