7400: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
[wersja nieprzejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
+Plik
Jdx (dyskusja | edycje)
m W Polsce napięcia oznaczamy wielką lub małą literą U, a separatorem dziesiętnym jest przecinek
Linia 1: Linia 1:
{{Integracja|Seria 7400|Nie ma sensu aż tak się rozwodzić i tworzyć artykuły dla każdego układu z rodziny 7400 – Wikipedia to nie podręcznik dla ludzi zajmujących się techniką cyfrową.}}
[[Plik:7400.jpg|200px|thumb|Układ SN 7400]]
[[Plik:NXP-74AHC00D-HD.jpg|200px|thumb|74AHC00D]]
[[Plik:7400.jpg|thumb|Układ SN 7400]]
[[Plik:NXP-74AHC00D-HD.jpg|thumb|Struktura wewnętrzna układu 74AHC00D firmy NXP Semiconductors]]
SN '''7400''' – jeden z pierwszych [[układ cyfrowy|cyfrowych]] [[układ scalony|układów scalonych]], pierwotnie produkowany przez firmę [[Texas Instruments]], wykonany w technologii [[Transistor-transistor logic|TTL]]. Zawiera cztery dwuwejściowe [[Bramka logiczna|bramki logiczne]] [[Dysjunkcja (logika)|NAND]]. Istnieje również w wersjach: szybkiej (SN 74'''S'''00) i niskoprądowej (SN 74'''LS'''00), wykorzystujących [[tranzystor Schottky'ego|tranzystory Schottky'ego]], a także w wersjach [[CMOS]] serii '''HC''' i '''HCT'''. Szczegółowe oznaczenia literowe zależą od wersji i producenta; przykładowo, w Polsce układ ten był produkowany przez firmę [[CEMI]] pod nazwą UCY 7400.
SN '''7400''' – jeden z pierwszych [[układ cyfrowy|cyfrowych]] [[układ scalony|układów scalonych]], pierwotnie produkowany przez firmę [[Texas Instruments]], wykonany w technologii [[Transistor-transistor logic|TTL]]. Zawiera cztery dwuwejściowe [[Bramka logiczna|bramki logiczne]] [[Dysjunkcja (logika)|NAND]]. Istnieje również w wersjach: szybkiej (SN 74'''S'''00) i niskoprądowej (SN 74'''LS'''00), wykorzystujących [[tranzystor Schottky'ego|tranzystory Schottky'ego]], a także w wersjach [[CMOS]] serii '''HC''' i '''HCT'''. Szczegółowe oznaczenia literowe zależą od wersji i producenta; przykładowo, w Polsce układ ten był produkowany przez firmę [[CEMI]] pod nazwą UCY 7400.
W czasach dominacji technologii TTL (a zatem na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych) był to jeden z podstawowych elementów tworzących cyfrowe układy elektroniczne.
W czasach dominacji technologii TTL (a zatem na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych) był to jeden z podstawowych elementów tworzących cyfrowe układy elektroniczne.
Linia 16: Linia 17:
|U<sub>CC</sub>
|U<sub>CC</sub>
|napięcie zasilania
|napięcie zasilania
|style="text-align:right;"|4.75
|style="text-align:right;"|4,75
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;"|5
|style="text-align:right;"|5.25
|style="text-align:right;"|5,25
|style="text-align:center;"|V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
|V<sub>IH</sub>
|U<sub>IH</sub>
|napięcie wejściowe w stanie wysokim
|napięcie wejściowe w stanie wysokim
|style="text-align:right;"|2
|style="text-align:right;"|2
Linia 28: Linia 29:
|style="text-align:center;"|V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
|V<sub>IL</sub>
|U<sub>IL</sub>
|napięcie wejściowe w stanie niskim
|napięcie wejściowe w stanie niskim
|
|
|
|
|style="text-align:right;"|0.8
|style="text-align:right;"|0,8
|style="text-align:center;"|V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
Linia 39: Linia 40:
|
|
|
|
|style="text-align:right;"|–0.4
|style="text-align:right;"|–0,4
|style="text-align:center;"|mA
|style="text-align:center;"|mA
|-
|-
Linia 66: Linia 67:
!jednostka
!jednostka
|-
|-
|style="text-align:center;"|V<sub>IK</sub>
|style="text-align:center;"|U<sub>IK</sub>
|V<sub>CC</sub> = MIN
|U<sub>CC</sub> = MIN
|colspan="2"|I<sub>I</sub> = -12mA
|colspan="2"|I<sub>I</sub> = -12mA
|
|
|
|
|style="text-align:right;"|–1.5
|style="text-align:right;"|–1,5
|style="text-align:center;"|V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
|style="text-align:center;"|V<sub>OH</sub>
|style="text-align:center;"|U<sub>OH</sub>
|V<sub>CC</sub> = MIN
|U<sub>CC</sub> = MIN
|V<sub>IL</sub> = 0.8V
|U<sub>IL</sub> = 0,8V
|I<sub>OH</sub> = –0.4mA
|I<sub>OH</sub> = –0,4mA
|style="text-align:right;"|2.4
|style="text-align:right;"|2,4
|style="text-align:right;"|3.4
|style="text-align:right;"|3,4
|
|
|style="text-align:center;"|V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
|style="text-align:center;"|V<sub>OL</sub>
|style="text-align:center;"|U<sub>OL</sub>
|V<sub>CC</sub> = MIN
|U<sub>CC</sub> = MIN
|V<sub>IH</sub> = 2V
|U<sub>IH</sub> = 2V
|I<sub>OL</sub> = 16mA
|I<sub>OL</sub> = 16mA
|
|
|style="text-align:right;"|0.2
|style="text-align:right;"|0,2
|style="text-align:right;"|0.4
|style="text-align:right;"|0,4
|style="text-align:center;"|V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>I</sub>
|style="text-align:center;"|I<sub>I</sub>
|V<sub>CC</sub> = MAX
|U<sub>CC</sub> = MAX
|colspan="2"|V<sub>I</sub> = 5.5V
|colspan="2"|U<sub>I</sub> = 5,5V
|
|
|
|
Linia 101: Linia 102:
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>IH</sub>
|style="text-align:center;"|I<sub>IH</sub>
|V<sub>CC</sub> = MAX
|U<sub>CC</sub> = MAX
|colspan="2"|V<sub>I</sub> = 2.4V
|colspan="2"|U<sub>I</sub> = 2,4V
|
|
|
|
Linia 109: Linia 110:
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>IL</sub>
|style="text-align:center;"|I<sub>IL</sub>
|V<sub>CC</sub> = MAX
|U<sub>CC</sub> = MAX
|colspan="2"|V<sub>I</sub> = 0.4V
|colspan="2"|U<sub>I</sub> = 0,4V
|
|
|
|
|style="text-align:right;"|–1.6
|style="text-align:right;"|–1,6
|style="text-align:center;"|mA
|style="text-align:center;"|mA
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>OS</sub>
|style="text-align:center;"|I<sub>OS</sub>
|colspan="3"|V<sub>CC</sub> = MAX
|colspan="3"|U<sub>CC</sub> = MAX
|style="text-align:right;"|–18
|style="text-align:right;"|–18
|
|
Linia 124: Linia 125:
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>CCH</sub>
|style="text-align:center;"|I<sub>CCH</sub>
|V<sub>CC</sub> = MAX
|U<sub>CC</sub> = MAX
|colspan="2"|V<sub>I</sub> = 0V
|colspan="2"|U<sub>I</sub> = 0V
|
|
|style="text-align:right;"|4
|style="text-align:right;"|4
Linia 132: Linia 133:
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>CCL</sub>
|style="text-align:center;"|I<sub>CCL</sub>
|V<sub>CC</sub> = MAX
|U<sub>CC</sub> = MAX
|colspan="2"|V<sub>I</sub> = 4.5V
|colspan="2"|U<sub>I</sub> = 4,5V
|
|
|style="text-align:right;"|12
|style="text-align:right;"|12
Linia 169: Linia 170:
!wskazanie miernika
!wskazanie miernika
|-
|-
|style="text-align:center;"|V<sub>OLmax</sub>
|style="text-align:center;"|U<sub>OLmax</sub>
|style="text-align:center;" colspan="2" rowspan="2"|V<sub>IHmin</sub>
|style="text-align:center;" colspan="2" rowspan="2"|U<sub>IHmin</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|równolegle źródło prądowe I<sub>OLmax</sub> i woltomierz
|style="text-align:center;" rowspan="2"|równolegle źródło prądowe I<sub>OLmax</sub> i woltomierz
|style="text-align:center;" rowspan="4"|U<sub>CCmin</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="4"|U<sub>CCmin</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|układ działa poprawnie jeżeli ≤ V<sub>OLmax</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|układ działa poprawnie jeżeli ≤ U<sub>OLmax</sub>
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>OLmax</sub>
|style="text-align:center;"|I<sub>OLmax</sub>
|-
|-
|style="text-align:center;"|U<sub>OHmin</sub>
|style="text-align:center;"|U<sub>OHmin</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|V<sub>IH</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|U<sub>IH</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|V<sub>ILmax</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|U<sub>ILmax</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|równolegle źródło prądowe I<sub>OHmax</sub> i woltomierz
|style="text-align:center;" rowspan="2"|równolegle źródło prądowe I<sub>OHmax</sub> i woltomierz
|style="text-align:center;" rowspan="2"|układ działa poprawnie jeżeli ≥ V<sub>OHmin</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|układ działa poprawnie jeżeli ≥ U<sub>OHmin</sub>
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>OHmin</sub>
|style="text-align:center;"|I<sub>OHmin</sub>
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>ILmax</sub>
|style="text-align:center;"|I<sub>ILmax</sub>
|style="text-align:center;"|V<sub>IL</sub> szeregowo z amperomierzem
|style="text-align:center;"|U<sub>IL</sub> szeregowo z amperomierzem
|style="text-align:center;"|V<sub>IH</sub>
|style="text-align:center;"|U<sub>IH</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|otwarte
|style="text-align:center;" rowspan="2"|otwarte
|style="text-align:center;" rowspan="2"|U<sub>CCmax</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|U<sub>CCmax</sub>
Linia 193: Linia 194:
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>IHmax</sub>
|style="text-align:center;"|I<sub>IHmax</sub>
|style="text-align:center;"|V<sub>IH</sub> szeregowo z amperomierzem
|style="text-align:center;"|U<sub>IH</sub> szeregowo z amperomierzem
|style="text-align:center;"|V<sub>IL</sub>
|style="text-align:center;"|U<sub>IL</sub>
|style="text-align:center;"|układ działa poprawnie jeżeli ≤ I<sub>IHmax</sub>
|style="text-align:center;"|układ działa poprawnie jeżeli ≤ I<sub>IHmax</sub>
|}
|}


Zobacz też: [[Seria 7400]]
== Zobacz też ==
* [[Seria 7400]]


[[Kategoria:Elektronika cyfrowa]]
[[Kategoria:Elektronika cyfrowa]]
[[Kategoria:Układy scalone]]
[[Kategoria:Układy scalone]]

[[fr:Circuit intégré 7400]]
[[pt:TTL 7400]]

Wersja z 04:17, 11 kwi 2015

Układ SN 7400
Struktura wewnętrzna układu 74AHC00D firmy NXP Semiconductors

SN 7400 – jeden z pierwszych cyfrowych układów scalonych, pierwotnie produkowany przez firmę Texas Instruments, wykonany w technologii TTL. Zawiera cztery dwuwejściowe bramki logiczne NAND. Istnieje również w wersjach: szybkiej (SN 74S00) i niskoprądowej (SN 74LS00), wykorzystujących tranzystory Schottky'ego, a także w wersjach CMOS serii HC i HCT. Szczegółowe oznaczenia literowe zależą od wersji i producenta; przykładowo, w Polsce układ ten był produkowany przez firmę CEMI pod nazwą UCY 7400. W czasach dominacji technologii TTL (a zatem na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych) był to jeden z podstawowych elementów tworzących cyfrowe układy elektroniczne.

Dane techniczne

Zalecane warunki działania
MIN NOM MAX jednostka
UCC napięcie zasilania 4,75 5 5,25 V
UIH napięcie wejściowe w stanie wysokim 2 V
UIL napięcie wejściowe w stanie niskim 0,8 V
IOH natężenie prądu wyjściowego w stanie wysokim –0,4 mA
IOL natężenie prądu wyjściowego w stanie niskim 16 mA
TA zakres temperatury pracy 0 70 °C
Charakterystyki elektryczne
parametr warunki testowania MIN TYP MAX jednostka
UIK UCC = MIN II = -12mA –1,5 V
UOH UCC = MIN UIL = 0,8V IOH = –0,4mA 2,4 3,4 V
UOL UCC = MIN UIH = 2V IOL = 16mA 0,2 0,4 V
II UCC = MAX UI = 5,5V 1 mA
IIH UCC = MAX UI = 2,4V 40 μA
IIL UCC = MAX UI = 0,4V –1,6 mA
IOS UCC = MAX –18 –55 mA
ICCH UCC = MAX UI = 0V 4 8 mA
ICCL UCC = MAX UI = 4,5V 12 22 mA
Charakterystyki przełączania
parametr warunki testowania TYP MAX jednostka
tPLH RL = 400 Ω CL = 15 pF 11 22 ns
tPHL 7 15

Układy testowe

parametr wejście A wejście B wyjście Y zasilanie wskazanie miernika
UOLmax UIHmin równolegle źródło prądowe IOLmax i woltomierz UCCmin układ działa poprawnie jeżeli ≤ UOLmax
IOLmax
UOHmin UIH UILmax równolegle źródło prądowe IOHmax i woltomierz układ działa poprawnie jeżeli ≥ UOHmin
IOHmin
IILmax UIL szeregowo z amperomierzem UIH otwarte UCCmax układ działa poprawnie jeżeli ≤ IILmax
IIHmax UIH szeregowo z amperomierzem UIL układ działa poprawnie jeżeli ≤ IIHmax

Zobacz też