디지털 전자 장치의 세계에서 로직 게이트 회로는 모든 복잡한 시스템을 구축하기위한 기초이며 IC 7408은 이러한 기본 장치를 대표합니다.IC 7408은 4 개의 독립적 인 듀얼 입력 및 게이트를 통합하는 칩으로 카운터, 인코더 및 데이터 선택기와 같은 디지털 회로 모듈에 널리 사용됩니다.이 기사는 IC 7408의 주요 지식 포인트를 체계적이고 포괄적으로 소개합니다. 정의, 핀 기능, 회로 다이어그램, 특성 사양 및 작동 원리에 이르기 까지이 컨텐츠가 실용적인 정보 및 기술 지원을 제공 할 수 있기를 바랍니다.
IC 74LS08로도 알려진 IC 7408은 각각 듀얼 8 비트 입력이 장착 된 4 개의 별개 및 게이트를 포함하는 소형 통합 회로입니다.이 IC는 74xxyy 시리즈의 일부입니다.이 IC의 중요한 구성 요소 인 게이트는 로직 상태를 전환하는 데 중추적 인 역할을합니다.이 게이트에서는 두 가지 유형의 논리 신호가 사용됩니다.
기본 형태는 3-5V 전압 범위 내에서 작동하는 높은 수준의 신호입니다.반대로, 보조 형태는 2-0.2V 전압 레벨과 유사한 저수준 신호입니다.7408 IC의 각각 및 게이트에는 적절한 기능을 위해 6 개의 입력 핀과 2 개의 출력 핀이 필요합니다.
출력은 높은 상태와 낮은 상태 모두에 존재할 수 있습니다.그러나 출력이 높으려면 두 입력 상태도 높아야합니다.
일반적으로 IC 7408은 4 개와 게이트로 구성되며 각각은 다른 사람에게 영향을 미치지 않으면 서 독립적으로 작동 할 수 있습니다.
또한 74LS08은 단일 전원 만 필요하며 출력은 TTL 장치 및 기타 마이크로 컨트롤러와 일관되게 정렬됩니다.이것은 많은 엔지니어와 전자 애호가들에게 안정적인 선택입니다.
7408 IC는 14 개의 핀을 특징으로하며 로직 게이트 활성화 및 입력 및 출력을 용이하게하는 것과 같은 다양한 기능을 제공합니다.
핀 |
설명 적 |
핀 |
설명 적 |
1 |
게이트 1의 A1-input1 |
8 |
게이트 3의 Y3 출력 |
2 |
게이트 1의 B1-input2 |
9 |
게이트 3의 A3-input1 |
3 |
게이트 1의 Y1 출력 |
10 |
게이트 3의 B3-input2 |
4 |
게이트 2의 A2 입력 1 |
11 |
게이트 4의 Y4 출력 |
5 |
게이트 2의 B2 입력 2 |
12 |
게이트 4의 A4 입력 1 |
6 |
게이트 2의 Y2 출력 |
13 |
게이트 4의 B4 입력 2 |
7 |
GND-지면 |
14 |
VCC- 긍정적 인 힘
공급 |
작동 전압 범위 : +4.75 ~ +5.25V
권장 작동 전압 : +5V
최대 공급 전압 : 7V
각 포트 출력을 통해 허용되는 최대 전류 : 8ma
TTL 출력
저전력 소비
일반적인 서지 시간 : 18ns
전형적인 감속 시간 : 18ns
작동 온도 : 0 ° C ~ 70 ° C
저장 온도 : -65 ° C ~ 150 ° C
구성 : TTL 로직 시리즈의 일부인 SOIC 또는 PDIP 패키징으로 제공됩니다.
14 핀 듀얼 인라인 (DIL) : 사용 편의성을위한 표준 구성을 제공합니다.
독립 2 입력 및 게이트 : 4 개의 그러한 게이트로 구성됩니다.
절대 최대 등급 : 10ns의 최대 전파 지연, -55 ° C ~ 125 ° C의 작동 온도 범위 및 최대 10MHz의 고속 작동.
작동 조건 : 전원 공급 장치 전압 (VCC)의 범위는 4.75V에서 5.25V이며 다양한 입력 및 출력 전류 및 전압 매개 변수가 있습니다.
-전기 특성 : 입력 클램핑 전압, 높은 수준의 출력 전압, 입력 전류, 고급 입력 전류, 단락 출력 전류 및 공급 전류의 세부 사양.
74LS08 : 저전력 Schottky 버전으로 유사한 기능을 제공하지만 일반적으로 전력 소비가 낮고 약간 다른 전기 특성을 제공합니다.
74HC08 : 표준 TTL 버전과 비교하여 고속으로 작동하는 것으로 유명한 고속 CMOS 버전.
74HCT08 : TTL과 호환되는 고속 CMOS 버전으로 CMOS 기술의 장점과 TTL 전압 레벨과의 호환성을 결합합니다.
IC 7408에는 4 개의 및 게이트가 포함되어 있으며 각각 2 개의 입력 신호를받습니다.각 게이트는 기본 및 작동을 수행합니다. 즉, 두 입력이 모두 높으면 (논리 수준 1) 출력이 높습니다 (1).입력이 낮 으면 (논리 0) 출력이 낮습니다.TTL의 원리 (트랜지스터-트랜지스터 로직)에 기초하여, IC 7408은 각 게이트에 대한 출력을 생성하며, 이는 각 출력 핀을 통해 전송됩니다.따라서, 4 개의 2 입력 및 게이트로 알려진 IC 7408은 다목적 성과 신뢰성으로 인해 다양한 전자 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
IC 7408은 세 가지 유형의 조합으로 제공되는 게이트 로직과 게이트 로직을 사용합니다.각 조합은 특정 입력 작업 레벨에 따라 출력 레벨을 생성합니다.이 경우 및 게이트는 트랜지스터를 사용하여 구현됩니다.
이 칩에는 내부적으로 연결된 4 개의 DNA 포트가 포함되어 있으며 각각 및 포트는 두 개의 논리적 입력에 대한 AN 및 작동을 수행합니다.예를 들어, 포트 1은 A1과 B1 사이의 DNA 작동을 수행하여 터미널 Y1에서 출력을 제공합니다.
입력 1 |
입력 2 |
입력 3 |
낮은 |
낮은 |
낮은 |
높은 |
낮은 |
낮은 |
낮은 |
높은 |
낮은 |
높은 |
높은 |
높은 |
위의 개념을 예시하기 위해 다음 다이어그램과 같이 간단한 응용 프로그램 회로를 고려해 봅시다.
내부 작업을 더 잘 이해하기 위해 아래에 묘사 된 AN 및 게이트의 간단한 내부 회로를 참조 할 수 있습니다.
이 회로에서 두 개의 시리즈 트랜지스터가 AN 및 게이트를 형성합니다.및 게이트의 두 입력 단자는이 두 트랜지스터의 기본 터미널에서 비롯됩니다.이러한 입력은 입력의 논리를 변경하기 위해 노드에 연결됩니다.및 게이트의 출력은 저항 R1의 전압입니다.이 출력은 전류 제한 저항 R1을 통해 LED D2에 연결되어 출력 상태를 감지합니다.
1 단계 : 버튼을 누르면 두 트랜지스터의 건조 끝에서의 전류는 0입니다.결과적으로 트랜지스터 Q1 및 Q2가 꺼져있어 총 VCC 전력 전압이 이들을 가로 질러 나타납니다.총 VCC가 트랜지스터를 가로 질러 나타나기 때문에 저항 R1을 가로 질러 전압 강하가 없으므로 낮은 수준의 출력이 발생합니다.따라서 입력이 낮 으면 출력이 낮습니다.
2 단계 : 버튼을 누르면 한 트랜지스터가 열리고 다른 트랜지스터가 닫힙니다.ON 트랜지스터는 단락으로 작용하는 반면, 오프 트랜지스터는 개방 회로 역할을하여 총 VCC를 표시합니다.이 시점에서, 저항 R1의 전압 강하는 0이므로 출력을 낮은 레벨로 유지합니다.따라서 입력이 낮을 때 출력은 낮게 유지됩니다.
3 단계 : 두 버튼이 모두 눌렀을 때, 트랜지스터의 전압은 모두 0이므로 총 VCC가 저항 R1을 가로 질러 나타납니다.출력은 단지 저항 R1의 전압이므로 높습니다.따라서 두 입력이 모두 높으면 출력이 높습니다.
이 세 가지 상태를 확인한 후, 그들이 위에서 언급 한 진실 테이블을 만족시키는 것이 분명합니다.또한, 및 게이트의 논리 방정식은 진실 테이블, 즉 y = ab 또는 a + B를 사용하여 작성 될 수 있습니다. 따라서 칩의 각 포트는 필요에 따라 사용될 수 있습니다.
또한 단일 및 게이트 또는 2와 포트의 조합은 다른 로직 게이트를 만들 수 없다는 점에 유의해야합니다.그러나 게이트는 다른 논리 게이트를 제조하는 데 사용될 수 있습니다.예를 들어, N0 게이트를 사용하여 및 게이트를 NAND 게이트로 변환 할 수 있습니다.게이트는 Xnor 및 Xor와 같은 다른 논리 게이트를 설계하는 데 중요한 역할을합니다.그러나 AN과 게이트가 다른 논리 게이트와 결합되면 결합하지 않거나 또는 등을 결합하는 것과 같은 새로운 논리 게이트를 만들 수 있습니다.
IC 74LS08이라고도하는 7408 IC에는 다양한 응용 분야가 있습니다.특히 논리 작업이 필요한 시나리오에 사용됩니다.칩에는 4 개의 DNA 포트가 포함되어 있으며 이러한 포트 중 하나 또는 전부를 동시에 사용할 수 있습니다.
칩은 고속 DNA 작업이 필요한 시스템에 사용됩니다.앞에서 언급했듯이 칩 내의 포트는 Schottky Diodes를 사용하여 포트 전환 지연을 줄이기 위해 설계되었습니다.따라서 칩은 고속 및 운영에 적합합니다.
또한이 칩은 특정 시스템에 필요한 TTL 출력을 제공합니다.
디지털 로직 게이트
이진 카운터
멀티플렉서
플립 플롭
버스 운전사/수신기
주소 디코더
데이터 래치
논리 게이트 회로
디코더
시프트 레지스터
카운터
산술 회로
7408 칩은 디지털 회로 설계 및 논리 제어 회로에 광범위하게 사용됩니다.논리와 기능을 수행하여 모든 입력 신호가 높을 때만 높은 출력을 제공합니다. 디지털 회로의 중요한 측면입니다.또한, 여러 개의 7408 칩을 계단식으로 만들면보다 복잡한 논리 기능을 실현할 수 있습니다.
입력 신호의 전압 범위는 칩의 데이터 시트에 지정된 범위 내에 있어야합니다.이 범위를 초과하면 칩이 오작동하거나 손상 될 수 있습니다.
입력 신호의 로딩 용량을 고려해야합니다.다른 회로 또는 논리 게이트에 연결 해야하는 경우 안정적인 신호 전송을 확인하십시오.
입력 신호의 타이밍 관계도 고려해야합니다.일부 설계에서는 입력 신호가 시간 시퀀스를 가질 수 있으며, 이는 설계 요구 사항에 따라 합리적으로 연결해야합니다.
요약하면, 7408 칩은 4 개와 게이트를 특징으로하는 기본 논리 게이트 칩입니다.디지털 회로 설계 및 논리 제어 회로에 널리 적용됩니다.입력 신호의 전압 범위, 로딩 용량 및 타이밍 관계에주의를 기울여야합니다.
2023-12-05
2023-12-01
7408 IC는 육각 인버터라고도하는 2 입력 NAND 게이트입니다.6 개의 인버터로 구성되며 각각 독립적 인 사용이 가능합니다.이러한 인버터에서 입력이 낮 으면 출력이 높고 그 반대도 마찬가지입니다.
숫자 74는 IC를 시리즈의 상업용 등급 회원으로 식별합니다.이 장치는 일반적으로 플라스틱 14 핀, 16 핀 또는 24 핀 듀얼 인라인 패키지 (DIP)로 포장되며 0 ° C ~ +70 ° C의 온도 범위에서 +4.75V ~ +5.25V의 전원 공급 장치 범위에서 작동합니다.
논리 게이트의 적용은 주로 그들의 진실 테이블, 즉 작동 방식에 따라 다릅니다.기본 논리 게이트는 버튼 잠금, 가벼운 활성화 도난 경보, 안전 온도 조절기, 자동 급수 시스템 등과 같은 많은 회로에서 사용됩니다.
논리 회로에는 멀티플렉서, 레지스터, 산술 로직 유닛 (ALU) 및 컴퓨터 메모리와 같은 장치가 포함되어 있으며, 이는 1 천만 개가 넘는 논리 게이트를 포함 할 수있는 마이크로 프로세서를 완성 할 수 있습니다.