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CD74AC02 from HARRIS,Intersil

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CD74AC02

Manufacturer: HARRIS

Quad 2-Input NOR Gates

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CD74AC02 HARRIS 41 In Stock

Description and Introduction

Quad 2-Input NOR Gates The CD74AC02 is a quad 2-input NOR gate integrated circuit manufactured by Harris Semiconductor. Here are the key specifications from Ic-phoenix technical data files:

1. **Logic Type**: Quad 2-Input NOR Gate  
2. **Technology**: Advanced CMOS (AC)  
3. **Supply Voltage Range**: 2V to 6V  
4. **Operating Temperature Range**: -55°C to +125°C  
5. **Propagation Delay**: Typically 5.5 ns at 5V supply  
6. **Input Current**: ±1 µA (max)  
7. **Output Drive Capability**: 24 mA at 5V  
8. **Package Options**: Available in PDIP, SOIC, and TSSOP packages  
9. **Features**:  
   - Balanced propagation delays  
   - High noise immunity  
   - Low power consumption  
   - Compatible with TTL levels  

These are the factual specifications for the Harris-manufactured CD74AC02.

Application Scenarios & Design Considerations

Quad 2-Input NOR Gates# CD74AC02 Quad 2-Input NOR Gate - Technical Documentation

 Manufacturer : HARRIS  
 Component Type : CMOS Logic IC  
 Package Options : PDIP-14, SOIC-14, TSSOP-14

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CD74AC02 is a quad 2-input NOR gate IC extensively employed in digital logic circuits where NOR operations are fundamental. Primary applications include:

-  Logic Implementation : Building complex logic functions using NOR universal gates
-  Signal Gating : Controlling signal paths in digital systems
-  Clock Generation : Creating pulse generators and oscillators
-  State Machine Design : Implementing sequential logic circuits
-  Error Detection : Parity checking and fault detection systems

### Industry Applications
 Computing Systems : Memory control circuits, address decoding, and bus interface logic in microprocessors and microcontrollers.

 Communication Equipment : Data encoding/decoding circuits, signal conditioning, and protocol implementation in networking devices.

 Industrial Automation : Safety interlock systems, process control logic, and equipment monitoring circuits where reliable NOR operations are critical.

 Automotive Electronics : Engine control units, sensor interface circuits, and safety system logic requiring robust operation across temperature ranges.

 Consumer Electronics : Remote control systems, display drivers, and audio/video processing circuits.

### Practical Advantages and Limitations
 Advantages :
- High-speed operation with typical propagation delay of 5.5ns at 5V
- Low power consumption (4μA static current typical)
- Wide operating voltage range (2V to 6V)
- High noise immunity (0.5VCC noise margin)
- CMOS technology provides high input impedance
- Compatible with TTL logic levels

 Limitations :
- Requires proper decoupling for optimal performance
- Susceptible to latch-up if input voltages exceed supply rails
- Limited output current (24mA sink/24mA source)
- Requires careful handling to prevent ESD damage
- Not suitable for high-frequency RF applications

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions
 Power Supply Issues :
-  Pitfall : Inadequate decoupling causing signal integrity problems
-  Solution : Use 100nF ceramic capacitor close to VCC pin and 10μF bulk capacitor per board section

 Input Handling :
-  Pitfall : Floating inputs causing unpredictable behavior and increased power consumption
-  Solution : Tie unused inputs to VCC or GND through appropriate resistors

 Output Loading :
-  Pitfall : Exceeding maximum output current specifications
-  Solution : Use buffer stages or external drivers for high-current loads

### Compatibility Issues with Other Components
 Mixed Logic Families :
- Direct interface with 74HC series components without level shifting
- Requires pull-up resistors when driving TTL inputs (74LS series)
- Compatible with 3.3V systems but with reduced noise margins

 Mixed Voltage Systems :
- When interfacing with 5V systems from 3.3V, ensure input voltage does not exceed VCC + 0.5V
- Use series resistors for input protection when connecting to higher voltage systems

### PCB Layout Recommendations
 Power Distribution :
- Use star-point grounding for analog and digital sections
- Implement separate power planes for analog and digital circuits
- Place decoupling capacitors within 5mm of VCC pins

 Signal Routing :
- Keep high-speed signal traces short and direct
- Maintain consistent trace impedance for clock signals
- Route critical signals away from power supply components

 Thermal Management :
- Provide adequate copper area for heat dissipation
- Ensure proper ventilation in high-density layouts
- Consider thermal vias for heat transfer in multilayer boards

## 3. Technical Specifications

### Key Parameter Explanations
 Supply Voltage (VCC) : 2.0

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