IC Phoenix logo

Home ›  7  › 723 > 74LVC2GU04GM

74LVC2GU04GM from PHI,Philips

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

If you need more electronic components or better pricing, we welcome any inquiry.

74LVC2GU04GM

Manufacturer: PHI

Dual inverter

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
74LVC2GU04GM PHI 5000 In Stock

Description and Introduction

Dual inverter The 74LVC2GU04GM is a dual unbuffered inverter manufactured by Nexperia (formerly part of Philips Semiconductors, hence the "PHI" designation). It operates with a supply voltage range of 1.65V to 5.5V, making it suitable for low-voltage applications. The device features high noise immunity and low power consumption, typical of CMOS technology. It has a maximum propagation delay of 4.3 ns at 3.3V and can drive up to 24 mA at the output. The 74LVC2GU04GM is available in a small SOT363 (SC-88) package, making it suitable for space-constrained applications. It is designed for use in a wide range of digital systems, including portable devices, industrial controls, and consumer electronics.

Application Scenarios & Design Considerations

Dual inverter# Technical Documentation: 74LVC2GU04GM Dual Unbuffered Inverter

 Manufacturer : PHI

---

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The 74LVC2GU04GM is a dual unbuffered inverter gate optimized for 1.65V to 5.5V VCC operation. Typical applications include:

-  Signal Conditioning : Cleanup of digital signals with slow rise/fall times
-  Clock Signal Generation : Creating complementary clock signals from oscillator outputs
-  Level Shifting : Interface conversion between different voltage domains (1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V)
-  Waveform Shaping : Rectangular pulse generation from sinusoidal or irregular inputs
-  Logic Inversion : Basic Boolean complement operations in digital circuits

### Industry Applications
-  Consumer Electronics : Smartphones, tablets, wearables for power management and interface logic
-  Automotive Systems : Infotainment systems, sensor interfaces (operates at -40°C to +125°C)
-  Industrial Control : PLCs, motor drives, sensor signal processing
-  Communications Equipment : Network switches, routers, base station control logic
-  Medical Devices : Portable monitoring equipment where low power consumption is critical

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Wide Voltage Range : 1.65V to 5.5V operation enables multi-voltage system design
-  Low Power Consumption : Typical ICC of 0.1μA (static) and 10μA/MHz (dynamic)
-  High-Speed Operation : 5.5ns propagation delay at 3.3V VCC
-  Small Package : X2SON6 (1.0×1.0×0.35mm) saves board space
-  Robust ESD Protection : HBM: 2000V, CDM: 1000V

 Limitations: 
-  Limited Drive Capability : Maximum 32mA output current per channel
-  Unbuffered Design : Higher sensitivity to input signal quality
-  No Schmitt Trigger : Input hysteresis typically only 100mV at 3.3V VCC
-  Thermal Constraints : Small package limits power dissipation to ~250mW

---

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Input Floating 
-  Issue : Unconnected inputs can cause oscillations and excessive power consumption
-  Solution : Always tie unused inputs to VCC or GND through appropriate pull-up/down resistors

 Pitfall 2: Signal Integrity 
-  Issue : Ringing and overshoot due to fast edges (typically <3ns rise/fall times)
-  Solution : Implement series termination resistors (22-100Ω) near driver outputs

 Pitfall 3: Power Supply Decoupling 
-  Issue : Inadequate decoupling causing ground bounce and signal integrity issues
-  Solution : Place 100nF ceramic capacitor within 2mm of VCC pin, with low-ESL/ESR characteristics

### Compatibility Issues with Other Components

 Mixed Voltage Systems: 
-  3.3V to 5V Interface : Direct connection possible when 74LVC2GU04GM VCC = 5V
-  1.8V to 3.3V Interface : Requires careful attention to VIH/VIL thresholds
-  Legacy 5V TTL : Compatible when 74LVC2GU04GM VCC = 3.3V (TTL-compatible inputs)

 Timing Considerations: 
-  Clock Distribution : Add buffer delays when synchronizing multiple clock domains
-  Critical Paths : Account for 4-7ns propagation delay in timing analysis

###

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
74LVC2GU04GM PHILIPS 4800 In Stock

Description and Introduction

Dual inverter The 74LVC2GU04GM is a dual unbuffered inverter manufactured by PHILIPS. It operates with a supply voltage range of 1.65V to 5.5V, making it suitable for low-voltage applications. The device features high noise immunity and low power consumption, typical of CMOS technology. It has a maximum propagation delay of 4.3 ns at 3.3V and can drive up to 24 mA at the outputs. The 74LVC2GU04GM is available in a small SOT363 package, which is ideal for space-constrained applications. It is also designed to be compatible with TTL levels, ensuring easy integration into existing systems.

Application Scenarios & Design Considerations

Dual inverter# Technical Documentation: 74LVC2GU04GM Dual Unbuffered Inverter

 Manufacturer : PHILIPS  
 Component Type : Dual Unbuffered Inverter Gate  
 Technology : Low-Voltage CMOS (LVC)

---

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The 74LVC2GU04GM is primarily employed in digital systems requiring signal inversion with minimal propagation delay. Common implementations include:

-  Clock Signal Conditioning : Generating complementary clock phases from a single source
-  Signal Level Restoration : Cleaning up degraded digital signals in transmission lines
-  Logic Function Implementation : Building basic gates (NAND, NOR) when combined with other logic elements
-  Interface Buffering : Isolating sensitive circuits from noisy loads while providing inversion
-  Oscillator Circuits : Creating simple RC or crystal oscillators when configured with feedback networks

### Industry Applications
 Consumer Electronics :
- Smartphones and tablets for display interface signal conditioning
- Portable devices where power efficiency is critical
- Audio/video equipment for digital signal processing paths

 Automotive Systems :
- Infotainment system logic interfaces
- Sensor signal conditioning circuits
- Body control module digital processing

 Industrial Automation :
- PLC input/output signal conditioning
- Motor control logic circuits
- Industrial communication interfaces (CAN, RS-485)

 Telecommunications :
- Network switching equipment
- Base station signal processing
- Fiber optic interface circuits

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages :
-  Low Power Consumption : Typical ICC of 10μA maximum (static conditions)
-  Wide Voltage Range : 1.65V to 5.5V operation enables multi-voltage system compatibility
-  High-Speed Operation : 4.3ns typical propagation delay at 3.3V
-  Robust ESD Protection : ±2000V HBM protection ensures reliability
-  Small Package : XSON8 package (2.5×1.0×0.85mm) saves board space
-  Low Noise : Unbuffered design minimizes ground bounce

 Limitations :
-  Limited Drive Capability : Maximum 32mA output current restricts direct motor/relay driving
-  Unbuffered Design : More susceptible to noise in high-impedance applications
-  Temperature Range : Commercial grade (0°C to +70°C) limits extreme environment use
-  No Schmitt Trigger Input : Requires clean input signals for reliable operation

---

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Supply Decoupling :
-  Pitfall : Inadequate decoupling causing signal integrity issues
-  Solution : Place 100nF ceramic capacitor within 5mm of VCC pin, with 1μF bulk capacitor per power domain

 Signal Integrity :
-  Pitfall : Ringing and overshoot on fast edges
-  Solution : Implement series termination resistors (22-47Ω) for traces longer than 10cm

 Simultaneous Switching :
-  Pitfall : Ground bounce during multiple output transitions
-  Solution : Use separate ground pins for different logic families, implement proper return paths

### Compatibility Issues with Other Components

 Voltage Level Translation :
- The 74LVC2GU04GM supports 5V tolerant inputs when operating at 3.3V, enabling direct interface with 5V logic
- When driving older TTL components, ensure VOH meets TTL VIH requirements at the operating voltage

 Mixed Logic Families :
- Compatible with LVCMOS, LVTTL, and 5V CMOS inputs
- May require level shifting when interfacing with sub-1.8V logic families

 Timing Considerations :
- Propagation delay matching critical in clock distribution networks
- Consider temperature and voltage variations

Request Quotation

For immediate assistance, call us at +86 533 2716050 or email [email protected]

Part Number Quantity Target Price($USD) Email Contact Person
We offer highly competitive channel pricing. Get in touch for details.

Specializes in hard-to-find components chips