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74LS04 ist ein 2-Eingangs-Vierfach-8-Bit-NOT-Gate-IC. Inverter in Logikwandlern ist ein elektronisches Gerät, dessen Grundfunktionen darin bestehen, die eingehende Logik umzukehren, wenn sie HOCH oder NIEDRIG ist. Sie werden auch als NOT Gates bezeichnet. Wechselrichter sind mit NMOS- und PMOS-Transistoren einfach zu konstruieren. Sie haben nur einen Eingang und einen Ausgang. Die Grundfunktion von Transistoren besteht darin, den entgegengesetzten Ausgang in Bezug auf Eingangssignale zu geben. Die Grundschaltung des NOT-Gatters durch Verwendung des Transistordesigns ist größer, was im Vergleich zu anderen Lösungen komplex und kostspielig ist.

Einführung 74LS04

Um dieses problem zu lösen, wir verwenden verschiedene ICs, die kommen inverter, die 74LS04 ist eine der besten IC von 74LS serie zu verwenden als transistor. Der 74LS04 verfügt über sechs interne Wechselrichter. Jeder Wechselrichter verwendet ein einziges Netzteil und kann einzeln wie jeder andere verwendet werden. Die inverter IC kommt in mehrere pakete, die machen seine verwendung in mehrere geräte. Der IC ist billiger und kleiner. In zusammenfassung, 74LS04 IC ist TTL/CMOS basierend, es macht IC viel zuverlässige zu arbeitet mit anderen mikrocontroller TTL geräte.

74LS04 Pin Digram

Dies ist ein Pinbelegungsdiagramm des Hex NOT Gate 74LS04IC.

74LS04 IC Pinout

Andere logische tore: 74LS138, 74LS00, 74LS02

74LS04 IC PIN KONFIGURATION Details

Diese tabelle listen 74ls04 IC tor details von alle pins.

PINS DETAIL
1A Pin 1 Pin 1 will be used as the input pin for the first inverter.
1Y Pin 2 Pin 2 will give the output of the first inverter.
2A Pin 3 Pin 3 wird als Eingang für den zweiten Wechselrichter verwendet.
2Y Pin 4 Pin 4 gibt den Ausgang des zweiten Wechselrichters an.
3A Pin 5 Pin 5 wird als Eingang für den dritten Wechselrichter verwendet.
3Y Pin 6 Pin 6 gibt den Ausgang des dritten Wechselrichters an.
GND Pin 7 Pin 7 wird als gemeinsamer Massepin verwendet, wenn der IC mit einem anderen IC verwendet wird.
4Y Pin 8 Pin 8 gibt den Ausgang des vierten Wechselrichters an.
4A Pin 9 Pin 9 wird als Eingangspin für den vierten Wechselrichter verwendet.
5Y Pin 10 Pin 10 gibt den Ausgang des fünften Wechselrichters an.
5A Pin 11 Pin 11 wird als Eingangspin für den fünften Wechselrichter verwendet.
6Y Pin 12 Pin 12 gibt den Ausgang des sechsten Wechselrichters an.
6A Pin 13 Pin 13 wird als Eingangspin für den sechsten Wechselrichter verwendet.
VCC Pin 14 Pin 14 wird als Power-Pin verwendet. Er verwendet, um die Energie zum IC zur Verfügung zu stellen, um ihn funktionell zu machen.

74LS04 MERKMALE

  • 74LS04 gibt die ausgang in TTL logic, die macht es praktikabel mit jedem anderen TTL gerät und mikrocontroller.
  • Seine Geschwindigkeit ist viel schneller als ein einfacher transistorbasierter Wechselrichter.
  • Es kommt völlig bleifrei.
  • Es kommt in mehreren Paketen, SOIC, SOP und PDIP.
  • Ein ganzer 74LS04 kann nur für einen Wechselrichter verwendet werden, ohne den anderen Wechselrichter zu beeinflussen.

SPEZIFIKATIONEN

  • Die versorgung spannung palette für IC ist 4,75 V zu 5,25. Es kann erhöht werden bis zu 7 V. mehr dann 7 V können machen IC brennen leicht.
  • Die maximale aufstieg und herbst zeit sind schneller für die meisten der controller die andere TTL geräte. Es kann steigen und fallen maximale in 15ns
  • Die betriebs spannung der IC ist 0 zu 70 grad.
  • IC 74LS04 kann an jedem Gate einen Ausgangsstrom von 8mA ziehen. Es ist die max bereich, mehr könnte schaden die IC.

74ls04 ZUVERLÄSSIGKEIT

  • Der IC kostet viel weniger als ein einzelner PMOS- oder CMOS-Wechselrichter.
  • Seine Ausgabe erfolgt in TTL. Wann immer IC als TTL verwendet werden muss. ES kann problemlos mit jedem TTL-Gerät ohne Verwendung auf jedem Gerät verwendet werden.
  • Der Single-Chip bietet vier Wechselrichter, die kleiner und schneller sind.

Hex NOT Gate intern

NOT Gate besteht aus Transistoren und Widerständen. Der Transistor fungiert als Schalter und Widerstand, um den maximalen Stromfluss zu ändern. Der Transistor wird an die Stromversorgung und den Widerstand angeschlossen. Die Basis des Transistors fungiert als Eingang und der Emitter als Ausgang. Hier ist die Schaltung.

Es gibt zwei Bedingungen, unter denen die Schaltung arbeitet. Wenn der Eingang von „A“ HOCH ist, beginnt der Transistor den Strom zu fließen. Die Spannung von VCC beginnt, den Strom von VCC nach Masse durch den Transistor zu fließen, und dies senkt die Spannungen an der A ‚. Das Absenken der Spannungen ergibt den NIEDRIGEN Zustand. Auf der anderen Seite, wenn wir den Eingang NIEDRIG auf dem Transistor geben, dann wird der Transistor nicht funktionieren. Dadurch kann das Netzteil die vollen Spannungen am Ausgangspin abgeben.

74LS04 Wahrheitstabelle

Die maximalen Spannungen führen den Ausgangszustand bei NIEDRIGEM Eingang am Transistor HOCH. Egal wie der Wechselrichter ausgelegt ist. Es wird immer die Ausgabe nach dem folgenden Muster geben. Die Eingabe folgt bei verschiedenen Eingaben immer der folgenden Wahrheitstabelle. Alle NICHT Gates nach der folgenden Formel A = A‘.

INPUT OUTPUT
0 1
1 0

How and Where to use 74LS04

The combination of NOT gates cannot make any other gate but a single NOT gate can make other gates by combining with it. Wenn wir das NOT-Gatter am Anfang des AND-Gatters anbringen, wird ein einzelnes AND zu einem NAND-Gatter, das die Ausgänge vollständig invertiert. Wenn das NOT-Gatter am Anfang des OR-Gatters angebracht wird, wird das OR-Gatter in das NOR-Gatter umgewandelt. Beide Gatter NAND & Das NOR-Gatter hat auch breite Verwendung bei der Herstellung anderer Gatter.

Die Konvertierung von NAND und NOR kann durch Hinzufügen der beiden Not-Gatter am Eingang erfolgen, aber um die Größe zu reduzieren, fügen wir NOT-Gatter am Ausgang hinzu, wodurch wir das eine NOT-Gatter nur für die Konvertierung eines einzelnen Gatters verwenden. Das NOT-Gate wandelt nur den Eingang von HOCH nach NIEDRIG und von NIEDRIG nach HOCH um, aber sie können die Welle oder irgendwelche Signale nicht invertieren, wie es Transistoren können.

Wie zu verwenden

In 74ls04 IC wenn wir kombinieren die zwei NICHT tore zusammen dann es nicht haben jede wirkung auf die ausgang weil, wenn die erste inverter wird konvertieren die zustand dann die zweite inverter wird ändern die zustand wieder. Immer wenn wir sogar no of NOT-Gatter in Reihe verwenden, hat dies keine Auswirkungen auf die Ausgabe. Die gerade Anzahl der NOT-Gatter hebt den Effekt des jeweils anderen auf. Die einzige ungerade Zahl wird die Änderung nur lassen, auch seine 1,3 oder 5. Wir werden diesen Zustand in Proteus beweisen. Verbinden Sie zuerst das NOT-Gatter mit dem logischen Zustand und überprüfen Sie dann die Zustände, in denen es gemäß der obigen Wahrheitstabelle arbeitet.

Beispiel für gerade Zahlen

Wie wir sehen können, invertiert der Eingang von 74LS04 NOT gate. Jetzt werden wir zwei NOT-Gatter in Reihe verwenden und die Ausgabe analysieren.

74LS04 IN REIHE GESCHALTET

Sie können im Bild sehen, dass es keine Auswirkungen auf den Ausgang gibt, wenn wir einen Eingang anwenden, wenn wir drei 74ls04 NOT-Gates in Reihe schalten. Verbinden Sie dann die ungerade Anzahl der Tore und sehen Sie das Ergebnis.

Ungerade in Reihe Beispiel

PARALLEL GESCHALTET

Die ungerade Anzahl der Gatter verhält sich genauso wie das einzelne Gatter. Die Reihenschaltung hat keine Auswirkungen auf die Schaltung einzeln, aber wann immer wir den Zustand einzelner Eingänge in einem anderen Gate ändern möchten, als wir das Gate am Eingang anschließen könnten. Einige Zeit mehrere NICHT-Gatter auch verwendet, um die richtige Logik für die Schaltung zu machen. Wir müssen uns also immer daran erinnern, wann immer das Multiple NOT-Gate die Schaltung beeinflusst, wenn sie mit demselben Draht in Reihe geschaltet sind. Wenn mehrere NOT-Gates mit demselben Draht verbunden sind, können wir sie entfernen, denn wenn sie gerade zahlreich sind, entfernen Sie alle, andernfalls verwenden Sie nur eines, wodurch die Schaltungskosten und -größe minimiert werden.

ANWENDUNGEN 74LS04

  • Zur allgemeinen Logikumwandlung
  • 74LS04 wird als Inverter in Servern verwendet.
  • In der Speichereinheit wird das NOT-Gatter weit verbreitet verwendet.
  • PCs, Notebooks und andere intelligente Computer verfügen über interne NOT-Gates.
  • In der digitalen Elektronik oder in jedem digitalen System wie Netzwerken werden auch Gatter verwendet, um die Zustände umzukehren.

74LS04 Datenblatt