Dans le monde de l'électronique numérique, les circuits de porte logique sont à la base de la construction de tous les systèmes complexes, et IC 7408 est un représentant de ces appareils de base.En tant que puce intégrant quatre entrées et portes à double entrée indépendantes, IC 7408 est largement utilisé dans les modules de circuits numériques tels que les compteurs, les encodeurs et les sélecteurs de données.Cet article introduira systématiquement et de manière complète les principaux points de connaissance de IC 7408. D'après sa définition, la fonction PIN, le diagramme de circuit, les spécifications caractéristiques et le principe de travail, j'espère que ce contenu pourra vous fournir des informations pratiques et un soutien technique.
L'IC 7408, également connu sous le nom d'IC 74LS08, est un circuit intégré compact comprenant quatre portes distinctes et, chacune équipée de doubles entrées 8 bits.Ce CI fait partie de la série 74xxyy.Et les portes, composantes cruciales de ce CI, jouent un rôle central dans la commutation des états logiques.Dans ces portes, deux types de signaux logiques sont utilisés.
La forme principale est un signal de haut niveau, fonctionnant dans une plage de tension de 3 à 5 V.Inversement, la forme secondaire est un signal de bas niveau, semblable à un niveau de tension 2-0,2 V.Chacun et la porte du 7408 IC nécessite six broches d'entrée et deux broches de sortie pour un bon fonctionnement.
Les sorties sont capables d'exister dans des états élevés et bas.Cependant, pour que la sortie soit élevée, les deux états d'entrée doivent également être élevés.
En règle générale, l'IC 7408 se compose de quatre et des portes, chacune capable de fonctionner indépendamment sans affecter les autres.
De plus, le 74LS08 n'a besoin que d'une seule source d'alimentation, et sa sortie s'aligne systématiquement avec les périphériques TTL et autres microcontrôleurs.Cela en fait un choix fiable pour de nombreux ingénieurs et amateurs d'électronique.
Le 7408 IC dispose de 14 broches, fournissant une gamme de fonctionnalités telles que l'activation des portes logiques et la facilitation des entrées et des sorties.
Épingle |
descriptif |
Épingle |
descriptif |
1 |
A1-Input1 de la porte 1 |
8 |
Y3-sortie de la porte 3 |
2 |
B1-Input2 de la porte 1 |
9 |
A3-Input1 de la porte 3 |
3 |
Y1-sortie de la porte 1 |
10 |
B3-Input2 de la porte 3 |
4 |
A2-Input1 de la porte 2 |
11 |
Y4-sortie de la porte 4 |
5 |
B2-Input2 de la porte 2 |
12 |
A4-Input1 de la porte 4 |
6 |
Y2-sortie de la porte 2 |
13 |
B4-Input2 de la porte 4 |
7 |
GND - Ground |
14 |
VCC - puissance positive
fournir |
Plage de tension de fonctionnement: +4,75 à + 5,25 V
Tension de fonctionnement recommandée: + 5V
Tension d'alimentation maximale: 7V
Courant maximum autorisé à travers chaque sortie Sortie: 8mA
Sortie TTL
Faible consommation d'énergie
Temps de surtension typique: 18NS
Temps de décélération typique: 18NS
Température de fonctionnement: 0 ° C à 70 ° C
Température de stockage: -65 ° C à 150 ° C
Configuration: Disponible dans l'emballage SOIC ou PDIP, une partie de la série TTL Logic.
Double en ligne à 14 broches (DIL): fournit une configuration standard pour la facilité d'utilisation.
INTERNE INDÉPENDANT ET PORTES: Comprend quatre de ces portes.
Notes maximales absolues: incluez un délai de propagation maximal de 10 ns, une plage de température de fonctionnement de -55 ° C à 125 ° C et un fonctionnement à grande vitesse jusqu'à 10 MHz.
Conditions de fonctionnement: la tension d'alimentation (VCC) varie de 4,75 V à 5,25 V, avec divers paramètres de courant d'entrée et de sortie et de tension.
- Caractéristiques électriques: Spécifications détaillées de la tension de serrage d'entrée, de la tension de sortie élevée et de bas niveau, du courant d'entrée, du courant d'entrée élevé et de bas niveau, du courant de sortie de court-circuit et du courant d'alimentation.
74LS08: Une version Schottky à faible puissance, offrant des fonctionnalités similaires mais avec une consommation d'énergie généralement plus faible et des caractéristiques électriques légèrement différentes.
74HC08: Une version CMOS à grande vitesse, réputée pour fonctionner à des vitesses plus élevées par rapport à la version TTL standard.
74HCT08: Une version CMOS à grande vitesse compatible avec TTL, combinant les avantages de la technologie CMOS avec compatibilité avec les niveaux de tension TTL.
L'IC 7408 contient quatre et les portes, chacune recevant deux signaux d'entrée.Chaque porte effectue la base et le fonctionnement, ce qui signifie que si les deux entrées sont élevées (niveau logique 1), la sortie est élevée (1).Si une entrée est faible (logique 0), la sortie est faible.Sur la base des principes de TTL (logique de transistor-transistor), l'IC 7408 génère des sorties pour chaque porte, qui sont transmises par les broches de sortie respectives.Par conséquent, l'IC 7408, connu pour ses quatre entraves et ses portes, est largement utilisé dans diverses applications électroniques en raison de sa polyvalence et de sa fiabilité.
L'IC 7408 utilise et la logique des portes, qui se présente en trois types de combinaisons.Chaque combinaison génère un niveau de sortie basé sur un niveau de fonctionnement d'entrée spécifique.Dans ce cas, les portes et les portes sont implémentées à l'aide de transistors.
La puce contient quatre ports d'ADN connectés en interne, chacun et le port effectuant un et l'opération sur deux entrées logiques.Par exemple, le port 1 effectue une opération d'ADN entre A1 et B1, fournissant la sortie au terminal Y1.
Entrée 1 |
Entrée 2 |
Entrée3 |
FAIBLE |
FAIBLE |
FAIBLE |
HAUT |
FAIBLE |
FAIBLE |
FAIBLE |
HAUT |
FAIBLE |
HAUT |
HAUT |
HAUT |
Pour illustrer le concept ci-dessus, considérons un circuit d'application simple d'un et de la porte, comme indiqué dans le diagramme suivant.
Pour une meilleure compréhension du fonctionnement interne, nous pouvons nous référer au simple circuit interne d'une porte et une porte, illustré ci-dessous.
Dans ce circuit, deux transistors en série forment une porte et.Les deux bornes d'entrée de la porte et la porte proviennent des bornes de base de ces deux transistors.Ces entrées se connectent aux nœuds pour modifier la logique des entrées.La sortie de la porte et la porte est la tension à travers la résistance R1.Cette sortie est liée à la LED D2 via une résistance de limitation de courant R1 pour détecter l'état de sortie.
Étape 1: Lorsque aucun bouton n'est enfoncé, le courant aux extrémités sèches des deux transistors est nul.Par conséquent, les transistors Q1 et Q2 sont désactivés, provoquant une appartenance à la tension de puissance VCC totale à travers eux.Étant donné que le VCC total apparaît à travers les transistors, il n'y a pas de chute de tension à travers la résistance R1, résultant en une sortie de bas niveau.Ainsi, lorsque l'entrée est faible, la sortie est faible.
Étape 2: Lorsqu'un bouton est enfoncé, un transistor s'ouvre et l'autre se ferme.Le transistor ON agit comme un court-circuit, tandis que le transistor OFF agit comme un circuit ouvert, affichant le VCC total.À ce stade, la chute de tension à travers la résistance R1 est nulle, maintenant la sortie à un niveau bas.Par conséquent, lorsque l'entrée est faible, la sortie reste faible.
Étape 3: Lorsque les deux boutons sont pressés, les deux transistors conduisent et la tension à travers elles est nulle, ce qui fait apparaître le VCC total à travers la résistance R1.Étant donné que la sortie n'est que la tension à travers la résistance R1, elle est élevée.Par conséquent, lorsque les deux entrées sont élevées, la sortie est élevée.
Après avoir vérifié ces trois États, il est évident qu'ils satisfont le tableau de vérité mentionné ci-dessus.De plus, l'équation logique de la porte et peut être écrite en utilisant la table de vérité, c'est-à-dire y = ab ou A + B. Par conséquent, chaque port de la puce peut être utilisé selon les besoins.
En outre, il est important de noter qu'une seule et une porte ou une combinaison de 2 et des ports ne peuvent pas créer des portes logiques différentes.Cependant, et les portes peuvent être utilisées pour fabriquer d'autres portes logiques.Par exemple, une porte et une porte peuvent être transformées en une porte NAND à l'aide d'une porte N0.Et les portes jouent un rôle crucial dans la conception d'autres portes logiques comme Xnor et Xor.Mais, si une porte et une porte est combinée avec une autre porte logique, elle peut créer une nouvelle porte logique, comme la combinaison non, ou, etc.
Le 7408 IC, également appelé IC 74LS08, a un large éventail d'applications.Il est particulièrement utilisé dans les scénarios qui nécessitent et les opérations logiques.La puce contient quatre ports d'ADN, et il est possible d'utiliser un ou tous ces ports simultanément.
La puce est utilisée dans des systèmes qui nécessitent des opérations d'ADN à grande vitesse.Comme mentionné précédemment, les ports de la puce sont conçus à l'aide de diodes Schottky pour réduire le retard dans la commutation des ports.Par conséquent, la puce est bien adaptée à la grande vitesse et aux opérations.
De plus, cette puce fournit les sorties TTL requises par certains systèmes.
Portes logiques numériques
Comptoirs binaires
Multiplexeurs
Tongs
Chauffeurs de bus / récepteurs
Adresser des décodeurs
Verrouillage de données
Circuits de porte logique
Décodeurs
Shift Registres
Comptoirs
Circuits arithmétiques
La puce 7408 est largement utilisée dans les circuits de conception de circuits numériques et de contrôle logique.Il effectue la logique et la fonction, offrant une sortie élevée uniquement lorsque tous les signaux d'entrée sont élevés, un aspect crucial dans les circuits numériques.De plus, en cascade plusieurs puces 7408 permet de réaliser des fonctions logiques plus complexes.
La plage de tension du signal d'entrée doit être dans la plage spécifiée dans la fiche technique de la puce.Le dépassement de cette plage peut entraîner un dysfonctionnement ou des dommages à la puce.
La capacité de chargement du signal d'entrée doit être prise en compte.S'il doit être connecté à d'autres circuits ou portes logiques, assurez-vous une transmission stable du signal.
La relation de synchronisation des signaux d'entrée doit également être considérée.Dans certaines conceptions, les signaux d'entrée peuvent avoir une séquence dans le temps, qui doit être connecté raisonnablement en fonction des exigences de conception.
Résumant, la puce 7408 est une puce de porte logique de base avec quatre et des portes.Il est largement appliqué dans les circuits de conception de circuits numériques et de contrôle logique.L'attention doit être accordée à la plage de tension du signal d'entrée, à la capacité de chargement et à la relation de synchronisation.
2023-12-05
2023-12-01
Le 7408 IC est une porte NAND à deux entrées, également connue sous le nom d'onduleur hexagonal.Il comprend six de ces onduleurs, chacun capable d'une utilisation indépendante.Sur l'un de ces onduleurs, si l'entrée est faible, la sortie est élevée et vice versa.
Le numéro 74 identifie le CI en tant que membre de la série de qualité commerciale.Ces dispositifs sont généralement emballés dans des packages en ligne en plastique à 14 broches, 16 broches ou 24 broches (DIP) et fonctionnent dans une plage d'alimentation de +4,75 V à +5,25 V, dans une plage de température de 0 ° C à + 70 ° C.
L'application des portes logiques dépend principalement de leurs tables de vérité, c'est-à-dire leur mode de fonctionnement.Les portes logiques de base sont utilisées dans de nombreux circuits, tels que les verrous à bouton, les alarmes de cambrioleurs activées par la lumière, les thermostats de sécurité, les systèmes d'arrosage automatiques, etc.
Les circuits logiques incluent des appareils tels que les multiplexeurs, les registres, les unités logiques arithmétiques (ALU) et la mémoire de l'ordinateur, pour compléter les microprocesseurs, qui pourraient contenir plus de cent millions de portes logiques.
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.