Digitālās elektronikas pasaulē loģisko vārtu ķēdes ir visu sarežģīto sistēmu veidošanas pamats, un IC 7408 ir šādu pamata ierīču pārstāvis.Kā mikroshēma, kas integrē četrus neatkarīgus divkāršu ieejas un vārtus, IC 7408 tiek plaši izmantots digitālo shēmu moduļos, piemēram, skaitītājiem, kodētājiem un datu atlasītājiem.Šis raksts sistemātiski un visaptveroši iepazīstinās ar IC 7408 galvenajiem zināšanu punktiem. No tā definīcijas, PIN funkcijas, ķēdes diagrammas līdz raksturīgajām specifikācijām un darba principam es ceru, ka šis saturs var sniegt jums praktisku informāciju un tehnisko atbalstu.
IC 7408, kas pazīstams arī kā IC 74LS08, ir kompakta integrēta shēma, kas satur četrus atšķirīgus un vārtus, katra ir aprīkota ar divkāršām 8 bitu ieejām.Šī IC ir daļa no 74xxyy sērijas.Un vārti, kas ir izšķirošie šīs IC komponenti, ir galvenā loma loģikas stāvokļu maiņā.Šajos vārtos tiek izmantoti divu veidu loģikas signāli.
Primārā forma ir augsta līmeņa signāls, kas darbojas 3-5 V sprieguma diapazonā.Un otrādi, sekundārā forma ir zema līmeņa signāls, kas līdzīgs 2-0,2 V sprieguma līmenim.Katram un vārtiem 7408 IC prasa sešas ieejas tapas un divas izvades tapas, lai pareizi darbotos.
Izejas ir spējīgas pastāvēt gan augstā, gan zemā stāvoklī.Tomēr, lai izvade būtu augsta, abiem ievades stāvokļiem jābūt arī augstiem.
Parasti IC 7408 sastāv no četriem un vārtiem, kas katrs spēj darboties neatkarīgi, neietekmējot pārējos.
Turklāt 74LS08 ir nepieciešams tikai viens enerģijas avots, un tā izeja konsekventi saskaņo ar TTL ierīcēm un citiem mikrokontrolleriem.Tas padara to par uzticamu izvēli daudziem inženieriem un elektronikas entuziastiem.
7408 IC ir 14 tapas, nodrošinot virkni funkciju, piemēram, loģikas vārtu iespējošanas, kā arī ieeju un izejas atvieglošanu.
Piespraust |
aprakstošs |
Piespraust |
aprakstošs |
Viens |
A1-INPUT1 no 1. vārta |
8 |
Y3-output of 3 3 |
Rādītājs |
B1-Inutput2 no 1. vārtu |
9 |
3 vārtu A3-Inutp1 |
3 |
Y1-izvade no 1. vārtu |
10 |
B3-input2 no 3. vārtu |
4 |
A2-INPUT1 no 2. vārta |
11 |
Y4-output no 4. vārtu 4 |
5 |
B2-input2 no 2. vārtu |
12 |
A4-input1 no 4. vārtu |
Ar |
Y2-output of 2 2 |
13 |
B4-Intut2 no 4. vārtu |
Plkst. |
GND - zeme |
14 |
VCC - pozitīva jauda
piegāde |
Darba sprieguma diapazons: +4.75 līdz +5,25 V
Ieteicamais darba spriegums: +5V
Maksimālais barošanas spriegums: 7V
Maksimālā strāva, kas atļauta caur katru porta izvadi: 8MA
TTL izvade
Zema enerģijas patēriņš
Tipisks pārsprieguma laiks: 18NS
Tipisks palēninājuma laiks: 18NS
Darba temperatūra: no 0 ° C līdz 70 ° C
Uzglabāšanas temperatūra: -65 ° C līdz 150 ° C
Konfigurācija: pieejama SOIC vai PDIP iepakojumā, TTL loģikas sērijas daļa.
14 kontaktu dubultā in-līnija (DIL): nodrošina standarta konfigurāciju lietošanas ērtībai.
Neatkarīgi 2-INPUT un GATES: satur četrus šādus vārtus.
Absolūtais maksimālais vērtējums: iekļaujiet maksimālo izplatīšanās kavēšanos 10 ns, darba temperatūras diapazonu no -55 ° C līdz 125 ° C un ātrgaitas operācija līdz 10 MHz.
Darbības apstākļi: barošanas avota spriegums (VCC) svārstās no 4,75 V līdz 5,25 V, ar dažādiem ieejas un izejas strāvas un sprieguma parametriem.
-Elektriskie raksturlielumi: detalizētas ieejas iespīlēšanas sprieguma, augsta un zema līmeņa izejas sprieguma, ieejas strāvas, augsta un zema līmeņa ieejas strāvas, īssavienojuma izejas strāvas un padeves strāvas specifikācijas.
74LS08: Mazjaudas Schottky versija, nodrošinot līdzīgas funkcijas, bet parasti ar zemāku enerģijas patēriņu un nedaudz atšķirīgām elektriskajām īpašībām.
74HC08: Ātrgaitas CMOS versija, kas slavena ar darbību ar lielāku ātrumu, salīdzinot ar standarta TTL versiju.
74HCT08: Ātrgaitas CMOS versija, kas saderīga ar TTL, apvienojot CMOS tehnoloģijas priekšrocības ar saderību ar TTL sprieguma līmeņiem.
IC 7408 satur četrus un vārtus, katrs saņem divus ievades signālus.Katrs vārts veic pamata un darbību, kas nozīmē, ja abas ieejas ir augstas (1. loģikas līmenis), izeja ir augsta (1).Ja kāda ieeja ir zema (loģika 0), izeja ir zema.Balstoties uz TTL (tranzistora-tranzistora loģikas) principiem, IC 7408 ģenerē izejas katram vārtam, kas tiek pārsūtīts caur attiecīgajām izejas tapām.Tādējādi IC 7408, kas pazīstams ar četriem 2 ieejas un vārtiem, tiek plaši izmantots dažādās elektroniskās lietojumprogrammās, pateicoties tā daudzpusībai un uzticamībai.
IC 7408 nodarbina un vārtu loģika, kas ir trīs veidu kombinācijas.Katra kombinācija ģenerē izejas līmeni, pamatojoties uz noteiktu ievades darbības līmeni.Šajā gadījumā un vārti tiek ieviesti, izmantojot tranzistorus.
Čipā ir četri DNS porti iekšēji savienoti, un katrs un ports darbojas un darbojas ar divām loģiskām ieejām.Piemēram, 1. ports veic DNS darbību starp A1 un B1, nodrošinot izvadi Y1 terminālī.
Ievade1 |
INPUT2 |
Ieeja3 |
Zems |
Zems |
Zems |
Augsts |
Zems |
Zems |
Zems |
Augsts |
Zems |
Augsts |
Augsts |
Augsts |
Lai parādītu iepriekš minēto koncepciju, apsvērsim vienkāršu un vārtu pielietojuma ķēdi, kā parādīts nākamajā diagrammā.
Lai labāk izprastu iekšējo darbību, mēs varam atsaukties uz vienkāršo un vārtu iekšējo shēmu, kas attēlota zemāk.
Šajā shēmā divi sēriju tranzistori veido AN un vārtus.Divas un vārtu ieejas spailes rodas no šo divu tranzistoru bāzes spailēm.Šīs ieejas savienojas ar mezgliem, lai mainītu ieeju loģiku.Un vārtu izeja ir spriegums visā rezistorā R1.Šī izeja ir saistīta ar LED D2 caur strāvas ierobežojošu rezistoru R1, lai noteiktu izejas stāvokli.
1. posms: ja neviena poga netiek nospiesta, strāva abu tranzistoru sausos galos ir nulle.Līdz ar to tranzistori Q1 un Q2 ir izslēgti, izraisot kopējo VCC jaudas sprieguma parādīšanos tajos.Tā kā kopējais VCC parādās pāri tranzistoriem, R1 rezistorā nav sprieguma krituma, kā rezultātā rodas zema līmeņa izeja.Tādējādi, kad ieeja ir zema, izeja ir zema.
2. posms: kad tiek nospiesta jebkura poga, atver vienu tranzistoru, bet otrs aizveras.ON tranzistors darbojas kā īssavienojums, bet izslēgts tranzistors darbojas kā atvērta ķēde, parādot kopējo VCC.Šajā brīdī sprieguma kritums visā rezistorā R1 ir nulle, saglabājot izvadi zemā līmenī.Tāpēc, kad ieeja ir zema, izeja paliek zema.
3. posms: Kad abas pogas tiek nospiestas, abi tranzistori rīkojas, un spriegums pāri tām ir nulle, izraisot kopējo VCC parādīšanos visā rezistorā R1.Tā kā izeja ir tikai spriegums visā rezistorā R1, tā ir augsta.Tāpēc, kad abas ieejas ir augstas, izeja ir augsta.
Pēc šo trīs stāvokļu pārbaudes ir acīmredzams, ka viņi apmierina iepriekš minēto patiesības tabulu.Turklāt un vārtu loģikas vienādojumu var uzrakstīt, izmantojot patiesības tabulu, t.i., y = AB vai A + B. Tāpēc katru mikroshēmas ostu var izmantot pēc nepieciešamības.
Turklāt ir svarīgi atzīmēt, ka viens un vārti vai 2 un portu kombinācija nevar izveidot dažādus loģikas vārtus.Tomēr, un vārtus var izmantot citu loģikas vārtu izgatavošanai.Piemēram, un vārtus var pārveidot par NAND vārtiem, izmantojot N0 vārtus.Un vārti ir izšķiroša loma citu loģikas vārtu, piemēram, XNOR un XOR, projektēšanā.Bet, ja un vārti tiek apvienoti ar citiem loģikas vārtiem, tas var radīt jaunus loģikas vārtus, piemēram, ne, vai, utt.
7408 IC, ko dēvē arī par IC 74LS08, ir plašs lietojumprogrammu klāsts.Tas ir īpaši izmantots scenārijos, kas nepieciešami un loģikas operācijas.Čipā ir četri DNS porti, un ir iespējams vienlaikus izmantot vienu vai visus šos portus.
CHIP tiek izmantota sistēmās, kurām nepieciešama ātrgaitas DNS operācijas.Kā jau minēts iepriekš, mikroshēmas ostas ir veidotas, izmantojot Schottky diodes, lai samazinātu ostu maiņas kavēšanos.Tādējādi mikroshēma ir labi piemērota ātrgaitas un operācijām.
Turklāt šī mikroshēma nodrošina TTL izejas, kas vajadzīgas noteiktām sistēmām.
Digitālie loģikas vārti
Binārie skaitītāji
Multiplekseri
Flip-flops
Autobusu vadītāji/uztvērēji
Adreses dekodētāji
Datu aizbīdņi
Loģikas vārtu shēmas
Dekodētāji
Maiņu reģistri
Letes
Aritmētiskās shēmas
7408 mikroshēma tiek plaši izmantota digitālās shēmas projektēšanā un loģiskās vadības shēmās.Tas veic loģiku un funkciju, nodrošinot augstu izvadi tikai tad, ja visi ievades signāli ir augsti, tas ir būtisks aspekts digitālajās shēmās.Turklāt vairāku 7408 mikroshēmu kaskādē ļauj realizēt sarežģītākas loģikas funkcijas.
Ieejas signāla sprieguma diapazonam jābūt diapazonā, kas norādīts mikroshēmas datu lapā.Pārsniedzot šo diapazonu, var izraisīt nepareizu darbību vai mikroshēmas bojājumus.
Jāņem vērā ieejas signāla iekraušanas spēja.Ja tas ir jāpievieno citām shēmām vai loģiskiem vārtiem, nodrošiniet stabilu signāla pārraidi.
Jāņem vērā arī ievades signālu laika attiecība.Dažos dizainos ievades signāliem var būt laika secība, kas būtu saprātīgi jāpievieno atbilstoši projektēšanas prasībām.
Apkopojot, 7408 mikroshēma ir pamata loģikas vārtu mikroshēma ar četriem un vārtiem.Tas tiek plaši izmantots digitālās shēmas projektēšanā un loģiskās vadības shēmās.Uzmanība jāpievērš ieejas signāla sprieguma diapazonam, iekraušanas jaudai un laika attiecībām.
2023-12-05
2023-12-01
7408 IC ir divu ieplūdes NAND vārti, kas pazīstami arī kā sešstūra invertors.Tas sastāv no sešiem šādiem invertoriem, katrs no tiem ir spējīgs izmantot neatkarīgu.Jebkurā no šiem invertoriem, ja ieeja ir zema, izeja ir augsta, un otrādi.
Skaitlis 74 identificē IC kā sērijas komerciālo pakāpi.Šīs ierīces parasti ir iesaiņotas plastmasas 14 kontaktu, 16 kontaktu vai 24 kontaktu dubultā tiešsaistes paketēs (DEP) un darbojas ar barošanas avota diapazonu no +4,75 V līdz +5,25 V, temperatūras diapazonā no 0 ° C līdz +70 ° C.
Loģikas vārtu pielietojums galvenokārt ir atkarīgs no viņu patiesības tabulām, t.i., to darbības veidiem.Pamata loģikas vārti tiek izmantoti daudzās ķēdēs, piemēram, pogas slēdzenes, gaismas aktivizēti kramplaužu trauksmes, drošības termostati, automātiskās laistīšanas sistēmas utt.
Loģikas shēmās ietilpst tādas ierīces kā multiplekseri, reģistri, aritmētiskās loģikas vienības (ALU) un datora atmiņa līdz pilnīgiem mikroprocesoriem, kas varētu saturēt vairāk nekā simts miljonus loģikas vārtu.
E-pasts: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966PIEVIENOT: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Honkonga.