Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ниже приводится список цифровых логических интегральных схем серии 7400 . В середине 1960-х годов компания Texas Instruments представила оригинальные интегральные схемы серии 7400 с префиксом «SN», что дало название SN74xx. Из-за популярности этих деталей другие производители выпустили логические устройства, совместимые с выводом на вывод, и сохранили порядковый номер 7400 для помощи в идентификации совместимых деталей. Однако другие производители используют другие префиксы и суффиксы в своих артикулах.

Обзор [ править ]

Некоторые части логики TTL были изготовлены с расширенным температурным диапазоном, предусмотренным военными спецификациями. Эти детали имеют префикс 54 вместо 74 в номере детали. [1]

Короткоживущего 64 Префикс Texas Instruments частей указано в промышленном диапазоне температур; этот префикс был исключен из литературы TI к 1973 году. Самые последние детали серии 7400 производятся по технологии CMOS или BiCMOS, а не TTL. Детали для поверхностного монтажа с одним затвором (часто в корпусе с 5 или 6 выводами) имеют префикс 741G вместо 74 .

Некоторые производители выпустили несколько эквивалентных КМОП-схем серии 4000 с префиксом 74, например 74HC4066 [2] был заменой 4066 с немного другими электрическими характеристиками (другое номинальное напряжение источника питания, более высокие частотные характеристики, более низкое сопротивление включения аналоговые переключатели и др.). См. Список интегральных схем серии 4000 . Напротив, серия 4000 «позаимствована» у серии 7400 - например, CD40193 и CD40161 представляют собой функциональную замену выводов для 74C193 и 74C161.

Старые детали TTL, изготовленные такими производителями, как Signetics , Motorola , Mullard и Siemens, могут иметь полностью другой числовой префикс и серию нумерации, например, в европейском семействе FJ FJH101 представляет собой 8-входной логический элемент NAND, как 7430.

Несколько буквенных символов для обозначения определенного логического подсемейства могут сразу следовать за 74 или 54 в номере детали, например, 74LS74 для маломощного Шоттки . Некоторые части CMOS, такие как 74HCT74 для высокоскоростной CMOS с TTL-совместимыми входными порогами, функционально аналогичны части TTL. Не все функции доступны во всех семьях. Общая описательная особенность этих буквенных символов была разбавлена ​​различными компаниями, участвующими в рынке на его пике, и не всегда соответствует, особенно более поздним предложениям. Товарные знаки National Semiconductor слов FAST [3] и FACT [4]обычно цитируются в описаниях других компаний при описании их собственных уникальных обозначений. [5] [6]

В некоторых случаях, таких как 7478 и 74107, один и тот же суффикс в разных семействах не имеет полностью эквивалентных логических функций.

Другим расширением серии является вариант 7416xxx , представляющий в основном 16-битный аналог «базовых» микросхем шириной 8 бит с теми же тремя конечными цифрами. Таким образом, например, «7416373» будет 16-битным эквивалентом «74373». Однако некоторые детали 7416xxx не имеют прямого аналога из стандартной линейки 74xxx, но вместо этого предоставляют новые функции, которые требуют использования большего количества выводов серии 7416xxx. Для получения дополнительных сведений обратитесь в первую очередь к документации Texas Instruments, упомянутой в разделе «Ссылки».

Для подсемейств CMOS (AC, HC и т. Д.) Прочтите «открытый сток» вместо « открытый коллектор » в таблице ниже.

Есть несколько числовых суффиксов, которые имеют несколько конфликтующих назначений, например 74453.

Логические ворота [ править ]

Схема 74LS51 IC состоит из логического элемента 3-3 AOI и логического элемента 2-2 AOI. АОИ означает И-ИЛИ-Инвертировать (И-ИЛИ). Большинство микросхем AOI в настоящее время устарели.

Поскольку существует множество номеров деталей для серии 7400, следующие таблицы должны помочь читателям быстро найти детали. Для номеров деталей в следующих таблицах «x» - это семейство логики.

Нормальные входы / двухтактные выходы
Входы триггера Шмитта / выходы Push-Pull
Нормальные входы / выходы с открытым коллектором
Входы триггера Шмитта / выходы с тремя состояниями

Следы большего размера [ править ]

Детали в этом разделе имеют 14 контактов или более. Более низкие номера деталей были установлены в 1960-х и 1970-х годах, затем более высокие номера деталей добавлялись постепенно в течение десятилетий. Производители ИС продолжают делать основной набор этой группы, но многие из этих номеров деталей считаются устаревшими и больше не производятся. Старые детали, снятые с производства, могут быть доступны у ограниченного числа продавцов в качестве новых старых запасных частей (NOS), хотя некоторые из них найти намного сложнее.

Для следующей таблицы:

  • Столбец с номером детали - «x» обозначает имя логического подсемейства . Например, 74x00 в семействе логики «LS» будет «74LS00».
  • Столбец описания - термины триггер Шмитта, открытый коллектор / открытый сток, три состояния были перемещены в столбцы ввода и вывода, чтобы упростить сортировку по этим характеристикам.
  • Столбец ввода - пустая ячейка означает нормальный ввод для типа логического семейства.
  • Выходной столбец - пустая ячейка означает выход «тотемного полюса», также известный как двухтактный выход , с возможностью управления десятью стандартными входами одного и того же логического подсемейства ( разветвление N O = 10). Выходы с более высокими выходными токами часто называют драйверами или буферами.
  • Столбец Pins - количество выводов для двухрядной версии пакета ; число в скобках указывает на то, что не существует известной версии этой микросхемы с двойным расположением линии.

Следы меньшего размера [ править ]

По мере того, как дизайн плат перешел от большого количества логических микросхем, возникла необходимость во многих одинаковых логических элементах в одном корпусе. Примерно с 1996 г. [7] наблюдается постоянная тенденция к использованию одного / двух / трех логических элементов на кристалле. Теперь логику можно разместить там, где она физически необходима на плате, вместо того, чтобы передавать длинные сигнальные трассы на полноразмерную логическую микросхему, которая имеет многие из тех же логических элементов. [8]

Все микросхемы в следующих разделах доступны в корпусах с 5–10 выводами для поверхностного монтажа . Правые цифры после 1G / 2G / 3G обычно имеют те же функциональные характеристики, что и более старые устаревшие микросхемы, за исключением многофункциональных микросхем и 4-значных номеров микросхем, которые являются уникальными для этих новых семейств. «X» в номере детали является заполнителем для имени логического семейства. Например, 74x1G14 в семействе логики «LVC» будет «74LVC1G14». Ранее указанные префиксы «SN-» и «MC-» используются для обозначения производителей, Texas Instruments и ON Semiconductor соответственно. [9] [10] [11]

Некоторые из производителей, которые производят эти микросхемы меньшего размера: Diodes Incorporated , Nexperia ( NXP Semiconductors ), ON Semiconductor ( Fairchild Semiconductor ), Texas Instruments ( National Semiconductor ), Toshiba .

Семейства логических схем, доступные в небольших корпусах: AHC, AHCT, AUC, AUP, AXP, HC, HCT, LVC, VHC, NC7S, NC7ST, NC7SU, NC7SV. Семейство LVC очень популярно в небольших помещениях, потому что оно поддерживает наиболее распространенные логические напряжения 1,8 В, 3,3 В, 5 В, его входы допускают 5 В, когда устройство питается от более низкого напряжения, и выходной ток 24 мА. Ворота, которые обычно доступны для большинства семейств с малой занимаемой площадью, - это 00, 02, 04, 08, 14, 32, 86, 125, 126.

Фишки одного ворот [ править ]

Все микросхемы в этом разделе имеют один вентиль, отмеченный цифрой «1G» в номерах деталей.

Две фишки ворот [ править ]

Все микросхемы в этом разделе имеют два затвора, отмеченные буквой «2G» в номерах деталей.

Три фишки ворот [ править ]

Все микросхемы в этом разделе имеют три затвора, отмеченные знаком «3G» в артикулах.

Перевод напряжения [ править ]

Все микросхемы в этом разделе имеют два вывода питания для преобразования однонаправленных логических сигналов между двумя разными логическими напряжениями. Семейства логических схем, которые поддерживают преобразование напряжения с двумя источниками питания, - это AVC, AVCH, AXC, AXCH, AXP, LVC, где «H» в AVCH и AXCH означает функцию «удержания шины».

Микросхемы в приведенной выше таблице поддерживают следующие диапазоны напряжения на любом контакте источника питания:

  • AXC = от 0,65 до 3,6 В. Доступно только в Texas Instruments.
  • AXP = от 0,9 В до 5,5 В. Доступно только у Nexperia.
  • LVC = от 1,65 до 5,5 В. Доступно в Diodes Inc, Nexperia, Texas Instruments.

См. Также [ править ]

  • Интегральные схемы серии 4000 , Список интегральных схем серии 4000
  • Двухтактный выход , открытый коллектор / сток , Трехэтапный выход
  • Вход триггера Шмитта
  • Логический вентиль , Семейство логических
  • Программируемое логическое устройство
  • Совместимость контактов

Ссылки [ править ]

  1. ^ "1967-1968 Каталог интегральных схем (страница 10)" . Техасские инструменты . Проверено 14 января 2020 .
  2. ^ "RCA Solid State Databook High Speed ​​CMOS Logic (1988 (page = 536))" . RCA . Проверено 14 января 2020 .
  3. ^ "FAST Advanced Schottky TTL Logic (1988 (обложка))" . National Semiconductor . Проверено 14 января 2020 .
  4. ^ "FACT Advanced CMOS Logic Databook (1990 (обложка))" . National Semiconductor . Проверено 14 января 2020 .
  5. ^ "Samsung High Performance CMOS Data Book 1988 (страница 31)" . Самсунг . Проверено 14 января 2020 .
  6. ^ "1990/1991 Logic Databook (страница 401)" . Интегрированная технология устройств . Проверено 14 января 2020 .
  7. ^ "Подразделение Fairchild компании National Semiconductor представляет самую быструю в отрасли 5-вольтовую одностворчатую логику" . Fairchild Semiconductor . 1996-11-25. Архивировано из оригинала на 1998-05-12 . Проверено 27 июля 2018 .
  8. ^ "Уникальное и новое использование для нового семейства ON Semiconductor с одним затвором" (PDF) . ON Semiconductor . Июнь 2000. Архивировано (PDF) из оригинала 2001-07-09 . Проверено 27 июля 2018 .
  9. ^ 2018 Маленькое руководство по логике; Инструменты Техаса.
  10. ^ 74AUP Логическое руководство; NXP.
  11. ^ 74LVC Logic Guide; NXP.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Цифровые интегральные схемы, Национальная полупроводниковая корпорация , январь 1974 г.
  • Логика / Воспоминания / Интерфейс / Аналоговый / Микропроцессор / Руководство по военным данным, Signetics Corporation , 1976
  • Справочник по компонентам биполярных микрокомпьютеров для инженеров-проектировщиков, второе издание, Texas Instruments , 1979 г.
  • Книга данных TTL для инженеров-проектировщиков, второе издание, Texas Instruments , 1976 г.
  • Bipolar LSI 1982 Databook, Monolithic Memories Incorporated , сентябрь 1981 г.
  • Данные Шоттки TTL, DL121R1, серия D, третье издание, Motorola , 1983 г.
  • Книга данных высокоскоростной КМОП-логики, Texas Instruments , 1984 г.
  • Логика: обзор , Texas Instruments Incorporated
  • ALVC Advanced Low Voltage CMOS, включая SSTL, HSTL и ALB (Rev. B) , Texas Instruments , 2002 г.
  • Мастер IC, 1976
  • Книга данных Шоттки и Шоттки с низким энергопотреблением, Advanced Micro Devices , июль 1978 г.