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Laboratoire de microcontrôleurs

Table des matières

74LS04 est un circuit intégré quadruple 8 bits SANS porte à 2 entrées. L’onduleur dans les convertisseurs logiques est un appareil électronique dont les fonctions de base sont d’inverser la logique entrante lorsqu’elle est ÉLEVÉE ou FAIBLE. Ils sont également connus sous le nom DE PAS de portes. Les onduleurs sont faciles à concevoir à l’aide de transistors NMOS et PMOS. Ils n’ont qu’une entrée et une sortie. La fonction de base des transistors est de donner la sortie opposée par rapport aux signaux d’entrée. Le circuit de base de la grille NON à l’aide d’une conception à transistor est de plus grande taille, ce qui est complexe et coûteux par rapport aux autres solutions.

Introduction 74LS04

Pour résoudre ce problème, nous utilisons différents circuits intégrés qui viennent des onduleurs, le 74LS04 est l’un des meilleurs circuits intégrés de la série 74LS à utiliser comme transistor. Le 74LS04 propose six onduleurs internes. Chaque onduleur utilise une seule alimentation et peut être utilisé individuellement comme les autres. Le circuit intégré de l’onduleur se présente dans plusieurs paquets, ce qui rend son utilisation dans plusieurs appareils. Le CI est moins cher et de taille plus petite. En résumé, le circuit intégré 74LS04 est basé sur TTL / CMOS, il rend le circuit intégré très fiable pour fonctionner avec d’autres périphériques TTL à microcontrôleur.

74LS04 Digramme de broche

Ceci est un diagramme de brochage de la porte hexagonale NON 74LS04IC.

74LS04 Brochage IC

Autres portes logiques : 74LS138, 74LS00, 74LS02

74LS04 Détails de CONFIGURATION des BROCHES IC

Ce tableau répertorie les détails de la porte 74ls04 PAS de toutes les broches.

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 Broche 3 La broche 3 sera utilisée comme entrée pour le deuxième onduleur.
2Y Broche 4 La broche 4 donnera la sortie du deuxième onduleur.
3A Broche 5 La broche 5 sera utilisée comme entrée pour le troisième onduleur.
3Y Broche 6 La broche 6 donnera la sortie du troisième onduleur.
GND Broche 7 La broche 7 sera utilisée comme broche de masse commune lorsque le circuit intégré sera utilisé avec d’autres circuits intégrés.
4Y Broche 8 La broche 8 donnera la sortie du quatrième onduleur.
4A Broche 9 La broche 9 servira de broche d’entrée pour le quatrième onduleur.
5Y Broche 10 La broche 10 donnera la sortie du cinquième onduleur.
5A Broche 11 La broche 11 servira de broche d’entrée pour le cinquième onduleur.
6Y Broche 12 La broche 12 donnera la sortie du sixième onduleur.
6A Broche 13 La broche 13 sera utilisée comme broche d’entrée pour le sixième onduleur.
VCC Broche 14 La broche 14 sera utilisée comme broche d’alimentation. Il servira à fournir l’alimentation au circuit intégré, à le rendre fonctionnel.

74LS04 CARACTÉRISTIQUES

  • 74LS04 donne la sortie en logique TTL, ce qui la rend utilisable avec tout autre périphérique et microcontrôleur TTL.
  • Sa vitesse est beaucoup plus rapide qu’un simple onduleur à transistor.
  • Il est totalement sans plomb.
  • Il est disponible en plusieurs paquets, SOIC, SOP et PDIP.
  • Un 74LS04 entier peut être utilisé pour un seul onduleur sans affecter l’autre onduleur.

SPÉCIFICATIONS

  • La plage de tension d’alimentation du circuit intégré est de 4,75 V à 5,25. Il peut être augmenté jusqu’à 7V. Plus de 7V peuvent faire brûler IC facilement.
  • Le temps maximal de montée et de descente est plus rapide pour la plupart des contrôleurs que les autres périphériques TTL. Il peut monter et descendre au maximum en 15ns
  • La tension de fonctionnement du circuit intégré est de 0 à 70 degrés.
  • IC 74LS04 peut tirer un courant de sortie de 8mA sur chaque porte. C’est la portée maximale, plus pourrait nuire au circuit intégré.

74ls04 FIABILITÉ

  • Le CI coûte beaucoup moins cher qu’un seul onduleur PMOS ou CMOS.
  • Sa sortie est en TTL. Chaque fois que IC doit être utilisé comme TTL. IL peut être utilisé facilement avec n’importe quel appareil TTL sans utilisation sur n’importe quel appareil.
  • La puce unique fournit quatre onduleurs de taille plus petite et de vitesse plus rapide.

Grille NON hexagonale interne

La grille NON hexagonale est conçue par des transistors et des résistances. Le transistor sert de commutateur et de résistance pour modifier le flux de courant maximal. Le transistor sera attaché à l’alimentation et à la résistance. La base du transistor agira comme entrée et l’émetteur agira comme sortie. Voici le circuit.

Il y aura deux conditions dans lesquelles le circuit fonctionnera. Lorsque l’entrée du « A » est ÉLEVÉE, le transistor commencera à faire circuler le courant. La tension de VCC commencera à faire passer le courant de VCC à la masse à travers le transistor et cela abaissera les tensions sur le A ’. L’abaissement des tensions donnera l’état BAS. D’autre part, lorsque nous donnerons l’entrée BASSE sur le transistor, le transistor ne fonctionnera pas. Cela permettra à l’alimentation de donner les tensions complètes sur la broche de sortie.

74LS04 Table de vérité

Les tensions maximales conduiront l’état de sortie HAUT en cas d’entrée BASSE sur le transistor. Peu importe comment l’onduleur est conçu. Il donnera toujours la sortie selon le modèle suivant. L’entrée suivra toujours la table de vérité suivante sur différentes entrées. Toutes les portes NON SUIVANTES suivent la formule suivante 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. Si nous attachons la porte NOT au début de la porte AND, alors une seule ET deviendra une porte NAND, ce qui inversera totalement les sorties. En cas de fixation de la porte NON au début de la porte OU, elle convertira la porte OU en porte NOR. Les deux portes NAND & La porte NOR est également largement utilisée pour créer d’autres portes.

La conversion de NAND et NOR peut être effectuée en ajoutant les deux portes not à l’entrée, mais pour réduire la taille, nous ajoutons une porte NOT à la sortie, ce qui nous fait utiliser la porte one NOT uniquement pour la conversion d’une seule porte. La porte NON convertit seulement l’entrée de HAUT en BAS et de BAS en HAUT, mais ils ne peuvent pas inverser l’onde ou les signaux comme les transistors peuvent le faire.

Comment utiliser

Dans 74ls04 IC lorsque nous combinons les deux portes NOT ensemble, cela n’a aucun effet sur la sortie car lorsque le premier onduleur convertira l’état, le deuxième onduleur changera à nouveau d’état. Chaque fois que nous utilisons même des portes non en série, il n’y aura aucun effet sur la sortie. Le nombre pair de portes NON annulera l’effet de l’autre. Le seul nombre impair laissera le changement seulement, même son 1,3 ou 5. Nous prouverons cette condition chez proteus. Tout d’abord, connectez la porte NOT à l’état logique, puis vérifiez les états qu’elle fonctionnera selon la table de vérité ci-dessus.

Exemple de nombre pair

Comme nous pouvons le voir, l’entrée s’inverse de la porte 74LS04 NOT. Maintenant, nous allons utiliser deux portes NON en série et analyserons la sortie.

74LS04 CONNECTÉ EN SÉRIE

Vous pouvez voir dans l’image qu’il n’y a aucun effet sur la sortie lorsque nous appliquons une entrée lorsque nous connectons trois portes 74ls04 NOT en série. Connectez ensuite le nombre impair de portes et voyez le résultat.

Exemple de série impair

PARALLÈLE CONNECTÉ

Le nombre impair de portes agira de la même manière que la porte unique. La connexion en série n’aura aucun effet sur le circuit individuellement, mais chaque fois que nous voulons changer l’état des entrées simples dans une autre porte que celle à laquelle nous ne pourrions pas nous connecter à l’entrée. Une porte NON multiple de temps est également utilisée pour créer une logique appropriée pour le circuit. Donc, nous devons toujours nous rappeler chaque fois que la porte multiple NOT affectera le circuit lorsqu’ils sont en série avec le même fil. Si plusieurs portes NE sont PAS attachées avec le même fil, nous pouvons les retirer car si elles sont même en nombre, retirez-les toutes sinon n’en utilisez qu’une seule, ce qui minimisera le coût et la taille du circuit.

APPLICATIONS 74LS04

  • Pour la conversion logique générale
  • 74LS04 utilisé comme onduleur dans les serveurs.
  • Dans l’unité de mémoire, la porte NOT est largement utilisée.
  • Les PC, ordinateurs portables et autres ordinateurs intelligents proposent des portes NON internes.
  • Dans l’électronique numérique ou tout système numérique comme la mise en réseau utilisent également des portes pour inverser les états.

Fiche technique 74LS04