A digitális elektronika világában a logikai kapu áramkörök képezik az összes összetett rendszer felépítését, és az IC 7408 az ilyen alapvető eszközök reprezentatívja.A négy független kettős bemeneti és kapu integráló chipként az IC 7408-at széles körben használják a digitális áramköri modulokban, például a számlálókban, a kódolókban és az adatválasztókban.Ez a cikk szisztematikusan és átfogóan bemutatja az IC 7408 legfontosabb tudáspontjait. A meghatározásának, a PIN funkciónak, az áramköri rajzig, a jellemző specifikációkig és a működési elvig remélem, hogy ez a tartalom gyakorlati információkat és technikai támogatást nyújthat Önnek.
Az IC 7408, más néven IC 74LS08, egy kompakt integrált áramkör, amely négy különálló és kapuból áll, amelyek mindegyike kettős 8 bites bemenetekkel van felszerelve.Ez az IC a 74xxyy sorozat része.És a kapuk, ennek az IC -nek a kritikus alkotóelemei, kulcsszerepet játszanak a logikai állapotok váltásában.Ezekben a kapukban kétféle logikai jelet használunk.
Az elsődleges forma egy magas szintű jel, amely 3-5 V-os feszültségtartományon belül működik.Ezzel szemben a másodlagos forma alacsony szintű jel, hasonlóan a 2-0,2 V-os feszültségszinthez.A 7408 IC -ben mindegyik és kapu hat bemeneti csapot és két kimeneti csapot igényel a megfelelő működéshez.
A kimenetek képesek mind a magas, mind az alacsony állapotban.Ahhoz azonban, hogy a kimenet magas legyen, mindkét bemeneti állapotnak is magasnak kell lennie.
Általában az IC 7408 négy és kapuból áll, amelyek mindegyike képes önállóan működni anélkül, hogy a többieket befolyásolja.
Ezenkívül a 74LS08 -nak csak egyetlen áramforrásra van szüksége, és kimenete következetesen igazodik a TTL -eszközökhöz és más mikrovezérlőkhöz.Ez megbízható választássá teszi sok mérnök és elektronikai rajongó számára.
A 7408 IC 14 csapot tartalmaz, amely számos funkciót biztosít, mint például a logikai kapuk engedélyezése, valamint a bemenetek és kimenetek megkönnyítése.
Csap |
leíró |
Csap |
leíró |
1 |
1. kapu A1-input1 |
8 |
Y3-output a 3. kapu |
2 |
Az 1. kapu B1-input2 |
9 |
A 3. kapu A3-input1 |
3 |
Y1-output 1 kapu |
10 |
A 3. kapu B3-input2 |
4 |
A 2. kapu A2-input1 |
11 |
Y4-output of Gate 4 |
5 |
A 2. kapu B2-input2 |
12 |
A4 kapu A4-input1 |
6 |
Y2-output of Gate 2. |
13 |
A 4. kapu B4-Input2 |
7 |
GND - föld |
14 |
VCC - Pozitív erő
kínálat |
Működési feszültségtartomány: +4,75 - +5,25 V
Ajánlott működési feszültség: +5 V
Maximális ellátási feszültség: 7v
Az egyes portok kimenetein keresztül megengedett maximális áram: 8 mA
TTL kimenet
Alacsony energiafogyasztás
Jellemző túlfeszültség -idő: 18NS
Jellemző lassulási idő: 18NS
Működési hőmérséklet: 0 ° C - 70 ° C
Tárolási hőmérséklet: -65 ° C -150 ° C
Konfiguráció: SOIC vagy PDIP csomagolásban kapható, a TTL Logic sorozat része.
14 tűs kettős in-line (DIL): Szabványos konfigurációt biztosít a használat megkönnyítése érdekében.
Független 2-bemeneti és kapuk: Négy ilyen kapuból áll.
Abszolút maximális besorolások: Tartalmazza a maximális terjedési késleltetést 10 ns, az üzemi hőmérsékleti tartomány -55 ° C -125 ° C, és a nagysebességű működést 10 MHz -ig.
Működési feltételek: A tápegység feszültsége (VCC) 4,75 V -tól 5,25 V -ig terjed, különféle bemeneti és kimeneti áram és feszültségparaméterekkel.
-Elektromos jellemzők: A bemeneti szorító feszültség, a magas és az alacsony szintű kimeneti feszültség, a bemeneti áram, a magas és az alacsony szintű bemeneti áram, a rövidzárlat kimeneti áramának részletes előírásai és az ellátási áram.
74LS08: Egy alacsony fogyasztású Schottky verzió, hasonló funkciókat biztosítva, de jellemzően alacsonyabb energiafogyasztással és kissé eltérő elektromos tulajdonságokkal.
74HC08: Nagysebességű CMOS verzió, amely a nagyobb sebességgel működő, a szokásos TTL verzióhoz képest.
74HCT08: Egy nagysebességű CMOS verzió, amely kompatibilis a TTL-vel, kombinálva a CMOS technológia előnyeit és a TTL feszültségszintek kompatibilitását.
Az IC 7408 négy és kaput tartalmaz, mindegyik két bemeneti jelet kap.Mindegyik kapu elvégzi az alap- és működést, azaz ha mindkét bemenet magas (1. logikai szint), akkor a kimenet magas (1).Ha valamelyik bemenet alacsony (logika 0), a kimenet alacsony.A TTL (tranzisztor-tranzisztor logika) alapelvei alapján az IC 7408 kimeneteket generál minden kapuhoz, amelyeket a megfelelő kimeneti csapokon továbbítanak.Ezért a négy 2-bemeneti és kapujáról ismert IC 7408-at széles körben használják különféle elektronikus alkalmazásokban, sokoldalúságának és megbízhatóságának köszönhetően.
Az IC 7408 foglalkoztat és a kapu logikája, amely három típusú kombinációban található.Mindegyik kombináció kimeneti szintet generál egy adott bemeneti működési szint alapján.Ebben az esetben a és a kapukat tranzisztorok segítségével valósítják meg.
A chip négy DNS -portot tartalmaz, amely belsőleg csatlakoztatva van, mindegyik és a port végez egy A -t, és két logikai bemeneten működik.Például az 1. port DNS -műveletet hajt végre az A1 és B1 között, biztosítva a kimenetet az Y1 terminálon.
Bemenet1 |
Bemenet |
Bemenet3 |
ALACSONY |
ALACSONY |
ALACSONY |
MAGAS |
ALACSONY |
ALACSONY |
ALACSONY |
MAGAS |
ALACSONY |
MAGAS |
MAGAS |
MAGAS |
A fenti koncepció példájához nézzük meg egy és kapu egyszerű alkalmazási körét, amint azt a következő ábra mutatja.
A belső munkák jobb megértése érdekében hivatkozhatunk az alább ábrázolt egy és kapu egyszerű belső áramkörére.
Ebben az áramkörben két soros tranzisztor képződik és kapu.A és a kapu két bemeneti terminálja a két tranzisztor alapkategtermékeiből származik.Ezek a bemenetek a csomópontokhoz kapcsolódnak, hogy megváltoztassák a bemenetek logikáját.A és a kapu kimenete az R1 ellenállás közötti feszültség.Ez a kimenet a D2 LED-hez kapcsolódik az R1 áramkorlátozó ellenálláson keresztül, hogy felismerje a kimeneti állapotot.
1. szakasz: Ha egyik gombot sem nyomják meg, a két tranzisztor száraz végén lévő áram nulla.Következésképpen a Q1 és Q2 tranzisztorok ki vannak kapcsolva, ami a teljes VCC teljesítményfeszültség megjelenését eredményezi.Mivel a teljes VCC a tranzisztorokon megjelenik, nincs feszültségcsökkenés az R1 ellenállás során, ami alacsony szintű kimenetet eredményez.Így ha a bemenet alacsony, a kimenet alacsony.
2. szakasz: Ha bármilyen gombot megnyomnak, az egyik tranzisztor kinyílik, a másik pedig bezáródik.Az ON tranzisztor rövidzárlatként működik, míg az OFF tranzisztor nyitott áramkörként működik, és a teljes VCC -t megjeleníti.Ezen a ponton az R1 ellenállás közötti feszültségcsökkenés nulla, és a kimenetet alacsony szinten tartja.Ezért, ha a bemenet alacsony, a kimenet alacsony marad.
3. szakasz: Ha mindkét gombot megnyomják, mindkét tranzisztor végez, és a feszültség nulla, ami a teljes VCC -t az R1 ellenálláson keresztül jelenik meg.Mivel a kimenet pusztán az R1 ellenállás közötti feszültség, magas.Ennélfogva, ha mindkét bemenet magas, akkor a kimenet magas.
A három állam ellenőrzése után nyilvánvaló, hogy kielégítik a fent említett igazságtáblát.Ezenkívül a és a kapu logikai egyenlete az igazságtáblával, azaz y = AB vagy A + B segítségével megírható, ezért a chip minden portja szükség szerint felhasználható.
Ezenkívül fontos megjegyezni, hogy a 2 és a 2 és a portok kombinációja és a portok kombinációja nem hozhat létre különböző logikai kapukat.A kapuk azonban felhasználhatók más logikai kapuk gyártására.Például egy és kapu átalakítható NAND -kapuvá egy N0 kapu segítségével.És a kapuk döntő szerepet játszanak más logikai kapuk megtervezésében, mint például az XNOR és az XOR.De ha egy és kaput egy másik logikai kapuval kombinálnak, akkor új logikai kaput hozhat létre, például nem kombinálva, vagy stb.
A 7408 IC, amelyet IC 74LS08 néven is neveznek, széles körű alkalmazásokkal rendelkezik.Különösen használják a forgatókönyvekben, amelyek megkövetelik és logikai műveleteket igényelnek.A chip négy DNS -portot tartalmaz, és ezeket a portokat egyszerre vagy mindegyiket használhatja.
A chipet olyan rendszerekben alkalmazzák, amelyek nagysebességű DNS-műveleteket igényelnek.Mint korábban említettük, a chipen belüli portokat Schottky diódákkal tervezték, hogy csökkentsék a portok váltásának késleltetését.Ezért a chip megfelelő a nagy sebességű és műveletekhez.
Ezenkívül ez a chip biztosítja az egyes rendszerek által megkövetelt TTL kimeneteket.
Digitális logikai kapuk
Bináris számlálók
Multiplexerek
Flip-flopok
Buszvezetők/vevők
Címdekódolók címe
Adatláncok
Logikai kapu áramkörök
Dekóderek
Műszak nyilvántartások
Pult
Számtani áramkörök
A 7408 chipet széles körben használják a digitális áramköri tervezés és a logikai vezérlő áramkörökben.Végzi a logikát és a funkciót, csak akkor adja meg a nagy kimenetet, ha az összes bemeneti jel magas, ami kritikus szempont a digitális áramkörökben.Ezenkívül a több 7408 -as chips lépcsőzetes lépése lehetővé teszi a bonyolultabb logikai funkciók megvalósítását.
A bemeneti jel feszültségtartományának a chip adatlapjában megadott tartományon belül kell lennie.Ennek a tartománynak a túllépése a chip hibás működéséhez vagy károsodásához vezethet.
A bemeneti jel terhelési kapacitását figyelembe kell venni.Ha más áramkörökhöz vagy logikai kapukhoz kell csatlakoztatni, biztosítsa a stabil jelátvitelt.
A bemeneti jelek időzítési kapcsolatát szintén meg kell mérlegelni.Egyes tervekben a bemeneti jeleknek időben lehetnek sorrendje, amelyet a tervezési követelmények szerint ésszerűen kell összekapcsolni.
Összefoglalva: a 7408 chip egy alapvető logikai kapu chip, négy és kapuval.Széles körben alkalmazzák a digitális áramköri tervezés és a logikai vezérlő áramkörökben.Figyelembe kell venni a bemeneti jel feszültségtartományát, betöltési képességét és az időzítési kapcsolatot.
2023-12-05
2023-12-01
A 7408 IC egy két bemeneti NAND-kapu, más néven Hex Inverter.Hat ilyen invertert foglal magában, amelyek mindegyike képes független felhasználásra.Ezen inverterek bármelyikén, ha a bemenet alacsony, a kimenet magas, és fordítva.
A 74-es szám az IC-t azonosítja a sorozat kereskedelmi kategóriájú tagjaként.Ezeket az eszközöket általában műanyag 14-pólusú, 16-pólusú vagy 24-pólusú, kettős in-line csomagokba (DIP) csomagolják, és +4,75 V-+5,25 V tápegység alatt működnek, 0 ° C-tól +70 ° C hőmérsékleti tartományban.
A logikai kapuk alkalmazása elsősorban az igazságtábláktól, azaz a működési módjuktól függ.Az alapvető logikai kapukat sok áramkörben használják, például gombzárakban, fény által aktivált betörési riasztásokban, biztonsági termosztátokban, automatikus öntözőrendszerekben stb.
A logikai áramkörök olyan eszközöket tartalmaznak, mint a multiplexerek, a regiszterek, az aritmetikai logikai egységek (ALU) és a számítógépes memória, a teljes mikroprocesszorokig, amelyek több mint száz millió logikai kapukat tartalmazhatnak.
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADD: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.