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74LS系列芯片中文资料(PDF)

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简介:
本PDF文档详尽介绍了74LS系列逻辑集成电路的各项参数与功能特性,包含多种型号的技术规格和应用指南。 74LS系列芯片的全中文资料(PDF)真的很不错。

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  • 74LS(PDF)
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    本PDF文档详尽介绍了74LS系列逻辑集成电路的各项参数与功能特性,包含多种型号的技术规格和应用指南。 74LS系列芯片的全中文资料(PDF)真的很不错。
  • 74LS数字电路
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    《74LS系列数字电路芯片中文资料》是一本全面介绍74LS系列逻辑集成电路的参考手册,包含各型号引脚功能、电气参数及应用实例。 最全面的74LS系列电子技术芯片介绍
  • 74LS
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    《74LS系列中文资料》是一本全面介绍74LS系列逻辑集成电路的手册,包含各型号引脚功能、电气特性及应用实例,适合电子工程师和学生参考学习。 ├─101-200 │ 74ls192.pdf │ 74ls107.pdf │ 74ls109.pdf │ 74ls112.pdf │ 74ls113.pdf │ 74ls114.pdf │ 74ls121.pdf │ 74ls122.pdf │ 74ls123.pdf │ 74ls125.pdf │ 74ls126.pdf │ 74ls128.pdf │ 74ls132.pdf │ 74ls133.pdf │ 74ls134.pdf │ 74ls135.pdf │ 74ls136.pdf │ 74ls138.pdf │ 74ls139.pdf │ 74ls147.pdf │ 74ls148.pdf │ 74ls150.pdf │ 74ls151.pdf │ 74ls153.pdf │ 74ls154.pdf │ 74ls155.pdf │ 74ls156.pdf │ 74ls158.pdf │ 74ls157.pdf │ 74ls160.pdf │ 74ls161.pdf │ 74ls162.pdf │ 74ls163.pdf │ 74ls164.pdf │ 74ls165.pdf │ 74ls166.pdf │ 74ls168.pdf │ 74ls169.pdf │ 74ls170.pdf │ 74ls173.pdf │ 74ls174.pdf │ 74ls175.pdf │ 74ls177.pdf │ 74ls180.pdf │ 74ls182.pdf │ 74ls183.pdf │ 74ls191.pdf │ 74ls193.pdf │ 74ls194.pdf │ 74ls196.pdf │ 74ls197.pdf │ 74ls198.pdf │ 74ls199.pdf │ 74ls190.pdf │ 74ls195.pdf ├─201-300 │ 74ls240.pdf │ 74ls241.pdf │ 74ls245.pdf │ 74ls246.pdf │ 74ls247.pdf │ 74ls248.pdf │ 74ls249.pdf │ 74ls251.pdf │ 74ls253.pdf │ 74ls257.pdf │ 74ls258.pdf │ 74ls260.pdf │ 74ls261.pdf │ 74ls266.pdf │ 74ls274.pdf │ 74ls393.pdf ├─101-200 └─301- │ 74ls348.pdf │ 74ls352.pdf │ 74ls353.pdf │ 74ls365.pdf │ 74ls366.pdf │ 74ls367.pdf │ 74ls368.pdf │ 74ls373.pdf │ 74ls374.pdf │ 74ls375.pdf │ 74ls377.pdf │ 74ls381.pdf │ 74ls395.pdf │ 74ls425.pdf │ 74ls426.pdf │ 74ls670.pdf ├─101-200 │ 74ls95.pdf │ 74ls86.pdf │ 74ls85.pdf │ 74ls74.pdf │ 74ls55.pdf │ 74ls54.pdf │ 74ls51.pdf │ 74ls49.pdf │ 74ls48.pdf │ 74ls42.pdf
  • 74LS说明书
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    本说明书详细介绍了74LS系列数字集成电路的各项参数与功能,适用于电子工程技术人员和学生参考学习。 74LS系列芯片中文手册包含了大部分74ls系列芯片的引脚识别、真值表及功能等详细资料。
  • 74LS电子
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    本资料涵盖74LS系列逻辑集成电路的详细信息,包括型号、功能、引脚配置及应用实例等,旨在为电路设计和电子产品开发提供技术参考。 在电子工程领域,74LS系列芯片是一种广泛使用的集成电路(IC),主要应用于数字逻辑系统设计。这些芯片代表“低功耗肖特基”,因其低功耗、高速度以及良好的热稳定性,在20世纪70年代到90年代期间非常流行。它们通常用于计算机硬件、工业控制系统、家用电器以及各种电子设备的内部逻辑处理。 标题中提到的“74LS系列芯片电子资料”涵盖了多个具体型号,如74LS181、74LS197等,为学习数字电路和计算机组成原理提供了重要资源。这些芯片是构建基本逻辑门、计数器、寄存器等电路的基础组件。 描述中的常用电子资料详解指出,这些资料不仅包括基础知识,还可能涵盖实际应用、电路设计及故障排查等方面的指导内容。通过学习这些资料,可以帮助读者深入理解数字电路的工作原理,并提升其在设计和分析数字系统方面的技能。 压缩包中包含的文件如下: 1. **74LS181_中文资料.pdf**:介绍四输入全加器,支持四个二进制数的加法运算,是算术逻辑单元(ALU)的重要组成部分。 2. **74LS197_中文资料.pdf**:描述四位双向计数解码器的功能及应用,包括递增和递减计数以及对应的输出编码。 3. **74LS196中文资料.pdf**:介绍双四进制同步计数器的特性与功能,适用于需要顺序控制信号的应用场景。 4. **74LS163_中文资料.pdf**:描述四位二进制异步计数器的操作模式和应用领域。 5. **74LS170_中文资料.pdf**:介绍四路四位透明锁存器的存储功能,常用于数字系统中的数据暂存。 6. **74LS195_中文资料.pdf**:提供三线至八线译码驱动器的应用说明,可用于地址解码和数据选择。 7. **74LS74_中文资料.pdf**:介绍双D型触发器的存储与传递功能,在数字电路中作为基本时序元件使用。 8. **74LS191_中文资料.pdf**:描述四位二进制可预置清除同步计数器的特点,适用于复杂逻辑设计。 9. **74LS182_中文资料.pdf**:介绍四输入优先编码器的功能及应用范围,常用于地址编码。 10. **74LS169_中文资料.pdf**:描述四路四输入与非门的特性及其在组合逻辑电路设计中的重要性。 通过学习这些详细的中文资料,读者不仅能掌握每种芯片的具体功能和操作方法,还能学会如何将它们应用于实际电路设计中。这对于电子爱好者、学生以及专业工程师来说都是宝贵的参考资料。
  • 74LS器件
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    《74LS系列器件中文资料》是一本全面介绍74LS系列集成电路特性的手册,包含了各芯片的功能、引脚图和应用实例等信息。适合电子工程专业人员及爱好者参考学习。 74LS系列是一种常用的集成电路系列,在数字电路设计中有广泛的应用。这类芯片提供了多种逻辑功能,包括缓冲器、门电路以及各种触发器和计数器等。它们以其低功耗、高速度及良好的兼容性而著称,是电子工程师在项目开发中不可或缺的一部分。
  • 74LSPDF封装
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    本资料提供74LS系列集成电路的完整PDF封装信息,包括引脚定义、电气特性及应用说明,是电子产品设计与开发的重要参考。 74LS系列PDF封装相关信息如下:74LS系列PDF封装。
  • 74LS功能及简介
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    74LS系列是CMOS逻辑集成电路的一种,广泛应用于数字电路设计中。它包含多种基本逻辑门和触发器等组件,具有低功耗、高速度的特点。本篇将详细介绍该系列各型号的功能与应用。 74系列芯片涵盖了多种逻辑门类型及功能: - 2输入与非门:包括7400、74H00、74L00、74LS00、74S00、74HC00、74C00、74F00和74ALS00型号。 - 开漏输出的2输入与非门:包括7401、74LS01、74HC01及74ALS01型号。 - 2输入或非门:涵盖如74L02、74LS02等在内的多个版本,具体为Y=/A+B。 此外还有: - 反相器类型包括了从标准的(例如74H04)到施密特触发类型的各个变种。 - 高压输出驱动或缓冲器:如74HC06、74LS18等型号适用于需要较高电压耐受能力的应用场合。 其他逻辑门还包括: - 3输入与非门和或非门,例如Y=\ABC及Y=/A+B+C - 四输入的各类组合逻辑功能,包括带选通端口的功能。 - 特殊用途如施密特触发器、低功耗系列等。
  • 74、74HC、74LS对比表
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    本资料详细比较了74、74HC和74LS系列逻辑集成电路的主要特性与参数差异,适用于电子工程设计参考。 ### 74、74HC、74LS系列芯片对照及功能详解 #### 一、概述 在数字电子技术领域,74、74HC、74LS等系列芯片是广泛应用的基础逻辑器件。这些系列的芯片按照不同的逻辑功能被设计成多种型号,广泛应用于信号处理、数据传输以及各种控制系统中。本段落将详细介绍74、74HC、74LS系列芯片的基本特性、主要参数及其典型应用。 #### 二、74、74HC、74LS系列芯片的区别与联系 1. **74系列**:这是最早的TTL(Transistor-Transistor Logic)技术芯片系列,具有较高的功耗和较快的速度。 2. **74LS系列**:LS代表“Low Power Schottky”,是在74系列基础上改进而来,降低了功耗并保持了较快的工作速度,是目前应用最为广泛的系列之一。 3. **74HC系列**:HC代表“High-Speed CMOS”,采用了CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)技术,相比TTL具有更低的功耗和更高的工作电压范围。 虽然这三个系列的芯片在制造技术和性能上有区别,但相同型号的芯片(例如7400、74HC00、74LS00)在逻辑功能上是一致的。这意味着,在某些情况下,可以互换使用,只要满足工作电压和功率的要求即可。 #### 三、典型芯片功能介绍 - **7400 74HC00 74LS00**: 四个双输入与非门,用于实现基本逻辑功能,如条件判断、信号反相等。 - **7401 74HC02 74LS01**: 四个双输入与非门,带有开漏输出,适合用于驱动外部电路或与其他开漏输出芯片连接。 - **7402 74HC03 74LS02**: 四个双输入或非门,适用于执行逻辑运算中的“或非”操作。 - **7404 74HC04 74LS04**: 六个独立的反相器,常用于信号反转和信号隔离。 - **7408 74HC08 74LS08**: 四个双输入与门,用于实现基本逻辑运算中的“与”操作。 - **7410 74HC10 74LS10**: 三个三输入与非门,适合用于复杂的逻辑组合电路设计。 - **7411 74HC11 74LS11**: 三个三输入与门,适用于需要多个输入端进行逻辑“与”运算的场合。 - **74153 74HC153 74LS153**: 四选一数据选择器,用于从四个输入信号中选择一个输出,广泛应用于多路复用电路中。 - **74155 74HC155 74LS155**: 2线至4线译码器,用于将输入信号解码为多个输出信号,常用于地址译码器等场合。 - **74180 74HC180 74LS180**: 奇偶校验发生器检查器,用于数据传输过程中的错误检测和纠正。 - **74191 74HC191 74LS191**: 四位双向计数器,能够实现加法和减法计数,是构建计算器和其他数字系统的重要组成部分。 - **7420 74HC20 74LS20**: 双四输入与非门,适用于需要较多输入端的复杂逻辑电路设计。 - **7426 74HC26 74LS26**: 四个双输入与非门,与7420类似,但可能具有不同的封装形式或特殊功能。 - **7427 74HC27 74LS27**: 三个三输入或非门,用于实现复杂的逻辑功能。 - **7430 74HC30 74LS30**: 八输入端与非门,适用于需要处理更多输入信号的场合。 - **7432 74HC32 74LS32**: 四个双输入或门,用于实现基本逻辑运算中的“或”操作。 - **7438 74HC38 74
  • F: PDF集-ATM(ATmega48/88/168)版.pdf
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    本PDF资料集提供了ATmega48/88/168系列芯片的详细技术文档,内容涵盖引脚说明、电气特性及应用实例等,适合工程师和技术爱好者深入学习和参考。 从给定的文件信息中可以提炼出关于ATmega48、ATmega88和ATmega168三个型号微控制器的关键知识点。这些微控制器是AVR系列的一部分,由Atmel公司(现已被Microchip Technology收购)设计,并广泛应用于各种嵌入式系统。 ### 1. 微处理器特性 - **高性能与低功耗**:基于8位AVR微处理器,旨在提供高效性能同时保持低能耗。 - **RISC架构**:采用先进的精简指令集计算机(RISC),拥有131条指令,大多数可在单个时钟周期内完成执行,提高了处理效率。 - **工作寄存器**:具备32x8通用工作寄存器,增强了数据处理能力。 - **全静态操作**:支持在宽广的工作频率范围内稳定运行,无需外部时钟同步。 - **性能表现**:当工作频率为16MHz时,可达到16MIPS的性能水平。 - **硬件乘法器**:内置硬件乘法器,在两个时钟周期内完成乘法运算,加快了数学计算速度。 ### 2. 非易失性存储器 - **Flash存储器**:提供48、16K或32KB的系统内可编程Flash,并具备独立且可选的Boot代码区,支持通过片上Boot程序实现系统内编程。 - **EEPROM**:包含512字节(ATmega48)、512字节(ATmega88)和1024字节(ATmega168),擦写寿命高达10万次,适合存储频繁修改的非易失性数据。 - **SRAM**:提供512、768或1KB片内SRAM,用于临时存储数据和程序变量。 ### 3. 外设特点 - **定时器计数器**:配置有两个8位定时器计数器及一个16位定时器计数器,支持预分频器、比较和捕捉功能。 - **实时计时器RTC**:内置独立振荡的RTC模块,适用于日期与时间跟踪。 - **PWM与ADC**:提供6至8路10位ADC及六通道PWM信号生成和模拟信号处理能力。 - **串行通信接口**:包括USART、SPI以及两线式串行接口,支持多种通信协议。 ### 4. 特殊微控制器特点 - **复位与电源管理**:具备上电复位功能并提供可编程掉电检测机制以确保系统稳定运行。 - **内部RC振荡器**:内置经过校准的RC振荡器无需外部晶体,降低了成本和复杂度。 - **休眠模式**:支持五种不同的节能模式,包括空闲、ADC噪声抑制、省电、掉电及Standby模式。 ### 5. IO口与封装 - **IO口**:提供23个可编程的I/O引脚,便于连接外部设备和传感器。 - **封装类型**:采用32引脚TQFP和MLF封装,适用于不同的安装需求。 ### 6. 工作条件 - **工作电压范围**:支持1.8至5.5V或2.7至5.5V的工作电压区间,增强了灵活性。 - **温度范围**:可在-40°C到+85°C的环境中稳定运行。 - **最高工作速度**:根据供电电压的不同,可达到16MHz的最大工作频率。 以上概述了ATmega48、ATmega88和ATmega168三个型号微控制器的主要特性与功能。这些器件凭借强大的处理能力、丰富的外设接口以及广泛的适应性,在嵌入式系统设计中占据着重要地位。