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第三章涉及的数字IC芯片:74HC00(四2输入与非门)、74HC02(四2输入或非门)、74HC04(六反相器)、74HC05(OD输出六反相器)、7406(OC输出标准TTL反相器)、7407(OC输出标准TTL缓冲器)、CD4011(四2输入与非门)、CD4001(四2输入或非门)、CD4051(八选一模拟开关)、CD4052 CD4051(双四选一模拟开关)等。与非门电路74HC00(四2输入与非门)(Y =(AB) 74HC00 是TTL2 输入端四与非门,高电平4V,低电平1V,74HC00工作特性,电源电压范圈:7V;输入电压:7V;工作环境温度:070C。 引脚名称说明引脚名称说明引脚名称说明1A-4A输入端1Y-4Y输出端GND地1B-4B输入端VCC电源74HC02(Y=(A+B))( 四2输入或非门) 引脚名称说明引脚名称说明引脚名称说明1A-4A输入端1Y-4Y输出端GND地1B-4B输入端VCC电源74HC04/74HCT04是六反相器,高速CMOS器件,低功耗肖特基的TTL(LSTTL)电路 74HC04逻辑图 A为输入端,Y为输出端 74HC04引脚图74HC05(OD输出六反相器)(引脚图和74HC04一致) 7406(OC输出标准TTL反相器) (引脚图和74HC04一致)7407(OC输出标准TTL缓冲器) (引脚图和74HC04类似,但是内部的反相器后没有小圆圈,即为缓冲器,而不是反相器)CD4011(四2输入与非门) 芯片功能图 引脚图 CD4011内部保护网络CD4001(四2输入或非门)直流电源电压范围:-0.5-+20V(电压参考VSS段),每个输出晶体管耗散功率:100mWCD4051(八选一模拟开关) CC4051 是单8 通道数字控制模拟开关,有三个二进制控制输入端A0、A1、A2 和INH 输入,具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。幅值为4.520V 的数字信号可控制峰峰值至20V的模拟信号。例如,若VDD5V,VSS0,VEE13.5V,则05V的数字信号可控制13.54.5V 的模拟信号。这些开关电路在整个VDDVSS 和VDDVEE 电源范围内具有极低的静态功耗,与控制信号的逻辑状态无关。当INH 输入端“1”时,所有的通道截止。三位二进制信号选通8通道中的一通道,可连接该输入端至输出。 推荐工作条件:电源电压范围3V15V,输入电压范围0VVDD,工作温度范围:M类55125,E 类4085,极限值:电源电压0.5V18V,输入电压0.5VVDD+0.5V,输入电流10mA,储存温度65150,引出端符号:A0A2地址端,I0/O0I7/O7输入输出端,INH禁止端,O/I公共输出/输入端,VDD正电源,VEE模拟信号地,Vss数字信号地。 以上是CD4051作为量程切换的通道选择(反馈电阻选择)的参考电路图CD4052 (双四选一模拟开关) CD4052B是双四选一模拟开关,每组四选一模拟开关分别有2个二进制控制输入。这两位二进制信号可将4个模拟通道中任一个置为导通状态。INH 输入端输入“1”电平时将两组四选一模拟开关所有通道置为关断状态。 第四章涉及的数字IC芯片:74HC139(双2-4译码器)、74HC138(3-8译码器)、74HC154(4-16译码器)、74HC151(8选1数字选择器)、74HC153(双4选1数字选择器)74HC139(双2-4译码器)M74HC139/74HC139 用于高性能的存贮译码或要求传输延迟时间短的数据传输系统,在高性能存贮器系统中,用这种译码器可以提高译码系统的效率。将快速赋能电路用于高速存贮器时,译码器的延迟时间和存贮器的赋能时间通常小于存贮器的典型存取时间,这就是说由 肖特基钳位的系统译码器所引起的有效系统延迟可以忽略不计。HC139含有两个单独的2 线4 线译码器,当赋能输入端G为高电平时,按二进制控制输入码从4 个输出端中译出一个低电平输出。在解调器应用中,低电平有效的赋能输入端用作数据线。INPUTS输入OUTPUTS输出SELECTED OUTPUT 选定的输出ENABLE启用SELECT选择Y0Y1Y2Y3GBAHXXHHHHNONELLLLHHHY0LLHHLHHY1LHLHHLHY2LHHHHHLY3引脚位SYMBOL 符号NAME AND FUNCTION名称及功能1,151G,2GEnable Inputs使能输入2,31A,1BAddress Inputs地址输入4,5,6,71Y0 to 1Y3Outputs输出12,11,10,92Y0 to 2Y3Outputs输出14,132A,2BAddress Inputs地址输入8GNDGround接地(0V)16VCCPositive Supply Voltage正电源电压74HC138(3-8译码器)P175,74HC151(8选1数字选择器)P191、74HC153(双4选1数字选择器)P190(课本有)74HC154(4-16译码器) 74HC154是一款高速CMOS器件,74HC154引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC154译码器可接受4位高有效二进制地址输入,并提供16个互斥的低有效输出。74HC154的两个输入使能门电路可用于译码器选通,以消除输出端上的通常译码“假信号”,也可用于译码器扩展。该使能门电路包含两个“逻辑与”输入,必须置为低以便使能输出端。任选一个使能输入端作为数据输入,74HC154可充当一个1-16的多路分配器。当其余的使能输入端置低时,地址输出将会跟随应用的状态。引脚说明:1-11 13-17 :输出端。(outputs (active LOW)),12:Gnd电源地 (ground (0 V)),18-19:使能输入端、低电平有效 (enable inputs (active LOW) ,20-23地址输入端 (address inputs) ,24:VCC电源正 (positive supply voltage)。74HC154 基本参数,电压2.06.0V,驱动电流+/-5.2mA,传输延迟11 ns5V H = 高电平(HIGH voltage level) L = 低电平(LOW voltage level) X = 任意电平(dont care) 只要控制端G1、G2任意一个为高电平,A、B、C、D任意电平输入都无效。G1、G2必须都为低电平才能操作芯片。第五章涉及的数字IC芯片:74HC373与74HC573锁存器;74HC273(带清除端上升沿触发器的8D型触发器)、74HC374(带输出使能上升沿触发器的8D型触发器)74HC373锁存器373为三态输出的八D透明锁存器,373 的输出端 Q0Q7可直接与总线相连。当三态允许控制端OE为低电平时,Q0 Q7为正常逻辑状态,可用来驱动负载或总线。当OE为高电平时,Q0 Q7呈高阻态,即不驱动总线,也不为总线的负载,但锁存器内部的逻辑操作不受影响。当锁存允许端LE为高电平时,Q随数据D而变。当LE为低电平时,Q被锁存在已建立的数据电平。当LE端施密特触发器的输入滞后作用,使交流和直流噪声抗扰度被改善400mV。 1. 真值表 DnLEOEQnHHLHLHLLXLLQ0XXHZ这个就是真值表,表示这个芯片在输入和其它的情况下的输出情况。 每个芯片的数据手册(datasheet)中都有真值表。 2. 高阻态 就是输出既不是高电平,也不是低电平,而是高阻抗的状态;在这种状态下,可以多个芯片并联输出;但是,这些芯片中只能有一个处于非高阻态状态,否则会将芯片烧毁; 高阻态的概念在RS232和RS422通讯中还可以用到。 3. 数据锁存 当输入的数据消失时,在芯片的输出端,数据仍然保持; 这个概念在并行数据扩展中经常使用到。 4. 数据缓冲 加强驱动能力。74LS244/74LS245/74LS373/74LS573都具备数据缓冲的能力。 OE:output_enable,输出使能; LE:latch_enable,数据锁存使能,latch是锁存的意思; Dn:第n路输入数据; On:第n路输出数据; 再看这个真值表,意思如下: 第四行:当OE1是,无论Dn、LE为何,输出端为高阻态; 第三行:当OE0、LE0时,输出端保持不变; 第二行第一行:当QE0、LE1时,输出端数据等于输入端数据; 74ls573跟74LS373逻辑上完全一样,只不过是管脚定义不一样,数据输入和输出端74HC573锁存器注意下面有图中的正方形框中的D前面有一个小圆圈,而且D0D9后的是反相器,有一个小圆圈。 输出输出输出时能锁存使能DQLHHHLHLLLL不变HZX=不用担心,Z=高阻态74HC273(带清除端上升沿触发器的8D型触发器) 74HC273是由8个触发器组成,而-MR和CP脚共同管理着这8个触发器。是一款高速CMOS器件,74HC273引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC273具有八路边沿触发,D 型触发器,带独立的D输入和Q输出。74HC273的公共时钟(CP)和主复位(MR)端可同时读取和复位(清零)所有触发器。每个D输入的状态将在时钟脉冲上升沿之前的一段就绪时间内被传输到触发器对应的输出(Qn)上。一旦MR输入电平为低,则所有输出将被强制置为低,而不依赖于时钟或者数据输入。74HC273适用于要求原码输出或者所有存储元件共用时钟和主复位的应用。 74HC273的芯片形状以及引脚分布 逻辑符号图引脚符号引脚编号说明-MR1主复位输入(低复位)Qn2,5,6,9,12,15,16,19触发器输出nDn3,4,7,8,13,14,17,18数据输入nGND10地CP11时钟输入(上升沿触发)Vcc20电源电压主要引脚的功能如下所示:操作控制输入输出MRCPDnQn复位LXXLQ输出HH上升沿HHQ输出LH上升沿LL-MR为高的使能所用的触发器,Dn脚的输入会在CP的上升沿触发后传送给对应的Qn输出脚为了更好的理解,我们来看一下它的内部原理图图374HC374(带输出使能上升沿触发器的8D型触发器) 第六章涉及的数字IC芯片:74HC164、74HC165、74HC595。74HC164 8位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据然后并行输出数据通过两个输入端(DSA或DSB)之一串行输入,任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不能悬空。时钟(CP)每次由低变高时,数据右移一位,输入到Q0,Q0是两个数据输入端(DSA和DSB)的逻辑与,它将上升时钟之前保持一个建立时间的长度,主复位(MR)输入端上的一个低电平将其他所有输入端都无效,同时非同步地清除寄存器,强制所有的输出为低电平。 注:CLEAR即MRQ0对应QA74HC1658位移位寄存器(并行输入,互补串行输出)简要说明 当移位/置入控制端(SH/LD)为低电平时,并行数据(AH)被置入寄存器,而时钟(CLK,CLK INH)及串行数据(SER)均无关。当 SH/LD为高电平时,并行置数功能被禁止。CLK和CLK INK在功能上是等价的,可以交换使用。当CLK和CLK INK有一个为低电平并且SH/LD为高电平时,另一个时钟可以输入。当CLK和CLK INK有一个为高电平时,另一个时钟被禁止。只有在CLK为高电平时CLK INK才可变为高电平。引出端符号CLK,CLK INH时钟输入端(上升沿有效) AH并行数据输入端SER串行数据输入端 QH 输出端QHn互补输出端 SH/LD移位控制/置入控制(低电平有效) 74HC595具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在SHcp的上升沿输入,在STcp的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能 OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。第七章涉及的数字IC芯片:62256、27C256、24Cxx、93Cxx。第八章涉及的数字IC芯片:74HC14、CD40106、CD409374HC14六反相斯密特触发器 电源电压7V 输入电压7VInput输入output输出AYLHHL CD40106由六个斯密特触发器电路组成。每个电路均为在两输入端具有斯密 特触发器功能的反相器。触发器在信号的上升和下降沿的不同点开、关。上升电压(VT+)和下降电压(VT-)之差定义为滞后电压。 Absolute Maximum Ratings 绝对最大额定值: DC Supply Voltage 直流供电电压 (VDD) 0.5 to +18 VDC Input Voltage输入电压 (VIN) 0.5 to VDD +0.5 VDC Storage Temperature Range储存温度范围 (TS) 65 to +150 Power Dissipation功耗 (PD) Dual-In-Line 普通双列封装 700 mW Small Outline 小外形封装 500 mW Lead Temperature 焊接温度(TL) Soldering, 10 seconds)(焊接10秒) 260 Recommended Operating Conditions 建议操作条件: DC Supply Voltage 直流供电电压 (VDD) 3 to 15 VDC Input Voltage输入电压 (VIN) 0 to VDD VDC Operating Temperature Range工作温度范围 (TA) 55 to +125 CD4093由四个2输入端施密特触发器电路组成。每个电路均为在两输入端具有斯密特触发功能的2输入与非门。每个门在信号的上升和下降沿的不同点开、关。上升电压(VT+)和下降电压(VT-)之差定义为滞后电压(V T)。74HC04和74HC14的具体区别详解同样具有反相器功能,你知道74HC04和74HC14的具体区别吗?对于74HC04很好理解,输入低电平,输出高电平;输入高电平,输出低电平。可是具体到几伏电压算高电平,几伏算低电平呢?答案是看手册。下图是TI的74HC04的输入特性表,举个例子来看,当芯片供电电压Vcc=4.5V时,输入端最少输入3.15V电压才可以被74HC04识别为高电平;同理,输入端只有输入不大于1.35V的电压,才可以被识别为低电平。下图是74HC04的输出特性表,在TEST CONDITIONS(测试条件)分别选IOH=-4mA和IOL=4mA,再举例子看,同上面的一样,当芯片供电电压Vcc=4.5V时,且输入端被识别为低电平,输出端VOH就是高电平,且最小值为3.84V;同理,当芯片供电电压Vcc=4.5V时,且输入端被识别为高电平,输出端VOL就是低电平,且最大值为0.33V。从以上的分析可以看出,经74HC04的反相,到底输出几伏的高电平或低电平主要和该芯片的供电电压关系密切!以上对于74HC04的分析同样适用于74HC14!关于以上的数据,他们在手册中完全一样!也就是单纯作为反相器使用时,可以通用。但是74HC14除了反相器这个基本功能外,他还是个施密特

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