Articles

Microcontrollers Lab

Tartalomjegyzék

74ls04 is a 2 input quadruple 8-bit NOT gate IC. Inverter logikai konverterek egy elektronikai eszköz, amelynek alapvető feladata, hogy megfordítja a bejövő logikai időjárás magas vagy alacsony. Ők is ismert, mint nem gates. Az inverterek könnyen tervezhetők NMOS és PMOS tranzisztorok segítségével. Csak egy bemenetük és egy kimenetük van. A tranzisztorok alapvető funkciója az, hogy az ellenkező kimenetet adják a bemeneti jelekhez képest. A tranzisztoros kialakítású NOT gate alapáramköre nagyobb méretű, ami más megoldásokhoz képest összetett és költséges.

Bevezetés 74ls04

a probléma megoldásához különböző invertereket használunk, a 74LS04 a 74ls sorozat egyik legjobb IC-je tranzisztorként. A 74LS04 hat belső inverterrel jön létre. Minden inverter egyetlen tápegységet használ, és külön-külön is használható. Az inverter IC több csomagban jön létre, amelyek több eszközben használják. Az IC olcsóbb és kisebb méretű. Összefoglalva, a 74LS04 IC TTL / CMOS alapú, sokkal megbízhatóbbá teszi az IC-t más mikrovezérlő TTL eszközökkel való együttműködéshez.

74LS04 Pin Digram

Ez egy pinout diagram hex nem kapu 74LS04IC.

74ls04 IC Pinout

egyéb logikai kapuk: 74ls138, 74LS00, 74LS02

74LS04 IC PIN konfigurációs adatok

Ez a táblázat 74ls04 not gate adatait tartalmazza.

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 a második inverter bemeneteként kerül felhasználásra.
2y Pin 4 Pin 4 adja meg a második inverter kimenetét.
3a Pin 5 Pin 5 a harmadik inverter bemeneteként kerül felhasználásra.
3y Pin 6 Pin 6 adja meg a harmadik inverter kimenetét.
GND Pin 7 A 7-es Pin-kódot akkor használjuk, ha az IC-t más IC-vel együtt használjuk.
4y Pin 8 Pin 8 megadja a negyedik inverter kimenetét.
4a Pin 9 Pin 9 a negyedik inverter bemeneti csapjaként használható.
5Y Pin 10 Pin 10 adja az ötödik inverter kimenetét.
5a Pin 11 A 11-es Pin az ötödik inverter bemeneti csapjaként használható.
6Y Pin 12 Pin 12 megadja a hatodik inverter kimenetét.
6A Pin 13 Pin 13 a hatodik inverter bemeneti csapját fogja használni.
VCC Pin 14 Pin 14 fogja használni a tápkábelt. Ez fogja használni, hogy a hatalom, hogy az IC, hogy ez működőképes.

74LS04 jellemzők

  • 74LS04 adja meg a kimenetet a TTL logikában, ami bármely más TTL eszközzel és mikrokontrollerrel is működőképessé teszi.
  • sebessége sokkal gyorsabb, mint egy egyszerű tranzisztor alapú inverter.
  • teljesen ólommentes.
  • több csomagban érkezik, SOIC, SOP és PDIP.
  • egy egész 74ls04 csak egy inverterhez használható anélkül, hogy a másik inverter működne.

SPECIFIKÁCIÓK

  • az IC tápfeszültség-tartománya 4,75 V-5,25. Meg lehet növelni akár 7V. több mint 7V lehet, hogy IC éget könnyen.
  • a legtöbb vezérlő esetében a maximális emelkedési és leesési idő gyorsabb a többi TTL eszköznél. Legfeljebb 15N
  • – ben emelkedhet, az IC üzemi feszültsége 0-70 fok.
  • IC 74LS04 képes felhívni a kimeneti áram 8MA minden kapu. Ez a maximális tartomány, több árthat az IC-nek.

74ls04 megbízhatóság

  • az IC sokkal kevesebbe kerül, mint egyetlen PMOS vagy CMOS inverter.
  • kimenete TTL-ben található. Amikor az IC-t TTL-ként kell használni. Könnyen használható bármilyen TTL eszközzel, bármilyen eszköz használata nélkül.
  • az egycsipes négy kisebb és gyorsabb inverterrel rendelkezik.

Hex not Gate internal

a not gate-t tranzisztorok és ellenállások tervezték. A tranzisztor működik, mint egy kapcsoló, ellenállás segítségével változtatni a max áram áramlását. A tranzisztor a tápegységhez és az ellenálláshoz lesz rögzítve. A tranzisztor alapja bemenetként fog működni, az emitter pedig kimenetként fog működni. Itt van az áramkör.

két feltétel lesz az áramkör működésére. Ha az “A” bemenet magas, akkor a tranzisztor elkezdi áramolni az áramot. A VCC feszültsége elkezdi áramolni az áramot a VCC-ről a földre a tranzisztoron keresztül, ami csökkenti az A feszültségeit. A feszültség csökkentése alacsony állapotot eredményez. Másrészt, amikor a tranzisztor bemenetét alacsonyan adjuk meg, akkor a tranzisztor nem fog működni. Ez lehetővé teszi, hogy a tápegység teljes feszültséget biztosítson a kimeneti csapon.

74LS04 Truth Table

a maximális feszültség magas kimeneti állapotot eredményez a tranzisztor alacsony bemenete esetén. Nem számít, hogyan tervezték az invertert. Mindig a következő minta szerint adja meg a kimenetet. A bemenet mindig a következő igazságtáblát követi a különböző bemeneteken. Minden nem kapuk következő képlet 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. Ha csatoljuk a nem kapu elején, majd a kapu, majd egy lesz egy NAND kapu, amely teljesen megfordítja a kimenetek. Abban az esetben, csatolása a nem kapu elején vagy kapu, akkor átalakítani a vagy kapu a NOR kapu. Mindkét kapu NAND & NOR kapu széles körben használják, hogy más kapuk is.

a NAND és a NOR átalakítását úgy lehet elvégezni, hogy a két nem kaput hozzáadjuk a bemenethez, de a méret csökkentése érdekében nem adjuk hozzá a kaput a kimeneten, ami arra készteti minket, hogy az egy nem kaput csak egykapu átalakításhoz használjuk. A NOT gate csak magasról alacsonyra, alacsonyról magasra konvertálja a bemenetet, de nem tudja megfordítani a hullámot, vagy bármilyen olyan jelet, mint a tranzisztorok.

hogyan kell használni a

– t 74ls04 IC-ben, amikor összekapcsoljuk a két nem kaput, akkor nincs hatása a kimenetre, mert amikor az első inverter átalakítja az állapotot, akkor a második inverter újra megváltoztatja az állapotot. Amikor használjuk még nem a nem kapuk sorozatban, akkor nem lesz hatása a kimenetre. A páros számú nem kapuk megszünteti egymást hatása. Az egyetlen páratlan szám hagyja, hogy a változás csak, még a 1,3 vagy 5. Ezt a feltételt proteusban fogjuk bizonyítani. Először csatlakoztassa a nem kaput a logikai állapothoz, majd ellenőrizze azokat az állapotokat, amelyek a fenti igazságtáblázat szerint működnek.

páros szám példa

mivel láthatjuk a bemeneti inverzeket a 74LS04 nem kapu. Most két nem kaput használunk sorozatban, és elemezzük a kimenetet.

74LS04 sorba kapcsolva

láthatjuk a képen, hogy nincs hatása a kimenetre, amikor bármilyen bemenetet alkalmazunk, amikor három 74ls04-et csatlakoztatunk nem kapuk sorba. Ezután csatlakoztassa a kapuk páratlan számát, és nézze meg az eredményt.

Odd in Series Example

kapcsolódó párhuzamos

a kapuk páratlan száma ugyanúgy fog működni, mint az egykapu. A sorozatcsatlakozásnak nincs hatása az áramkörre külön-külön, de amikor meg akarjuk változtatni az egyes bemenetek állapotát bármely más kapun, mint amennyit a bemenethez nem tudtunk csatlakozni. Néhány alkalommal több nem kapu is használják, hogy a megfelelő logika az áramkör. Így, mindig meg kell emlékezni, amikor a több nem kapu befolyásolja az áramkört, ha azok sorozatban ugyanazt a vezetéket. Ha több nem kapuk csatolt ugyanazt a vezetéket, akkor tudjuk eltávolítani őket, mert ha még a szám, akkor távolítsa el az összes őket egyébként csak egy, amely minimalizálja az áramkör költsége és mérete.

alkalmazások 74LS04

  • általános logikai konverzióhoz
  • 74ls04 a szerverekben inverterként használt.
  • a MEMÓRIAEGYSÉGBEN a nem kaput széles körben használják.
  • a PC-k, notebookok és más intelligens számítógépek belső, nem kapukkal jönnek létre.
  • a digitális elektronikában vagy bármely olyan digitális rendszerben, mint a hálózatépítés, kapukat is használnak az államok megfordításához.

74LS04 adatlap