IC Phoenix logo

Home ›  H  › H18 > HEF4072BP

HEF4072BP from PHILIPS

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

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

HEF4072BP

Manufacturer: PHILIPS

Dual 4-input OR gate

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
HEF4072BP PHILIPS 41 In Stock

Description and Introduction

Dual 4-input OR gate **Introduction to the HEF4072BP Dual 4-Input OR Gate**  

The HEF4072BP is a high-performance CMOS integrated circuit (IC) manufactured by Philips, designed as a dual 4-input OR gate. This component is part of the 4000 series logic family, known for its low power consumption, wide operating voltage range, and compatibility with both TTL and CMOS logic levels.  

Featuring two independent OR gates, each with four inputs, the HEF4072BP is ideal for digital logic applications requiring logical summation operations. Its robust design ensures reliable performance in various environments, making it suitable for industrial, automotive, and consumer electronics.  

Key specifications include a supply voltage range of 3V to 15V, low static power dissipation, and high noise immunity. The device is housed in a standard DIP (Dual In-line Package), facilitating easy integration into breadboards and PCBs.  

Common applications include data processing, arithmetic circuits, and control systems where multiple logic signals must be combined. Engineers and hobbyists favor the HEF4072BP for its versatility and dependable operation in both simple and complex digital designs.  

As with all CMOS devices, proper handling to prevent electrostatic discharge (ESD) is recommended to ensure longevity and performance.

Application Scenarios & Design Considerations

Dual 4-input OR gate# Technical Documentation: HEF4072BP Dual 4-Input OR Gate

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The HEF4072BP is a monolithic integrated circuit fabricated in Metal-Oxide-Semiconductor (MOS) technology, containing two independent 4-input OR gates. Its primary function is to perform logical OR operations, making it fundamental in digital logic design.

 Common implementations include: 
*    Signal Gating and Combining:  Combining multiple enable/control signals where any one input being HIGH should activate an output. For example, in a multi-source alarm system where any sensor trigger should sound the alarm.
*    Arithmetic Logic Units (ALUs):  Used as part of the logic to generate carry or sum signals in basic adder circuits.
*    Address Decoding:  In simple memory or I/O decoding circuits, where an output should be active for multiple address ranges.
*    Pulse Shaping and Conditioning:  Combining asynchronous signals to generate a single synchronized control pulse.
*    Redundancy and Fault Detection:  In safety-critical circuits, where multiple identical sensor inputs are OR'd together to ensure a fail-safe HIGH output if any sensor indicates a fault condition.

### Industry Applications
*    Industrial Control Systems:  Used in programmable logic controller (PLC) input modules to combine multiple limit switch or sensor signals.
*    Consumer Electronics:  Found in remote control receivers, button matrix scanning, and simple logic glue in appliances, toys, and audio/video equipment.
*    Automotive Electronics:  Employed in non-critical body control modules for combining switch inputs (e.g., any door-open switch activates the dome light).
*    Legacy Computer & Peripheral Design:  Served as fundamental glue logic in older computer motherboards, floppy disk controllers, and serial/parallel port interfaces.
*    Prototyping & Education:  A staple in breadboard-based digital logic courses and hobbyist projects due to its simplicity and clear function.

### Practical Advantages and Limitations
 Advantages: 
*    Wide Supply Voltage Range (3V to 15V):  Offers flexibility and compatibility with various logic families (e.g., interfacing with TTL at 5V or higher voltage CMOS systems).
*    High Noise Immunity:  Characteristic of CMOS technology, providing robust operation in electrically noisy environments.
*    Low Power Consumption:  Features very low quiescent current (typ. 100nA at 5V), making it suitable for battery-powered devices.
*    Buffered Outputs:  Provide high output drive current (approx. -0.4mA @5V, 1.6mA @15V for standard CMOS loads) and symmetrical output impedance.

 Limitations: 
*    Speed:  Relatively slow compared to modern high-speed CMOS or TTL. Typical propagation delay is 110ns at 5V, 45ns at 10V, and 35ns at 15V (for `CL = 50 pF`).
*    Limited Output Current:  Not suitable for directly driving heavy loads like LEDs, relays, or motors without a buffer/transistor stage.
*    Static Sensitivity:  As a CMOS device, it is susceptible to damage from electrostatic discharge (ESD). Requires careful handling.
*    Obsolete Status:  While still available, it is a legacy 4000-series part. New designs typically use more advanced, faster, and smaller-footprint logic families (e.g., 74HC, 74AHC).

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions
1.   Unused Inputs: 
    *    Pitfall:  Leaving unused OR gate inputs floating. A floating CMOS input can oscillate, causing increased power consumption, heat, and unpredictable output behavior.
    *    Solution:  Tie all unused inputs to a defined logic level (V

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