7400: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
m drobne redakcyjne, int.
m drobne redakcyjne, drobne techniczne, int.
Linia 1: Linia 1:
[[Plik:7400.jpg|thumb|Układ SN 7400|247x247px]]
[[Plik:7400.jpg|thumb|Układ SN 7400|200px]]
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 70. i 80., był to jeden z podstawowych elementów tworzących cyfrowe układy elektroniczne.
[[Plik:NXP-74AHC00D-HD.jpg|thumb|Struktura wewnętrzna układu 74AHC00D firmy NXP Semiconductors|250x250px]]
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.


== Dane techniczne ==
== Dane techniczne ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+'''Zalecane warunki działania'''
|+'''Zalecane warunki działania'''
!
!
Linia 13: Linia 12:
!jednostka
!jednostka
|-
|-
|U<sub>CC</sub>
| U<sub>CC</sub>
|napięcie zasilania
| style="text-align:left" | napięcie zasilania
| 4,75
|style="text-align:right;"|4,75
| 5
|style="text-align:right;"|5
| 5,25
|style="text-align:right;"|5,25
| V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
|U<sub>IH</sub>
| U<sub>IH</sub>
|napięcie wejściowe w stanie wysokim
|style="text-align:left" | napięcie wejściowe w stanie wysokim
| 2
|style="text-align:right;"|2
|
|
|
|
| V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
|U<sub>IL</sub>
| U<sub>IL</sub>
|napięcie wejściowe w stanie niskim
| style="text-align:left" | napięcie wejściowe w stanie niskim
|
|
|
|
| 0,8
|style="text-align:right;"|0,8
| V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
|I<sub>OH</sub>
| I<sub>OH</sub>
|natężenie prądu wyjściowego w stanie wysokim
| style="text-align:left" | natężenie prądu wyjściowego w stanie wysokim
|
|
|
|
|style="text-align:right;"|–0,4
| –0,4
| mA
|style="text-align:center;"|mA
|-
|-
|I<sub>OL</sub>
| I<sub>OL</sub>
|natężenie prądu wyjściowego w stanie niskim
| style="text-align:left" | natężenie prądu wyjściowego w stanie niskim
|
|
|
|
| 16
|style="text-align:right;"|16
| mA
|style="text-align:center;"|mA
|-
|-
|T<sub>A</sub>
| T<sub>A</sub>
|zakres temperatury pracy
| style="text-align:left" | zakres temperatury pracy
| 0
|style="text-align:right;"|0
|
|
| 70
|style="text-align:right;"|70
| °C
|style="text-align:center;"|°C
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center" |
|+ '''Charakterystyki elektryczne'''
|+ '''Charakterystyki elektryczne'''
!parametr
!parametr
Linia 65: Linia 64:
!jednostka
!jednostka
|-
|-
|style="text-align:center;"|U<sub>IK</sub>
| U<sub>IK</sub>
|U<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
| −1,5
| V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
|style="text-align:center;"|U<sub>OH</sub>
| U<sub>OH</sub>
|U<sub>CC</sub> = MIN
| U<sub>CC</sub> = MIN
|U<sub>IL</sub> = 0,8V
| U<sub>IL</sub> = 0,8V
|I<sub>OH</sub> = −0,4mA
| I<sub>OH</sub> = −0,4mA
| 2,4
|style="text-align:right;"|2,4
| 3,4
|style="text-align:right;"|3,4
|
|
| V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
|style="text-align:center;"|U<sub>OL</sub>
| U<sub>OL</sub>
|U<sub>CC</sub> = MIN
| U<sub>CC</sub> = MIN
|U<sub>IH</sub> = 2V
| U<sub>IH</sub> = 2V
|I<sub>OL</sub> = 16mA
| I<sub>OL</sub> = 16mA
|
|
| 0,2
|style="text-align:right;"|0,2
| 0,4
|style="text-align:right;"|0,4
| V
|style="text-align:center;"|V
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>I</sub>
| I<sub>I</sub>
|U<sub>CC</sub> = MAX
| U<sub>CC</sub> = MAX
|colspan="2"|U<sub>I</sub> = 5,5V
| colspan="2"|U<sub>I</sub> = 5,5V
|
|
|
|
| 1
|style="text-align:right;"|1
| mA
|style="text-align:center;"|mA
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>IH</sub>
| I<sub>IH</sub>
|U<sub>CC</sub> = MAX
| U<sub>CC</sub> = MAX
|colspan="2"|U<sub>I</sub> = 2,4V
| colspan="2"|U<sub>I</sub> = 2,4V
|
|
|
|
| 40
|style="text-align:right;"|40
| μA
|style="text-align:center;"|μA
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>IL</sub>
| I<sub>IL</sub>
|U<sub>CC</sub> = MAX
| U<sub>CC</sub> = MAX
|colspan="2"|U<sub>I</sub> = 0,4V
| colspan="2"|U<sub>I</sub> = 0,4V
|
|
|
|
|style="text-align:right;"|−1,6
| −1,6
| mA
|style="text-align:center;"|mA
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>OS</sub>
| I<sub>OS</sub>
|colspan="3"|U<sub>CC</sub> = MAX
| colspan="3"|U<sub>CC</sub> = MAX
| −18
|style="text-align:right;"|−18
|
|
| −55
|style="text-align:right;"|−55
| mA
|style="text-align:center;"|mA
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>CCH</sub>
| I<sub>CCH</sub>
|U<sub>CC</sub> = MAX
| U<sub>CC</sub> = MAX
|colspan="2"|U<sub>I</sub> = 0V
| colspan="2"|U<sub>I</sub> = 0V
|
|
| 4
|style="text-align:right;"|4
| 8
|style="text-align:right;"|8
| mA
|style="text-align:center;"|mA
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>CCL</sub>
| I<sub>CCL</sub>
|U<sub>CC</sub> = MAX
| U<sub>CC</sub> = MAX
|colspan="2"|U<sub>I</sub> = 4,5V
| colspan="2"|U<sub>I</sub> = 4,5V
|
|
| 12
|style="text-align:right;"|12
| 22
|style="text-align:right;"|22
| mA
|style="text-align:center;"|mA
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ '''Charakterystyki przełączania'''
|+ '''Charakterystyki przełączania'''
!parametr
!parametr
Linia 147: Linia 146:
!jednostka
!jednostka
|-
|-
|style="text-align:center;"|t<sub>PLH</sub>
| t<sub>PLH</sub>
|rowspan="2"|R<sub>L</sub> = 400 Ω
| rowspan="2"|R<sub>L</sub> = 400 Ω
|rowspan="2"|C<sub>L</sub> = 15 pF
| rowspan="2"|C<sub>L</sub> = 15 pF
| 11
|style="text-align:right;"|11
| 22
|style="text-align:right;"|22
|style="text-align:center;" rowspan="2"|ns
| rowspan="2"|ns
|-
|-
|style="text-align:center;"|t<sub>PHL</sub>
| t<sub>PHL</sub>
| 7
|style="text-align:right;"|7
| 15
|style="text-align:right;"|15
|}
|}


== Układy testowe ==
== Układy testowe ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!parametr
!parametr
!wejście A
!wejście A
Linia 168: Linia 167:
!wskazanie miernika
!wskazanie miernika
|-
|-
|style="text-align:center;"|U<sub>OLmax</sub>
| U<sub>OLmax</sub>
|style="text-align:center;" colspan="2" rowspan="2"|U<sub>IHmin</sub>
| colspan="2" rowspan="2"|U<sub>IHmin</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|równolegle źródło prądowe I<sub>OLmax</sub> i woltomierz
| rowspan="2"|równolegle źródło prądowe I<sub>OLmax</sub> i woltomierz
|style="text-align:center;" rowspan="4"|U<sub>CCmin</sub>
| rowspan="4"|U<sub>CCmin</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|układ działa poprawnie jeżeli ≤ U<sub>OLmax</sub>
| rowspan="2"|układ działa poprawnie jeżeli ≤ U<sub>OLmax</sub>
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>OLmax</sub>
| I<sub>OLmax</sub>
|-
|-
|style="text-align:center;"|U<sub>OHmin</sub>
| U<sub>OHmin</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|U<sub>IH</sub>
| rowspan="2"|U<sub>IH</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|U<sub>ILmax</sub>
| rowspan="2"|U<sub>ILmax</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|równolegle źródło prądowe I<sub>OHmax</sub> i woltomierz
| rowspan="2"|równolegle źródło prądowe I<sub>OHmax</sub> i woltomierz
|style="text-align:center;" rowspan="2"|układ działa poprawnie jeżeli ≥ U<sub>OHmin</sub>
| rowspan="2"|układ działa poprawnie jeżeli ≥ U<sub>OHmin</sub>
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>OHmin</sub>
| I<sub>OHmin</sub>
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>ILmax</sub>
| I<sub>ILmax</sub>
|style="text-align:center;"|U<sub>IL</sub> szeregowo z amperomierzem
| U<sub>IL</sub> szeregowo z amperomierzem
|style="text-align:center;"|U<sub>IH</sub>
| U<sub>IH</sub>
|style="text-align:center;" rowspan="2"|otwarte
| rowspan="2"|otwarte
|style="text-align:center;" rowspan="2"|U<sub>CCmax</sub>
| rowspan="2"|U<sub>CCmax</sub>
|style="text-align:center;"|układ działa poprawnie jeżeli ≤ I<sub>ILmax</sub>
| układ działa poprawnie jeżeli ≤ I<sub>ILmax</sub>
|-
|-
|style="text-align:center;"|I<sub>IHmax</sub>
| I<sub>IHmax</sub>
|style="text-align:center;"|U<sub>IH</sub> szeregowo z amperomierzem
| U<sub>IH</sub> szeregowo z amperomierzem
|style="text-align:center;"|U<sub>IL</sub>
| U<sub>IL</sub>
|style="text-align:center;"|układ działa poprawnie jeżeli ≤ I<sub>IHmax</sub>
| układ działa poprawnie jeżeli ≤ I<sub>IHmax</sub>
|}
|}



Wersja z 18:21, 24 maj 2015

Układ SN 7400

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 70. i 80., 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