74HC244N,652 — NXP Semiconductors
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74HC244N,652 — NXP Semiconductors

Sku: GAV0131

NCM: 8542.39.99

Categoria: Circuito IntegradoComponentes

Marca: Importado

Quantidade Disponivel: 27 un

Unidade: un
un

Por R$ 3,50

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Frete e Prazo

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Descrição do Produto

O 74HC244N é um buffer/driver octal não inversor, pertencente à família lógica 74HC (High-Speed CMOS). Ele contém oito buffers digitais, organizados em dois grupos independentes de quatro bits, com saídas de três estados (3-state).

É utilizado principalmente para bufferização de barramentos digitais, aumento da capacidade de acionamento de sinais, isolamento entre circuitos e interfaces de dados.

1. Identificação

Característica Informação
Fabricante NXP Semiconductors
Código 74HC244N
Família lógica 74HC
Função Buffer/driver octal
Número de canais 8
Organização 2 grupos de 4 bits
Tipo de saída 3-state
Inversão Não inversor
Tecnologia CMOS
Alimentação 2,0 a 6,0 V
Tensão típica 3,3 V ou 5 V
Encapsulamento N DIP-20
Montagem Through-Hole
Aplicações Barramentos, interfaces digitais e drivers

2. O que é o 74HC244?

O 74HC244 pode ser entendido como um conjunto de oito "repetidores" digitais.

Ele recebe um sinal na entrada e reproduz o mesmo nível lógico na saída:


 

A ─────────► BUFFER ─────────► Y

ENABLE

Se:


 

A = 0 → Y = 0

A = 1 → Y = 1

O circuito é não inversor.

Sua principal função não é armazenar dados, mas isolar e reforçar eletricamente um sinal digital.


3. Oito buffers independentes

O 74HC244 possui oito canais:


 

A0 ──► BUFFER ──► Y0

A1 ──► BUFFER ──► Y1

A2 ──► BUFFER ──► Y2

A3 ──► BUFFER ──► Y3

 

A4 ──► BUFFER ──► Y4

A5 ──► BUFFER ──► Y5

A6 ──► BUFFER ──► Y6

A7 ──► BUFFER ──► Y7

Porém, os oito canais não são controlados por um único Enable.

Eles são divididos em:

Grupo 1 — 4 bits

  • A0 → Y0
  • A1 → Y1
  • A2 → Y2
  • A3 → Y3

Grupo 2 — 4 bits

  • A4 → Y4
  • A5 → Y5
  • A6 → Y6
  • A7 → Y7

Cada grupo possui seu próprio sinal de habilitação.


4. Saídas 3-state

Essa é uma das características mais importantes do 74HC244.

As saídas podem assumir três estados:

  1. HIGH
  2. LOW
  3. Hi-Z — alta impedância

Quando o grupo está habilitado:


 

Entrada ──► BUFFER ──► Saída

Quando o grupo está desabilitado:


 

Entrada ──► BUFFER ──► Hi-Z

Em Hi-Z, a saída praticamente deixa de interferir no barramento.

Isso torna o 74HC244 particularmente útil em barramentos compartilhados.


5. Entradas de Enable

O componente possui dois sinais de habilitação:

  • 1OE
  • 2OE

Ambos são ativos em LOW.

Portanto:

1OE = LOW

Habilita o primeiro grupo:


 

A0-A3 → Y0-Y3

1OE = HIGH

Desabilita:


 

Y0-Y3 = Hi-Z

Da mesma maneira:

2OE = LOW


 

A4-A7 → Y4-Y7

2OE = HIGH


 

Y4-Y7 = Hi-Z


6. Por que existem dois Enables?

Isso permite controlar os dois grupos de quatro bits independentemente.

Por exemplo:


 

1OE = LOW

2OE = HIGH

Temos:


 

A0-A3 → Y0-Y3

 

A4-A7 → Hi-Z

Ou:


 

1OE = HIGH

2OE = LOW

Temos:


 

A0-A3 → Hi-Z

 

A4-A7 → Y4-Y7

Isso proporciona bastante flexibilidade na interface de barramentos.


7. Pinagem do 74HC244N

O componente possui 20 pinos.

A pinagem típica é:

Pino Função
1 1OE
2 1A0
3 1Y0
4 1A1
5 1Y1
6 1A2
7 1Y2
8 1A3
9 1Y3
10 GND
11 2Y0
12 2A0
13 2Y1
14 2A1
15 2Y2
16 2A2
17 2Y3
18 2A3
19 2OE
20 VCC

A organização é bastante conveniente porque as entradas e saídas ficam alternadas no encapsulamento.


8. Diagrama funcional simplificado

Podemos representar o componente assim:


 

74HC244

 

┌────────────────────┐

1OE ─────►│ │

│ A0 ──► Y0 │

│ A1 ──► Y1 │

│ A2 ──► Y2 │

│ A3 ──► Y3 │

│ │

│ A4 ──► Y4 │

│ A5 ──► Y5 │

│ A6 ──► Y6 │

│ A7 ──► Y7 │

│ │

2OE ─────►│ │

└────────────────────┘

Os sinais 1OE e 2OE determinam se cada conjunto de quatro saídas está ativo ou em alta impedância.


9. Buffer não inversor

É importante não confundir o 74HC244 com componentes como o 74HC240.

O 74HC244 é:

não inversor

Enquanto o 74HC240 é:

inversor

Exemplo:

74HC244


 

A = 1 → Y = 1

A = 0 → Y = 0

74HC240


 

A = 1 → Y = 0

A = 0 → Y = 1

Essa diferença é fundamental em projetos digitais.


10. Para que serve um buffer?

Um buffer digital pode desempenhar várias funções.

Isolamento

Ele separa eletricamente dois blocos:


 

MCU → 74HC244 → Barramento

Aumento da capacidade de acionamento

O microcontrolador não precisa necessariamente dirigir diretamente uma carga maior.

Distribuição de sinais

Um sinal pode ser enviado para uma quantidade maior de entradas.

Barramentos

Quando utilizado com saída 3-state, o buffer pode conectar ou desconectar um grupo de sinais de um barramento.


11. Exemplo com microcontrolador

Imagine um microcontrolador controlando oito linhas:


 

MCU

├── GPIO0 ──► A0

├── GPIO1 ──► A1

├── GPIO2 ──► A2

├── GPIO3 ──► A3

├── GPIO4 ──► A4

├── GPIO5 ──► A5

├── GPIO6 ──► A6

└── GPIO7 ──► A7

 

74HC244

 

Y0 ──► circuito externo

Y1 ──► circuito externo

...

Y7 ──► circuito externo

O microcontrolador controla os sinais através do buffer.

Se necessário, pode colocar as saídas em Hi-Z utilizando os sinais OE.


12. Aplicações

O 74HC244N pode ser utilizado em:

  • buffers de barramento;
  • drivers digitais;
  • interfaces de microprocessadores;
  • interfaces de microcontroladores;
  • isolamento de sinais;
  • expansão de capacidade de acionamento;
  • sistemas de memória;
  • barramentos de dados;
  • barramentos de endereço;
  • controle de displays;
  • interfaces de periféricos;
  • sistemas digitais industriais.

13. Família 74HC

O HC significa:

High-Speed CMOS

Essa família possui:

  • baixo consumo;
  • alta impedância de entrada;
  • boa velocidade;
  • alta imunidade a ruído;
  • ampla faixa de alimentação.

É importante diferenciá-la da família 74HCT.

Família Tipo de entrada
74HC CMOS
74HCT TTL-compatible

Portanto, o 74HC244N não deve ser automaticamente considerado TTL-compatible apenas por pertencer à família 74xx.


14. Alimentação

O 74HC244 pode trabalhar em uma faixa relativamente ampla:

VCC = 2,0 a 6,0 V

Isso permite sua utilização em sistemas de:

  • 3,3 V
  • 5 V

desde que os níveis lógicos e as correntes estejam dentro das especificações.


15. Características elétricas principais

Característica 74HC244
Tecnologia CMOS
Alimentação 2,0–6,0 V
Número de buffers 8
Organização 2 × 4 bits
Saída 3-state
Inversão Não
Enable 2, ativos em LOW
Encapsulamento DIP-20
Consumo estático Muito baixo
Impedância de entrada Alta
Aplicação Buffer/driver de barramento
Informações do Produto

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