跳转到主要内容

74LS08 -四重二输入和门

74LS08 IC是74XXYY IC系列的成员。芯片中有四个和门,每个门有两个输入,因此被称为四元组2-输入和门。芯片中的门是由肖特基晶体管设计的高速逻辑操作。

74 ls08销配置

74LS08是一个14 PIN的IC。该芯片有不同的封装,可以根据需要进行选择。每个引脚的描述如下。

密码

描述

门1

1

GATE 1的A1-INPUT1

2

GATE 1的B1-INPUT2

3.

Y1-OUTPUT GATE1的

和门2

4

GATE 2的A2-INPUT1

5

GATE 2的B2-INPUT2

6

Y2-OUTPUT GATE2的

和门3

9

GATE 3的A3-INPUT1

10

GATE 3的B3-INPUT2

8

Y3-OUTPUT GATE3的

和门4

12

GATE 4的A4-INPUT1

13

GATE 4的B4-INPUT2

11

Y4-OUTPUT GATE4的

共享终端

7

GND-连接到地面

14

vcc -连接到正电压,为所有四个门提供电源

特性和规格

  • 工作电压范围:+4.75 ~ +5.25V
  • 推荐工作电压:+5V
  • 最大的电源电压:7 v
  • 允许通过每个栅极输出的最大电流:8mA
  • TTL输出
  • 低功耗
  • 典型上升时间:18ns
  • 典型秋季时间:18ns
  • 工作温度:0℃~ 70℃
  • 存储温度:-65℃~ 150℃

注意:完整的技术细节可在74 ls08数据表链接在本页底部。

74 ls08等价物

SN54LS08, IC 7408, HEF4081,任何两个晶体管可以重新配置形成和门。

74LS08 IC在哪里使用

有很多应用IC 74 ls08.下面提到了一些。

1.该芯片主要用于需要AND逻辑运算的场合。芯片中有四个和门,可以同时使用一个或所有的和门。

2.该芯片用于需要高速和操作的系统。如前所述,芯片中的栅极由肖特基晶体管设计,以减少栅极的开关延迟。因此,该芯片可以用于高速和操作。

3.74LS08是目前市场上最便宜的和逻辑操作IC之一。它非常受欢迎,在任何地方都可以买到。

4.该芯片提供某些系统所需要的TTL输出。

如何使用74LS08 IC

前面提到的芯片中的四个和门内部连接如下图所示。

74 ls08内部结构

这里的每个和门对两个逻辑输入执行和运算。例如gate1在A1和B1之间进行AND操作,并在Y1端提供输出。

与门真值表给出为:

Input1

Input2

和输出

为了实现上面的真值表,让我们举一个简单的例子与门应用电路如下所示。

简单的和门电路采用74LS08

为了更好地理解和门的内部工作原理,让我们考虑如下图所示的简化和门内部电路。

74 ls08内部电路

在电路中,两个晶体管串联起来形成与门。AND门的两个输入端从两个晶体管的基端被驱动出来。这两个输入连接到按钮,以改变输入的逻辑。与门的输出是电阻R1上的电压。这个输出连接到LED D1槽限流电阻R2。此LED连接用于检测输出状态。

电路的工作可以分为以下几个阶段来解释:

Stage1:两个按钮都没有按下。在这种状态下,通过两个晶体管基极的电流为零。因为基极电流为零,晶体管Q1和Q2都将关闭。所以总的电源电压VCC出现在晶体管Q1和Q2上。因为总VCC出现在晶体管上,电阻R1上的压降将为零。因为输出只是电阻R1上的电压,所以它是低的。因此,当输入=低,输出=低。

阶段2:当任何一个按钮被按下。在这种状态下,相对晶体管为ON,而另一个为OFF。开晶体管作为短路,关晶体管作为开路,总VCC出现在它上面。这样电阻R1上的压降就为零。因为输出只是电阻R1上的电压,所以它是低的。当INPUT = LOW, OUTPUT = LOW。

阶段3:当按下两个按钮时。两个晶体管都是开的,它们之间的电压都为零。此时,总VCC出现在电阻R1上。因为输出是通过电阻R1的电压,所以它是高的。当INPUT = HIGH, OUTPUT = HIGH。

验证这三个状态后,就可以知道我们满足了上面的真值表。我们也可以用真值表写出和门的逻辑方程Y = A.B或A+B

像这样,我们可以根据需要使用芯片的每个门。

应用程序

  • 通用和逻辑操作
  • 测量仪器
  • 数字电子技术
  • 服务器
  • 运算器
  • 内存单元
  • 网络
  • 数字系统

测量(英寸/毫米)

74 ls08维度

部分数据表

相关的职位



加入20 k +用户

我们永远不会给你发垃圾邮件。

*指示要求

成为我们不断发展的社区的一份子。


Baidu