Nexperia Bramka logiczna HEF4093BT,653 NAND 4 Powierzchnia SO wejścia na bramkę: 2 14-pinowy Wejście przerzutnika

Suma częściowa (1 rolka po 2500 sztuk/i)*

1 975,00 zł

(bez VAT)

2 425,00 zł

(z VAT)

Add to Basket
wybierz lub wpisz ilość
Tymczasowo niedostępny
  • Dostępne od 05 listopada 2026
Potrzebujesz więcej? Wprowadź ilość, kliknij „Sprawdź daty dostawy” dla szczegółów dostawy.
Produkty
Za jednostkę
Na Rolki*
2500 +0,79 zł1 975,00 zł

*cena orientacyjna

Nr art. RS:
170-7964
Nr części producenta:
HEF4093BT,653
Producent:
Nexperia
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie

Marka

Nexperia

Funkcja logiczna

NAND

Typ produktu

Bramka logiczna

Typ montażu

Powierzchnia

Liczba elementów

4

Liczba wejść na bramkę

2

Wejście przerzutnika Schmitta

Tak

Typ obudowy

SO

Liczba styków

14

Seria układów logicznych

HEF

Typ wejścia

Spust Schmitt

Minimalna temperatura robocza

-40°C

Maksymalny prąd wyjściowy wysokiego poziomu

-4.2mA

Maksymalny czas opóźnienia propagacji @ CL

60ns

Maksymalna temperatura robocza

125°C

Długość

8.7mm

Minimalne napięcie zasilania

3V

Wysokość

1.45mm

Maksymalne napięcie zasilania

15V

Seria

HEF4011B

Normy/Zatwierdzenia

No

Maksymalny prąd wyjściowy niskiego poziomu

4.2mA

Typ wyjścia

O pojedynczej końcówce

Norma motoryzacyjna

Nie

Urządzenie HEF4093B to poczwórna bramka 2-wejściowa NAND. Każde wejście ma obwód przerzutnika Schmitta. Bramka jest przełączana przy różnych wartościach w przypadku sygnałów w kierunku dodatnim i ujemnym. Różnica między napięciem dodatnim (VT+) a napięciem ujemnym (VT-) jest definiowana jako napięcie histerezy (VH). Działa w zalecanym zakresie zasilania VDD od 3 V do 15 V z odniesieniem do VSS (zwykle uziemienia). Nieużywane wejścia mogą być podłączone do napięcia VDD, VSS lub innego wejścia.

Najważniejsze funkcje i zalety

Mieszane zastosowania 5 V i 3,3 V

Krótszy czas wprowadzania złożonych projektów na rynek

Oszczędność miejsca na płytce

Opcje wyjścia typu otwarty kolektor

Większa integralność sygnałów w złożonych układach

Szeroki zakres napięcia zasilania

Małe opóźnienie propagacji

Wersje odporne na przepięcia

Wersje o niskiej wartości progowej na wejściu

Układy CMOS małej mocy

Powiązane linki