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74系列芯片详解(含引脚图与逻辑表)

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简介:
本资料深入解析74系列集成电路,涵盖各类芯片型号、功能说明及应用案例,并提供详尽引脚图和逻辑真值表,便于电子工程师理解和设计电路。 设计硬件电路原理课程涉及74系列芯片的全图(包括引脚图和逻辑表)。掌握这些内容后,初学者可以轻松应对集成开发系统的设计任务,并欢迎下载相关资料进行学习。

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  • 74
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    本资料详细解析了74系列集成电路的工作原理及应用,涵盖具体型号的引脚功能和真值表,为电子工程师提供全面的技术参考。 现提供74系列所有芯片的引脚功能及它们的PCB图,供大家在使用时参考!
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  • TL494
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    本文详细解析了TL494芯片的各个引脚功能及其在电源管理与脉冲宽度调制中的应用,适合电子工程师和技术爱好者参考学习。 本段落主要介绍了TL494芯片的引脚图,并进行了详细说明。下面我们将一起来学习相关内容。
  • 555、功能及
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    本资料详细解析了555定时器各引脚的功能与连接方式,并提供清晰的引脚图示例,适合电子爱好者和工程师学习参考。 555 芯片是一种功能多样的集成电路,在定时器、延时控制以及调光、调温、调压及调速等领域广泛应用。下面是关于 555 芯片的引脚图及其描述: 1. **引脚图**: - 8 引脚布局如下: * 第1脚:地端(GND) * 第2脚:触发输入端(TRIG) * 第3脚:输出端(OUT) * 第4脚:复位端(RESET) * 第5脚:控制电压端(CTRL) * 第6脚:阈值输入端 (THRESHOLD) * 第7脚:放电端(DISCHARGE) * 第8脚:电源正极端 (VCC) 2. **引脚功能描述**: - 地端(第1脚)连接电路的负极端。 - 触发输入端(第2脚)接收外部信号,控制输出状态。 - 输出端(第3脚),根据触发器的状态输出高电平或低电平信号。 - 复位端(第4脚),当接收到低电压时使输出为低电平。 - 控制电压端(第5脚)影响上下触发电平值,调节输出状态。 - 阈值输入端(第6脚)连接上比较器的参考点,在高电平时促使输出变为低电平。 - 放电端(第7脚),内部放电管的控制口,受触发器的状态影响而变化。 - 电源正极端(第8脚)接至电路中的直流电源正极端。 3. **工作原理**: 555 芯片通过两个比较器来决定输出状态。上比较器和下比较器分别监控6脚与2脚的电平,根据此信号确定输出是高电位还是低电位。 4. **应用领域**: 该芯片广泛应用于定时控制、脉冲振荡电路等众多电子设备中,并可用于电源变换、频率变化及脉冲调制等领域。例如,在构成振荡器时,555 芯片能够产生特定的高频信号输出。 5. **优势总结**: - 优点包括可靠性高和操作简便。 - 内部集成多个组件如分压电阻网络、比较电路等,使其成为模拟与数字混合型集成电路。
  • LS74集成电路功能
    优质
    《LS74系列集成电路引脚图及逻辑功能表》是一份详尽的技术手册,涵盖了触发器电路的各种应用信息,包括详细的引脚配置和工作原理说明。 74系列芯片的引脚图非常全面,并且详细介绍了其逻辑功能。
  • 74资料汇总
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    本资料汇总表全面收集和整理了关于74系列逻辑集成电路的各项数据和技术文档,适用于电子工程师及爱好者深入研究与应用。 74系列芯片的PDF数据手册包含了各种逻辑门、译码器、数据选择器以及寄存器等功能模块。作为数字电路中的基本组成部分,74系列芯片具有多种功能。
  • 74、74HC、74LS对比
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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
  • 74集合
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    74系列芯片集合是一组经典的 TTL(晶体管-晶体管逻辑)集成电路,广泛应用于数字电子系统中,涵盖各种逻辑门和功能模块。 这里有200多款不同型号的74系列芯片手册,大多数为中文版本,是开发工作的首选资源。
  • STM32F407定义
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    本资料详尽解析了STM32F407系列微控制器的所有引脚功能和配置,并附有清晰的引脚布局图,适合硬件工程师参考学习。 STM32F407系列引脚定义(详细)+引脚图 本段落将详细介绍STM32F407系列微控制器的引脚定义,并提供相关的引脚图,以便于用户更好地理解和使用该芯片。
  • 笔记本EC
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    本书深入浅出地解析了笔记本电脑中EC(Embedded Controller)芯片的工作原理和内部逻辑,适合硬件工程师及计算机爱好者阅读学习。 一款EC芯片的介绍详细阐述了EC在电源管理等方面的时序控制,这有助于更好地理解EC的功能和作用。