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74LS系列芯片功能及简介

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简介:
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。

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客服
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  • 74LS
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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。
  • 74LS中文说明书
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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。
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  • 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
  • 74LS数据手册全集
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    本手册汇集了74LS系列逻辑集成电路的所有型号和技术参数,涵盖引脚定义、电气特性及应用说明,是电子工程师和爱好者的必备参考文献。 这段文字包含了所有74LS系列芯片的数据手册。
  • 74LS数字电路中文资料
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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集成电路详解
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    本书详细解析了74LS系列数字集成电路的各项功能及其应用,适合电子工程及相关专业的学生和从业人员参考学习。 74LS系列集成电路包含多种不同的器件类型,每种都有特定的功能用途: 1. **基本逻辑门**: - 与非门、或非门:如74LS00, 74LS32。 2. **触发器和锁存器**: - JK触发器(74LS107)、D型触发器(74LS76)等。 3. **计数器与寄存器**: - 四位同步加/减十进制计数器(如:74LS668)、四输入二进制编码的十进制译码驱动器 (如:74LS259, 74LS138等)。 4. **移位寄存器**: - 带输出锁存的八位串入并出移位寄存器(例如:74ls595)。 5. **比较器和触发器**: - 八位数值比较器(如:74LS682, 74LS683等)。 6. **总线收发器与缓冲驱动器**: - 反相三态八总线发送接收器(例如:74ls540)、反向集电极开路的双通道八位双向数据通路 (如:74LS623等)。 这些芯片广泛应用于数字电路设计中,涵盖从简单的逻辑运算到复杂的计数和寄存功能。它们提供了灵活性高且可靠的解决方案,在计算机系统、通信设备及各种电子控制系统中有广泛应用。
  • 74LS构成的两位比较器.zip
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    本资料为一个使用74LS系列逻辑集成电路构建的两位数值比较器设计。通过组合门电路和触发器等元件实现对两个二进制数的大小关系判断,适用于数字系统课程实验与学习。 运用74LS00、74LS08以及74LS02这些集成电路可以构建一个二位二进制比较器。该电路能够对两个两位的二进制数进行大小比较,判断两组输入数据中哪一个更大或是否相等。通过合理设计逻辑门之间的连接方式,我们可以实现加法、减法和比较等多种基本运算功能。这样的组合不仅提高了系统的集成度,还简化了硬件的设计与调试过程。 在构建该电路时,需要仔细分析各个芯片的功能特性,并根据实际需求选择合适的输入输出配置方案以确保正确无误地完成二进制数的大小比较任务。
  • STC8G机数据手册应用
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    本手册详尽介绍了STC8G系列单片机的各项参数和技术规格,提供了丰富的编程接口和应用实例,旨在帮助开发者深入了解并有效运用该系列芯片。 STC8G系列单片机是一种无需外部晶振和复位电路的高性能、低功耗8051架构微控制器。该系列产品以超强抗干扰、低成本及高速度为设计目标,在相同工作频率下,其运行速度比传统8051快约12倍(具体而言是速度快了11.2至13.2倍)。例如,执行完全部的111条指令时,STC8G系列单片机仅需耗用147个时钟周期,而传统的8051则需要高达1944个时钟周期。 该系列产品采用单时钟机器周期(即一个CPU周期对应于一次晶振信号)设计,并且具备宽电压工作范围、高速度处理能力以及高可靠性。此外,其还拥有强大的抗静电和抗干扰性能,同时支持超级加密功能。在指令集方面完全兼容传统8051架构。 MCU内置了高精度RC时钟源(精度为±0.3%于25°C),具有-1.38%至+1.42%的温度漂移范围(-40℃到+85℃)和-0.88%至+1.05%的更窄温区内的温度漂移(适用于-20℃~65℃)。在ISP编程过程中支持从4MHz到35MHz宽广频率范围内进行调整,但需注意当工作环境温度处于极端条件下时最高运行频率应限制为不超过35MHz。由于内部集成了可靠复位电路,在不同电压阈值下(最多四级)提供稳定的启动条件。 MCU配置了三种可选的时钟源:高精度IRC、低速IR以及外部晶振或信号输入接口,用户可以根据实际需求在程序中灵活选择使用哪一个作为主时钟,并且可以通过8比特分频器调节输出至CPU及各外设(如定时器和通信模块)的实际工作频率。 此外,STC8G系列单片机提供了两种节能模式:IDLE模式与STOP模式。前者会停止向CPU供应时钟信号但保持所有外围设备的运行状态,在6MHz下功耗大约为1.0mA;后者则彻底关闭主振荡器使整个系统进入休眠状态,此时电流消耗可降至最低值(即在5V供电条件下仅为0.6uA或3.3V时为0.4uA)。