Circuit Intégré 74HC574 Bascule D Octale DIP-20

16,00 MAD
TTC

Registre à bascule D octal 74HC574 haute vitesse avec sorties 3 états pour pilotage de bus.

Caractéristiques Techniques :

  • Type : Bascule D Octale (Flip-Flop)
  • Boîtier : DIP-20 traversant
  • Architecture : Flow-through optimisée
  • Tension : 2.0 V à 6.0 V
  • Fréquence : > 30 MHz
Quantité

Optimisez votre Routage PCB avec le 74HC574

Marre des "plats de spaghettis" sur vos circuits imprimés ? Si vous cherchez à stocker des données ou à piloter un bus avec une propreté exemplaire, le 74HC574 est la solution d'ingénierie idéale. Contrairement aux registres standards, ce composant offre une architecture « Flow-through » révolutionnaire : les entrées sont alignées d'un côté et les sorties de l'autre. Résultat ? Un routage PCB simplifié, moins de croisements de pistes et une intégrité de signal supérieure. Que vous soyez en train de stabiliser un affichage LED ou de gérer des mémoires tampons, ce registre à 8 bascules D vous offre la fiabilité de la technologie High-speed CMOS.

Performance Technique du Registre Octal 74HC574

  • Architecture optimisée : Disposition des broches Flow-through (Entrées 2-9 / Sorties 12-19) facilitant considérablement le design du PCB.
  • Vitesse élevée : Temps de propagation ultra-court de ~14 ns et fréquence d'horloge dépassant les 30 MHz pour des applications réactives.
  • Sorties Tri-state (3 états) : Permet une connexion directe et sécurisée aux bus de données sans conflit électrique.
  • Flexibilité de tension : Fonctionne parfaitement sur une plage de 2,0 V à 6,0 V, compatible avec les logiques TTL et CMOS.
  • Précision de contrôle : Déclenchement strict sur front montant (Edge-triggered) pour une synchronisation parfaite des données.
  • Format standard : Boîtier DIP-20 facile à intégrer sur breadboard ou support tulipe.

Applications et Avantages du 74HC574 dans vos Projets

  • Pilotage de Bus Système : Utilisez la broche Output Enable (OE) pour isoler le registre du bus lorsque les données ne sont pas requises.
  • Tampon de Données (Buffer) : Idéal pour mémoriser temporairement un octet (8 bits) provenant d'un microcontrôleur rapide avant traitement.
  • Pilotage de LEDs : Maintient l'état des LEDs (ON/OFF) sans monopoliser le processeur, grâce à sa capacité de verrouillage.
  • Interfaçage Logique : Parfait pour stabiliser les signaux entre des périphériques bruyants et votre unité centrale.

Fiche Technique Détaillée : Circuit Intégré 74HC574

Caractéristique Spécification
Type de Logique Octal D-type Flip-Flop (Bascule D 8 bits)
Boîtier DIP-20 (Through-hole)
Tension d'alimentation (VCC) 2,0 V à 6,0 V
Courant de sortie (IO) ±7,8 mA
Temps de propagation ~14 ns (typique)
Plage de Température -40 °C à +125 °C
Type de Sortie 3-State (Non-inverseuse)

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Questions Fréquentes sur le 74HC574 (FAQ)

Quelle est la différence majeure entre le 74HC574 et le 74HC374 ?

La principale différence réside dans la disposition des broches (pinout). Le 74HC574 possède une architecture "flow-through" avec toutes les entrées d'un côté (2-9) et les sorties de l'autre (19-12), ce qui facilite grandement le routage des circuits imprimés par rapport au 74HC374 où les broches sont entrelacées.

Le 74HC574 est-il une bascule (flip-flop) ou un verrou (latch) ?

C'est une bascule D octale déclenchée par front montant (edge-triggered). Contrairement au 74HC573 (qui est un verrou transparent), le 574 ne capture et ne mémorise la donnée présente sur l'entrée que précisément au moment où le signal d'horloge passe de l'état bas à l'état haut.

Pourquoi mes sorties sont-elles instables ou aléatoires avec ce composant ?

Ce problème est typique des entrées laissées "flottantes". En technologie CMOS, toutes les entrées inutilisées doivent impérativement être reliées au VCC ou au GND. Vérifiez également la présence d'un condensateur de découplage (100nF) entre VCC et GND pour filtrer les parasites.

Peut-on utiliser le 74HC574 avec un microcontrôleur 3,3V comme l'ESP32 ?

Oui, car la série 74HC accepte une alimentation dès 2V. Si vous alimentez le 74HC574 en 3,3V, il sera parfaitement compatible avec les niveaux logiques d'un ESP32. Attention : si vous l'alimentez en 5V, un signal d'entrée de 3,3V risque d'être insuffisant pour être détecté comme un état HAUT.

À quoi sert la broche Output Enable (OE) et comment la brancher ?

La broche OE (Output Enable) gère l'état "Haute Impédance" des sorties. Elle est active à l'état BAS. Pour activer les sorties, reliez OE à la masse (GND). Si OE est à VCC, les sorties sont déconnectées électriquement, ce qui est crucial pour le partage de bus.

Comment piloter le 74HC574 avec Arduino sans bibliothèque ?

C'est très simple. Placez vos données sur les 8 broches d'entrée, puis envoyez une impulsion sur la broche d'horloge (CP). En code : digitalWrite(clockPin, HIGH); suivi immédiatement de digitalWrite(clockPin, LOW); suffit à verrouiller les données.

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