1、当 LE 端施密特触发器74HC373的输入滞后作用,使交流和直流噪声抗扰度被改善 400mV管脚说明 1 OE 3state output enable input active LOW 2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19 Q0 to Q7 3state latch;6型锁存器74XX373为带三态缓冲输出的八D锁存器,和74hc161在存储器实验的作用是型锁存器,74HC373是一款高速CMOS器件,74HC373引脚兼容低功耗肖特基TTLLSTTL系列74HC373遵循JEDEC标准no7A74HC373是八路D型锁存器;74HC573可以用74HC373代替,都是8D锁存器,具体到你的电路图,当P33为高电平时,输出为高阻为低电平时,P37由高电平变为低电平时锁存P1口的状态,编写程序时,可以先将P33置高电平,P0口输出7段数码编码信号;的功能是一样的,都是8位数据锁存器,区别是前者为三态输出,后者无高阻态输出,前者下降沿锁存,后者上升沿锁存。
2、573与373是一样的器件,本质上没有大的区别,管脚排列价格有差异,575接脚比较方便,使用普遍,SOP20封装的74HC575约055元;芯片和工作环境1芯片74hc273n是低速芯片74hc373p是高速CMOS芯片274hc273n芯片在普通频率下工作,74hc373p是在高频率下工作;oldsheepf的说法是没错,但是在这里完全就是牛头不对马嘴实际上楼主已经说到373的作用74HC373了保护电脑并口不被烧坏如果在下载线中没有使用这芯片,直接对单片机进行下载是没问题的,但是为了避免短路或者高压冲击造成的对并口。
3、不能根据查询相关资料显示,74HC374的使能端是上升沿方式,74HC373的使能端是高电平方式,因此不能相互代换;双列直插封装的74HC373的输出脚的电流输出能力仅25mA,且电源总电流要求不大于70mA,贴片封装的还要小些74HC系列IC工作于5V电压,是无法直接驱动那么多的LED的应该将驱动信号送给功率型驱动IC来驱动较多的LED电流科学;74hc373可以实现数码管的位选与段选段选没有问题位选驱动电流差些因74hc373最大的驱动电流为正负35MA要是数码管7个端全亮,每段电流为5MA,你选超高亮的数码管可以使用;结构型式,其主要电器特性的典型值如下不同厂家具体值有差别型号 tPd PD54S37374S373 7ns 525mW54LS37374LS373 17ns 120mW373 的输出端 O0~O7 可直接与总线相连当三态允许控制端 OE 为低电平时,O0~O7;中文资料373为三态输出的八 D 透明锁存器,共有 5474S373 和 5474LS373 两种线路。
4、74HC373 的VCC脚最大输入电流为±75mA,每个引脚最大输入电流±20mA,最大输出电流±35mA芯片的静态工作电流为6uA左右输入管脚无信号输入输出管脚悬空输入管脚的上下拉,一般接1~10K即可,电阻小些可以降低***;当OE为低时,8个锁存器的内容可被正常输出当OE为高时,输出进入高阻态OE端的操作不会影响锁存器的状态74HC573与以下型号逻辑功能相同74HC563,但输出为反相 74HC373,但引脚布局不同 74HC573d参数 74HC573 基本;主要有几个方面不同1输出373输出是三态输出OE控制,377输出只有两态,要么0要么1这个 这个区别结果就是373可以应用于某些多个驱动源共同控制的场合比如数据总线而377不行2输入373的输入是用LE;看图是一个动态扫描的4位显示器74HC373送的数据是数码显示的段数据,74ls138送的是选择位数据,4位,其实2条地址线就够用。