Texas Instruments Addierer Logik -4 mA 4 mA HCT 6 V Binär-Volladdierer Durchsteckmontage PDIP 16-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 252-8813
- Herst. Teile-Nr.:
- CD74HC283E
- Hersteller:
- Texas Instruments
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- RS Best.-Nr.:
- 252-8813
- Herst. Teile-Nr.:
- CD74HC283E
- Hersteller:
- Texas Instruments
Technische Daten des gezeigten Artikels
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Texas Instruments | |
| Produkt Typ | Addierer Logik | |
| Logikfamilie | HCT | |
| Logikfunktion | Binär-Volladdierer | |
| Anzahl der Elemente pro Chip | 1 | |
| Ausgangsstrom High-Pegel max. | -4mA | |
| Ausgangsstrom Low-Pegel max. | 4mA | |
| Montageart | Durchsteckmontage | |
| Gehäusegröße | PDIP | |
| Minimale Versorgungsspannung | 2V | |
| Pinanzahl | 16 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 6V | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Ausbreitungsverzögerungszeit max. bei Lastkapazität | 240ns | |
| Maximale Betriebstemperatur | 125°C | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Länge | 19.69mm | |
| Serie | CDx4HC283 | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Texas Instruments | ||
Produkt Typ Addierer Logik | ||
Logikfamilie HCT | ||
Logikfunktion Binär-Volladdierer | ||
Anzahl der Elemente pro Chip 1 | ||
Ausgangsstrom High-Pegel max. -4mA | ||
Ausgangsstrom Low-Pegel max. 4mA | ||
Montageart Durchsteckmontage | ||
Gehäusegröße PDIP | ||
Minimale Versorgungsspannung 2V | ||
Pinanzahl 16 | ||
Maximale Versorgungsspannung 6V | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Ausbreitungsverzögerungszeit max. bei Lastkapazität 240ns | ||
Maximale Betriebstemperatur 125°C | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Länge 19.69mm | ||
Serie CDx4HC283 | ||
Automobilstandard Nein | ||
Texas bietet einen 4-Bit-Binäraddierer mit den TTL-Spannungskompatiblen Eingängen mit einem schnellen Ripple-Carry für wirtschaftliche Erweiterung und fügt zwei Binärnummern mit vollständigem internem Blick vorwärts hinzu. Er arbeitet sowohl mit positiver als auch mit negativer Logik.
Ausgangstemperaturbereich: -55 °C bis 125 °
C, erhebliche Leistungsreduzierung,
ausgewogene Ausbreitungsverzögerung und Übergangszeiten
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