SN74HC240DGSR

Texas Instruments
595-SN74HC240DGSR
SN74HC240DGSR

Tillverk:

Beskrivning:
Buffertar och linjedrivare 8-ch 2V to 6V inver ters with 3-state ou

Livscykel:
Ny produkt:
Nytt från denna tillverkare.
ECAD-modell:
Ladda ned den kostnadsfria Libary Loader för att omvandla denna fil för ditt ECAD-verktyg. Läs mer om ECAD-modellen.

På lager: 5 000

Lager:
5 000 Kan skickas omedelbart
Fabrikens ledtid:
12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
Lång ledtid har rapporterats för denna produkt.
Minst: 1   Flera: 1
Enhetspris:
-,-- kr
Ext. pris:
-,-- kr
Est. Pris:

Prissättning (SEK)

Antal Enhetspris
Ext. pris
3,55 kr 3,55 kr
2,47 kr 24,70 kr
2,20 kr 55,00 kr
1,98 kr 198,00 kr
Komplett Papprulle (beställ i multiplar av 5000)
1,98 kr 9 900,00 kr

Produktattribut Attributvärde Välj attribut
Texas Instruments
Produktkategori: Buffertar och linjedrivare
RoHS-direktivet:  
HC
8 Input
8 Output
VSSOP-20
2 V
6 V
- 40 C
+ 125 C
SMD/SMT
Reel
Cut Tape
Märke: Texas Instruments
Antal kanaler: 8 Channel
Temperaturområde: - 40 C to + 125 C
Utgångstyp: 3-State
Produkttyp: Buffers & Line Drivers
Serie: SN74HC240
Fabriksförpackningskvantitet: 5000
Underkategori: Logic ICs
Hittade produkter:
Markera minst en kryssruta för att visa liknande produkter
Markera minst en kryssruta ovan för att visa liknande produkter i denna kategori.
Attribut som valts: 0

Denna funktion kräver att Javascript är aktiverat.

Efterlevnadskoder
TARIC:
8542399000
USHTS:
8542390090
MXHTS:
8542399999
ECCN:
EAR99
Ursprungsklassificeringar
Ursprungsland:
Malaysia
Monteringsland:
Ej tillgänglig
Distributionsland:
Ej tillgänglig
Landet kan komma att ändras vid leveranstillfället.

SN74HC240 Octal Buffers/Line Drivers

Texas Instruments SN74HC240 Octal Buffers/Line Drivers are explicitly designed to improve the performance and density of clock drivers, 3-state memory address drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. The Texas Instruments SN74HC240 devices are organized as two 4-bit buffers/drivers with separate output-enable (OE) inputs. When OE is high, the outputs are in the high-impedance state. When OE is low, the device passes inverted data from the A inputs to the Y outputs.