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74LS系列主要芯片引脚及参数

<74LS00引脚图>74l s00 是常用的2输入四与非门集成电路,他的作用很简单顾名思义就是实现一个与非门。

Vcc 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐__ │14 13 12 11 10 9 8│Y = AB )│ 2输入四正与非门 74LS00│ 1 2 3 4 5 6 7│└┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND74LS00真值表:A=1 B=1 Y=0A=0 B=1 Y=1A=1 B=0 Y=1A=0 B=0 Y=174HC138基本功能74LS138 为3 线-8 线译码器,共有54/74S138和54/74LS138 两种线路结构型式,其74LS138工作原理如下:当一个选通端(G1)为高电平,另两个选通端(/(G2A)和/(G2B))为低电平时,可将地址端(A、B、C)的二进制编码在一个对应的输出端以低电平译出。

74LS138的作用:利用G1、/(G2A)和/(G2B)可级联扩展成24 线译码器;若外接一个反相器还可级联扩展成32 线译码器。

若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器用与非门组成的3线-8线译码器74LS138图74ls138译码器内部电路3线-8线译码器74LS138的功能表备注:这里的输入端的三个A0~1有的原理图中也用A B C表示(如74H138.pdf中所示,试用于普中科技的HC-6800 V2.2单片机开发板)。

<74ls138功能表>74LS138逻辑图无论从逻辑图还是功能表我们都可以看到74LS138的八个输出管脚,任何时刻要么全为高电平1—芯片处于不工作状态,要么只有一个为低电平0,其余7个输出管脚全为高电平1。

如果出现两个输出管脚在同一个时间为0的情况,说明该芯片已经损坏。

当附加控制门的输出为高电平(S=1)时,可由逻辑图写出74ls138逻辑图由上式可以看出,在同一个时间又是这三个变量的全部最小项的译码输出,所以也把这种译码器叫做最小项译码器。

71LS138有三个附加的控制端、和。

当、时,输出为高电平(S=1),译码器处于工作状态。

否则,译码器被禁止,所有的输出端被封锁在高电平,如表3.3.5所示。

这三个控制端也叫做“片选”输入端,利用片选的作用可以将多篇连接起来以扩展译码器的功能。

带控制输入端的译码器又是一个完整的数据分配器。

在图3.3.8电路中如果把作为“数据”输入端(在同一个时间),而将作为“地址”输入端,那么从送来的数据只能通过所指定的一根输出线送出去。

这就不难理解为什么把叫做地址输入了。

例如当=101时,门的输入端除了接至输出端的一个以外全是高电平,因此的数据以反码的形式从输出,而不会被送到其他任何一个输出端上。

例2.74LS138 3-8译码器的各输入端的连接情况及第六脚()输入信号A的波形如下图所示。

试画出八个输出管脚的波形。

解:由74LS138的功能表知,当(A为低电平段)译码器不工作,8个输出管脚全为高电平,当(A为高电平段)译码器处于工作状态。

因所以其余7个管脚输出全为高电平,因此可知,在输入信号A的作用下,8个输出管脚的波形如下:即与A反相;其余各管脚的输出恒等于1(高电平)与A的波形无关。

【例3.3.2】试用两片3线-8线译码器74LS138组成4线-16线译码器,将输入的4位二进制代码译成16个独立的低电平信号。

解:由图3.3.8可见,74LS138仅有3个地址输入端。

如果想对4位二进制代码,只能利用一个附加控制端(当中的一个)作为第四个地址输入端。

取第(1)片74LS138的和作为它的第四个地址输入端(在同一个时间令),取第(2)片的作为它的第四个地址输入端(在同一个时间令),取两片的、、,并将第(1)片的和接至,将第(2)片的接至,如图3.3.9所示,于是得到两片74LS138的输出分别为图3.3.9 用两片74LS138接成的4线-16线译码器式(3.3.8)表明时第(1)片74LS138工作而第(2)片74LS138禁止,将的0000~0111这8个代码译成8个低电平信号。

而式(3.3.9)表明时,第(2)片74LS138工作,第(1)片74LS138禁止,将的1000~1111这8个代码译成8个低电平信号。

这样就用两个3线-8线译码器扩展成一个4线-16线的译码器了。

同理,也可一用两个带控制端的4线-16线译码器接成一个5线-32线译码器。

一、74LS279U1A74LS279D1Q141Q27~1S12~1S23~1R11~1S36~1R2574LS279就是4R-S触发器,每片上有四路R-S触发器。

每路R-S触发器有R 和S两个输入和一个输出端Q。

当S输入低电平(0)时,输出Q为低电平(0);当S输入高电平(1)时,如果R输入低电平(0),则Q为高电平(1);当S输入高电平(1)时,如果R输入低电平(1),则Q保持不变。

二、74LS72三、CC4013四.CC4044毕业论文论文题目 555定时器及其基本应用系别物电系专业物理教育班级 08级物理教育班学号 130809066姓名李小沙指导教师袁乐民二O一一年五月一日555定时器及基本应用摘要:555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。

一般用双极性工艺制作的称为555,用CMOS工艺制作的称为 7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。

555定时器的电源电压范围宽,可在5~16V工作,最大负载电流可达200mA,7555可在3~18V工作,最大负载电流可达4mA,因而其输出可与TTL、CMOS或者模拟电路电平兼容。

555定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。

它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。

关键词:555定时器,施密特触发器,多谐振荡器,单稳态触发器引言:随着电子技术的发展,尤其是消费类电子的日益普及,555定时器的使用量也在飞速增长。

在购买和使用555定时器时,人们对555定时器的性能要求也逐渐提高。

555定时器最重要的两个性能为电池的容量和电池的内阻,电池容量与电池内阻存在密切的关系。

一般而言, 电池的容量越大, 内阻就越小。

电池内阻的大小及其变化可反应电池内部的变化。

电池内阻大,电池放电电压平台低,电池输出功率小,电池充电时电压高,高倍率快速充电时,电池会产生大量的热,使充电效率降低,降低电池性能。

可见电池内阻的大小是衡量电池性能好坏的重要指标, 准确测量电池内阻具有重要意义。

目前,测量电池内阻的方法主要有加载降压法、短路电流法、电桥法、交流电流法、双量程测量法、电位差计法等。

这些方法各有利弊, 普遍问题是测量步骤较繁琐, 有些测量方法存在着不可忽视的测量误差, 甚至某些测量方法(因电池放电时间过长等)对电池的寿命有一定影响。

本文将以论证的方式介绍一种较容易、准确测量电池内阻和电池容量的方法。

一、 555定时器简介555定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。

它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。

555 定时器的内部电路框图和外引脚排列图分别如图 2.9.1 和图 2.9.2 所示。

它内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个 RS 触发器,一个放电管 T及功率输出级。

它提供两个基准电压VCC /3 和 2VCC /3 。

1555 定时器的功能主要由两个比较器决定。

两个比较器的输出电压控制RS 触发器和放电管的状态。

在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为 2VCC /3,C2 的反相输入端的电压为VCC/3。

若触发输入端 TR 的电压小于VCC /3,则比较器 C2 的输出为 0,可使 RS触发器置 1,使输出端 OUT=1。

如果阈值输入端 TH 的电压大于 2VCC/3,同时 TR 端的电压大于VCC /3,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将 RS 触发器置 0,使输出为 0 电平。

它的各个引脚功能如下:1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。

8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 ~ 16V,CMOS 型时基电路VCC的范围为3 ~ 18V。

一般用5V。

3脚:输出端Vo2脚:低触发端6脚:TH高触发端4脚:是直接清零端。

当端接低电平,则时基电路不工作,此时不论、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。

5脚:VC为控制电压端。

若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。

7脚:放电端。

该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。

集成555 定时器是一种将模拟功能与逻辑功能巧妙结合在一起的中规模集成电路,因集成电路内部含有3 个5 千欧电阻而得名,在控制、定时、检测、放声、报警等方面有着2广泛的应用。

1.电路组成:图一是555 定时器的电路结构图,它由五个部分组成:(1)比较器:电压比较器C1和C2是两个结构完全相同的理想运算放大器。

比较器有两个输入端,分别用U+和U-表示相应输入端上所加的电压,用u c表示比较器的比较结果。

当U+>U-时,u c= u h; 而U+<U-时,u c=u l。

(2)分压器:三个阻值均为5k Ω的电阻串联起来构成分压器,为比较器C1和C2提供参考电压。

工作中不用CO 端时,一般都通过一个0.01μF的电容接地,以旁路高频干扰。

(3)基本RS 触发器:由两个与非门组成,是可从外部进行置0 的直接复位端。

当R= 0 时,使Q=0;当S=1时,Q=1。

(4)晶体管开关(放电管):晶体管TD构成开关,其状态受端控制。

当Q= 1 时,晶体管截止; 而当Q= 0时,晶体管导通。

(5)输出缓冲器:输出缓冲器就是接在输出端的反相器G3,其作用是提高定时器的带负载能力和隔离负载对定时器的影响。

2:功能分析当RD =0 时, Q=0, 输出电压Uo=UoL为低电平,TD 饱和导通;当RD =1,U TH> 2/3Vcc, UTR> 1/3Vcc时, 电压比较器C1输出有效低电平, C2输出高电平, 基本RS 触发器的R 端输入有效电平, 所以Q=0, Uo=UOL,TD饱和导通;当RD =1, UTH< 2/3Vcc,UTR> 1/3Vcc时, C1 和C2 均输出高电平( 均为无效电平) , 基本RS 触发器保持原来状态不变, 因此U o和TD也保持原来状态不变;当RD =1, UTH< 2/3Vcc, UTR < 1/3Vcc时, C1输出高电平, C2输出有效低电平, 基本RS 触发器的S 端输入有效电平, 所以Q =1, U o=UoL,TD 截止;当RD =1,U TH> 2/3 Vcc, UTR < 1/3Vcc 时, C1 和C2都输出低电平, 对基本RS 触发器而言其输入是约束要避免出现的情况. 此时Q =1, Uo=Uoh, TD 截止,但U TH、UTR同时变为无效时, 其状态不能确定.这5二555定时器的应用(一)、用555定时器构成施密特触发器施密特触发器可将输入缓慢变化的波形整形成为符合数字电路要求的矩形脉冲。

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