常用数字芯片型号解读

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常用数字芯片大全

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常用数字芯片大全产品型号规格性能说明型号规格性能说明名称74LSSN74LSOO四2输入与非门SN74LSO1四2输入与非门SN74LSO2四2输入与非门SN74LS03四2输入与非门SN74LS04六反相器SN74LS05六反相器SN74LS06六反相缓冲器/驱动器SN74LS07六缓冲器/驱动器SN74LS08四2输入与非门SN74LS09四2输入与非门SN74LS10三3输入与非门SN74LS11三3输入与非门SN74LS12三3输入与非门SN74LS13三3输入与非门SN74LS14六反相器.斯密特触发SN74LS15三3输入与非门SN74LS16六反相缓冲器/驱动器SN74LS17六反相缓冲器/驱动器SN74LS20双4输入与门SN74LS21双4输入与门SN74LS22双4输入与门SN74LS25双4输入与门SN74LS26四2输入与非门SN74LS27三3输入与非门SN74LS28四输入端或非缓冲器SN74LS30八输入端与非门SN74LS32四2输入或门SN74LS33四2输入或门SN74LS37四输入端与非缓冲器SN74LS38双2输入与非缓冲器SN74LS40四输入端与非缓冲器SN74LS42BCD-十进制译码器SN74LS47BCD-七段译码驱动器SN74LS48BCD-七段译码驱动器SN74LS49BCD-七段译码驱动器SN74LS51三3输入双与或非门SN74LS54四输入与或非门SN74LS55四4输入与或非门SN74LS63六电流读出接口门SN74LS73双J-K触发器SN74LS74双D触发器SN74LS754位双稳锁存器SN74LS76双J-K触发器SN74LS78双J-K触发器SN74LS83双J-K触发器SN74LS854位幅度比较器SN74LS86四2输入异或门SN74LS884位全加器SN74LS904位十进制波动计数器SN74LS918位移位寄存器SN74LS9212分频计数器SN74LS93二进制计数器SN74LS965位移位寄存器SN74LS954位并入并出寄存器SN74LS109正沿触发双J-K触发器SN74LS107双J-K触发器SN74LS113双J-K负沿触发器SN74LS112双J-K负沿触发器SN74LS121单稳态多谐振荡器SN74LS114双J-K负沿触发器SN74LS123双稳态多谐振荡器SN74LS122单稳态多谐振荡器SN74LS125三态缓冲器SN74LS124双压控振荡器SN74LS1313-8线译码器SN74LS126四3态总线缓冲器SN74LS13313输入与非门SN74LS132二输入与非触发器SN74LS137地址锁存3-8线译码器SN74LS136四异或门SN74LS139双2-4线译码-转换器SN74LS1383-8线译码/转换器SN74LS14710-4线优先编码器SN74LS145BCD十进制译码/驱动器SN74LS153双4选1数据选择器SN74LS1488-3线优先编码器SN74LS155双2-4线多路分配器SN74LS1518选1数据选择器SN74LS157四2选1数据选择器SN74LS1544-16线多路分配器SN74LS160同步BDC十进制计数器SN74LS156双2-4线多路分配器SN74LS162同步BDC十进制计数器SN74LS158四2选1数据选择器SN74LS1648位串入并出移位寄存SN74LS1614位二进制计数器SN74LS1668位移位寄存器SN74LS1634位二进制计数器SN74LS1694位可逆同步计数器SN74LS1658位移位寄存器SN74LS17216位多通道寄存器堆SN74LS1684位可逆同步计数器SN74LS1746D型触发器SN74LS1704x4位寄存器堆SN74LS176可预置十进制计数器SN74LS1734D型寄存器SN74LS182超前进位发生器SN74LS1754D烯触发器SN74LS18964位随机存储器SN74LS181运算器/函数发生器SN74LS191二进制同步可逆计数器SN74LS183双进位保存全价器SN74LS193二进制可逆计数器SN74LS190同步BCD十进制计数器SN74LS195并行存取移位寄存器SN74LS192BCD-同步可逆计数器SN74LS197可预置二进制计数器SN74LS194双向通用移位寄存器SN74LS2383-8线译码/多路转换器SN74LS196可预置十进制计数器SN74LS241八缓冲/驱动/接收器SN74LS221双单稳态多谐振荡器SN74LS243四总线收发器SN74LS240八缓冲/驱动/接收器SN74LS245八总线收发器SN74LS242四总线收发器SN74LS248BCD-七段译码驱动器SN74LS244八缓冲/驱动/接收器SN74LS251三态8-1数据选择器SN74LS247BCD-七段译码驱动器SN74LS256双四位选址锁存器SN74LS249BCD-七段译码驱动SN74LS258四2选1数据选择器SN74LS253双三态4-1数据选择器SN74LS260双5输入或非门SN74LS257四3态2-1数据选择器SN74LS266四2输入异或非门SN74LS2598位可寻址锁存器SN74LS275七位树型乘法器SN74LS2612x4位二进制乘发器SN74LS279四R-S触发器SN74LS273八进制D型触发器SN74LS2834位二进制全加器SN74LS276四J-K触发器SN74LS2934位二进制计数器SN74LS2809位奇偶数发生校检器SN74LS365六缓冲器带公用启动器SN74LS290十进制计数器SN74LS367六总线三态输出缓冲器SN74LS2954位双向通用移位寄存器SN74LS3738D锁存器SN74LS366六缓冲器带公用启动器SN74LS3754位双稳锁存器SN74LS368六总线三态输出反相器SN74LS386四2输入异或门SN74LS3748D触发器SN74LS393双4位二进制计数器SN74LS3778位单输出D型触发器SN74LS5748位D型触发器SN74LS390双十进制计数器SN74LS6848位数字比较器SN74LS5738位三态输出D型锁存器SN74LS6708位数字比较器产品名称型号规格性能说明产品名称型号规格性能说明7474HCSN7404六反相器SN74HC00四2输入与非门SN7406六反相缓冲器/驱动器SN74HC02四2输入或非门SN7407六缓冲器/驱动器SN74HC03四2输入或非门SN7414六缓冲器/驱动器SN74HC04六反相器SN7416六反相缓冲器/驱动器SN74HC05六反相器SN7440六反相缓冲器/驱动器SN74HC08四2输入与门SN7497六反相缓冲器/驱动器SN74HC10三3输入与非门74F SN74HC11三3输入与门74F00高速四2输入与非门SN74HC14六反相器/斯密特触发74F02高速四2输入或非门SN74HC20双四输入与门74F04高速六反相器SN74HC21双四输入与非门74F08高速四2输入与门SN74HC27三3输入与非门74F10高速三3输入与门SN74HC30八输入端与非门74F14高速六反相斯密特触发SN74HC32四2输入或门74F32高速四2输入或门SN74HC42BCD十进制译码器74F38高速四2输入或门SN74HC73双J-K触的器74F74高速双D型触发器SN74HC74双D型触发器74F86高速四2输入异或门SN74HC76双J-K触的器74F139高速双2-4线译码/驱动器SN74HC86四2输入异或门74F151高速双2-4线译码/驱动器SN74HC107双J-K触发器74F153高速双4选1数据选择器SN74HC113双J-K负沿触发器74F157高速双4选1数据选择器SN74HC123双稳态多谐振荡器74F161高速6D型触发器SN74HC125三态缓冲器74F174高速6D型触发器SN74HC126四三态总线缓冲器74F175高速4D型触发器SN74HC132二输入与非缓冲器74F244高速八总线3态缓冲器SN74HC137二输入与非缓冲器74F245高速八总线收发器SN74HC1383-8线译码/解调器74F373高速8D锁存器SN74HC139双2-4线译码/解调器74HCT SN74HC1488选1数据选择器SN74HCT04六反相器SN74HC151双4选1数据选择器4000SN74HC1544-16线多路分配器CD40014二输入或非门SN74HC157四2选1数据选择器CD4002双4输入或非门SN74HC1614位二进制计数器CD400618位静态移位寄存器SN74HC1634位二进制计数器CD4007双互补对加反相器SN74HC1648位串入并出移位寄存器CD4009六缓冲器/转换-倒相SN74HC1658位移位寄存器CD4010六缓冲器/转换-正相SN74HC1734D型触发器CD4011四2输入与非门SN74HC1746D触发器CD4012双4输入与非门SN74HC1754D型触发器CD4013置/复位双D型触发器SN74HC191二进制同步可逆计数器CD40148位静态同步移位寄存SN74HC221双单稳态多谐振荡器CD4015双4位静态移位寄存器SN74HC2383-8线译码器CD4016四双向模拟数字开关SN74HC240八缓冲器CD401710译码输出十进制计数器SN74HC244八总线3态输出缓冲器CD4018可预置1/N计数器SN74HC245八总线收发器CD4019四与或选择门SN74HC251三态8-1数据选择器CD402014位二进制计数器SN74HC2598位可寻址锁存器CD40218位静态移位寄存器SN74HC266四2输入异或非门CD40228译码输出8进制计数器SN74HC2738D型触发器CD4023三3输入与非门SN74HC367六缓冲器/总线驱动器CD40247位二进制脉冲计数器SN74HC368六缓冲器/总线驱动器CD4025三3输入与非门SN74HC3738D锁存器CD4026十进制/7段译码/驱动SN74HC3748D触发器CD4027置位/复位主从触发器SN74HC393双4位二进制计数器CD4028BCD十进制译码器SN74HC5418位三态输出缓冲器CD40294位可预置可逆计数器SN74HC5738位三态输出D型锁存器CD4030四异或门SN74HC5748D型触发器CD403164位静态移位寄存器SN74HC5958位移位寄存器/锁存器CD4032三串行加法器SN74HC4028 7级二进制串行加数器CD4033十进制计数器/7段显示SN74HC4046 锁相环CD40348位静态移位寄存器SN74HC4050 六同相缓冲器CD40354位并入/并出移位寄存器SN74HC4051 8选1模拟开关CD40383位串行加法器SN74HC4053 三2选1模拟开关CD404012位二进制计数器SN74HC4060 14位计数/分频/振荡器CD4041四原码/补码缓冲器SN74HC4066 四双相模拟开关CD4042四时钟D型锁存器SN74HC4078 3输入端三或门CD4043四或非R/S锁存器SN74HC4511 7段锁存/译码驱动器CD4044四与非R/S锁存器SN74HC4520 双二进制加法计数器产品名称型号规格性能说明产品名称型号规格性能说明4000CD4046锁相环4500CD4047单非稳态多谐振荡器CD4502可选通六反相缓冲器CD4048可扩充八输入门CD4503六同相缓冲器CD4049六反相缓冲/转换器CD4504六电平转换器CD4050六正相缓冲/转换器CD4508双4位锁存器CD4051单8通道多路转换/分配CD4510BCD可预置可逆计数器CD4052双4通道多路转换/分配CD4511BCD7段锁存/译码/驱动CD4053三2通道多路转换/分配CD45128通道数据选择器CD40567段液晶显示译码/驱动CD4513BCD7段锁存/译码/驱动CD4060二进制计数/分频/振荡CD45144-16线译码器CD4063四位数值比较器CD45154-16线译码器CD4066四双相模拟开管CD4518双BCD加法计数器CD406716选1模拟开关CD4520双二进制加法计数器CD40688输入端与非/与门CD452124位分频器CD4069六反相器CD4522可预置BCD1/N计数CD4070四异或门CD4526可预置二进制1/N计数CD4071四2输入或门CD4527BCD系数乘发器CD4072双四输入或门CD4528双单稳态触发器CD4073三3输入与门CD453112位奇偶校验电路CD4075三3输入与门CD45328位优先编码器CD40764位D型寄存器CD4538双精密单稳态触发器CD4077四异或非门CD4539双四路输据选择器CD4078八输入或/或非门CD4541可编程振荡/计时器CD4081四输入与门CD45437段锁存/译码/驱动CD4082双4输入与门CD45533位BCD计数器CD4085双2组2输入与或非门CD4555双4选1译码器CD4086可扩展2输入与或非门CD4556双4选1译码器CD4093四与非斯密特触发器CD45571-64位可变长度寄存器CD40948位移位/贮存总线寄存CD4558BCD-7段译码器CD40963输入J-K触发器CD4560BCD码加法器CD4098双单稳态触发器CD4561BCD转换成9的补码输出CD40998位可寻址锁存器CD4566工业定时基准发生器CD40103同步可预置减法器CD4569双4位可编程1/NBCDCD40106六斯密特触发器CD4583双斯密特触发器CD40107双2输入与非缓冲/驱动CD45844斯密特触发器CD40110计数/译码/锁存/驱动CD45854位数值比较器CD401746D触发器CD45998位总线相容寻址锁存器CD401754D触发器MC145106 频率合成器CD40192BCD可预置可逆计数器MC145026遥控编码器CD40193二进制可预置可逆计数器MC145027译码器CD401944位双相移位寄存器。

常见单片机芯片分析简介

常见单片机芯片分析简介

常见单片机芯片分析简介单片机芯片是一种具有微型计算机功能的集成电路芯片,广泛应用于嵌入式系统和自动化控制领域。

它由中央处理器、存储器和输入输出接口等多个功能模块组成,可完成各种复杂的计算和控制任务。

本文将对常见的单片机芯片进行简要分析介绍。

一、AT89C52单片机芯片AT89C52是由Atmel公司生产的一款常见单片机芯片,采用八位CMOS技术。

该芯片具有相对较大的存储空间,包括8KB的Flash存储器和256字节的RAM存储器。

它还内置了多个通用输入输出口,能够满足大部分控制和通信需求。

AT89C52广泛应用于家电、交通、电子游戏等领域。

二、PIC16F877A单片机芯片PIC16F877A是Microchip Technology公司生产的一款常见单片机芯片,采用八位RISC架构。

该芯片具有高性能和低功耗的特点,拥有容量为14KB的Flash存储器和368字节的RAM存储器。

它还内置了多个模拟和数字输入输出口,支持多种通信协议。

PIC16F877A广泛应用于工业自动化、仪器仪表等领域。

三、STM32F103C8T6单片机芯片STM32F103C8T6是意法半导体公司生产的一款常见单片机芯片,采用32位ARM Cortex-M3内核。

该芯片具有高性能和低功耗的特点,拥有容量为64KB的Flash存储器和20KB的RAM存储器。

它还内置了多个通用输入输出口、模拟输入输出口和通信接口,支持多种外设。

STM32F103C8T6广泛应用于智能家居、汽车电子等领域。

四、ESP8266单片机芯片ESP8266是乐鑫科技公司生产的一款常见单片机芯片,采用32位Tensilica L106 Diamond内核。

该芯片具有高性能和低功耗的特点,拥有容量为1MB的Flash存储器和80KB的RAM存储器。

它还内置了Wi-Fi无线通信模块,支持TCP/IP协议栈。

ESP8266广泛应用于物联网设备、智能穿戴等领域。

常用数字电位器芯片

常用数字电位器芯片

数字电位器是一种可编程电子器件,它具有与模拟电位器类似的滑动端,可以通过编程改变其电阻值。

数字电位器通常由数字芯片和机械结构组成,可以实现高精度的电阻调节,广泛应用于音频、通信、测量和控制等领域。

以下是一些常用的数字电位器芯片介绍:1. I2C数字电位器:该芯片采用I2C总线接口,具有低功耗、高精度、高稳定性和易用性等特点。

它可以调节电压范围为0V至5V,调节范围为10kΩ至1MΩ,精度为±1%或±0.5%。

该芯片适用于各种需要调节电压和阻抗的场合。

2. SPI数字电位器:该芯片采用SPI总线接口,具有更高的精度和稳定性,调节范围通常在数十kΩ到数MΩ之间。

它还具有自动对准功能,可以快速准确地调节阻抗。

该芯片适用于音频、通信、仪器仪表等领域。

3. 4线数字电位器:该芯片具有4个引脚,可以实现高精度、宽范围、快速调节和低噪音等特点。

它具有手动调节和自动扫描两种模式,可以根据需要进行选择。

该芯片适用于各种需要调节电压、阻抗和增益的场合。

4. 双面数字电位器:该芯片具有双面结构,一面是电阻片,另一面是LED阵列。

通过调节电阻片的阻抗,可以改变LED阵列的亮度,从而实现亮度调节。

该芯片适用于各种需要调节亮度的场合,如显示器、灯具等。

在使用数字电位器芯片时,需要注意以下几点:1. 选择合适的接口方式:根据应用需求选择合适的接口方式,如I2C、SPI、UART等。

2. 确定调节范围和精度:根据实际需求确定数字电位器的调节范围和精度,选择合适的产品型号。

3. 注意引脚定义:数字电位器芯片通常具有不同的引脚定义,需要仔细阅读产品手册,确保正确连接。

4. 调试和校准:在安装和使用数字电位器后,需要进行调试和校准,以确保其工作正常。

总之,数字电位器芯片在许多领域都有广泛应用,选择合适的芯片型号并根据实际需求进行正确使用,可以提高系统的性能和稳定性。

常用AD芯片介绍

常用AD芯片介绍

常用AD芯片介绍AD芯片是指模数转换芯片(Analog-to-Digital Converter),主要用于将模拟信号转换为数字信号。

它在现代电子设备中扮演着极为重要的角色,并广泛应用于通信、医疗、工业控制、汽车电子以及消费电子等领域。

下面将介绍几种常用的AD芯片。

1.AD7780:AD7780是一款高精度、低功耗的24位模数转换器。

它具有灵活的配置选项,可用于多种测量应用,如温度、压力、力量和湿度传感器。

AD7780能够提供高达23.8位的有效分辨率,具有低噪声和低漂移性能。

该芯片还提供了多种接口选项,如SPI接口和串行接口数据格式,以满足不同系统的需要。

2.AD7671:AD7671是一款12位的高速模数转换器。

它具有高采样率和低功耗的特点,能够提供高达1MSPS的转换速率。

AD7671还具有低失真、高信噪比和快速响应等优点,适用于高速数据采集和信号处理应用。

该芯片还提供了多种输入范围和接口选项,以满足不同应用场景的需求。

3.AD7903:AD7903是一款8位的高速模数转换器。

它具有高速采样率和低功耗的特点,能够提供高达20MSPS的转换速率。

AD7903还具有低功耗和小封装等优点,适用于便携式和嵌入式应用。

该芯片还配备了内部参考电压和自校准电路,提高了转换的精度和稳定性。

4.AD7175-2:AD7175-2是一款高精度、低功耗的24位模数转换器。

它具有内置低噪声放大器和可编程增益放大器,能够适应不同信号强度的测量需求。

AD7175-2具有极低的失真和漂移性能,能够提供高达23.8位的有效分辨率。

该芯片还支持多种接口选项,如SPI接口和I²C接口,以方便与其他外围设备的连接。

5.AD7760:AD7760是一款高精度、低功耗的24位模数转换器。

它能够提供高达256kSPS的转换速率,并具有低噪声和低漂移性能。

AD7760还具有自动校准和过采样滤波器等功能,提高了转换的精度和稳定性。

常用模拟开关芯片型号与功能和应用介绍

常用模拟开关芯片型号与功能和应用介绍

常用模拟开关芯片型号与功能和应用介绍
1.CD4066:
CD4066是一种四路双开关模拟集成电路。

它可以用作高速CMOS开关、模拟信号开关和数字信号开关。

CD4066具有低电平阈值和高通串脉冲响
应等特性,可以通过外部电压来控制其开关状态。

其应用包括模拟开关、
数据路由、模拟选择器和模拟交换等。

2.MAX4617:
MAX4617是一种低电阻四路双开关。

它具有低电阻和低电平失真的特点,可用于模拟交换、模拟多路复用和模拟电流控制等应用。

MAX4617还
具有高速开关时间和广泛的供电电压范围,适用于多种电路设计。

3.ADG601:
ADG601是一种单路、高精度CMOS模拟开关芯片。

它具有低电位失真、低电流和低电压操作的特点,适用于音频信号开关、电量计选择、过程控
制和自动测试设备等应用。

ADG601还具有低串扰和低抖动等特性,可以
提供高品质的信号传输。

这些模拟开关芯片的功能和应用广泛,可以满足不同领域的需求。


们在信号传输、数据交换、功率控制和信号处理等方面发挥着重要作用。

无论是工业自动化、通信设备、消费电子产品还是医疗设备,这些模拟开
关芯片都能够提供可靠和精确的信号控制。

因此,选取适合的模拟开关芯
片对于电路设计和系统性能至关重要。

常用芯片介绍

常用芯片介绍

型号资料名称 备注 4N35/4N36/4N37 光电耦合器AD7520/AD7521/AD7530/AD7521D/A 转换器 10-Bit,12-Bit,MultiplyingD/AConvertersAD7541 12位D/A 转换器12-Bit,MultiplyingD/AConverterADC0802/A DC0803/AD C0804 8位A/D 转换器8-Bit,Microprocessor-Compatibie,A/DConvertersADC0808/A DC0809 8位A/D 转换器8-BitμPCompatibieA/DConverterswith8-ChannelMultiplexerADC0831/ADC0832/ADC0834/ADC 08388位A/D 转换器8-BitSerialI/OA/DConverterswithMultiplexerOptionsCA3080/CA 3080A OTA 跨导运算放大器CA3140/CA 3140A BiMOS运算放大器DAC0830/DAC0832 8位D/A 转换器8-BitμPCompatibie,Double -BufferedDtoAConvertersICL7106,I CL7107 3位半A/D 转换器ICL7106,ICL7107,ICL7106S,ICL7107S3位半LCD/LED 显示A/D 转换器〔ICL7106,ICL7107,ICL7106S,ICL7107S,31/2Digit,LCD/LED Display,A/DConverters 〕ICL7116,ICL7117 3位半A/D 转换器 ICL7116,ICL71173位半LCD/LED 显示数据维持A/D 转换器〔ICL7116,ICL7117,31/2Digit,LCD/LEDDisplay,A/DConverterwithDisplayHold 〕ICL7650 载波稳零运算放大器ICL7660/MAX1044 CMOS 电源电压变换器ICL8038单片函数发生器 ICM7216 10MHz通用计数器 ICM7216A/ICM7216B/ICM7216D10MHz 通用计数器、数字频率计、计数器、周期测量仪等仪器的单片专用电路,只须少量的外围元件就能构成10MHz 的数字频率计等数字测量仪表。

芯片上:字母、数字表示

芯片上:字母、数字表示

芯片上:字母、数字表示普通二极上面的数字如:1N5819;1N4007等是表示什么意思?这是美国电子工业协会半导体器件型号命名法:第一部分:用符号表示用途的类型JAN或J 军用品无非军用品第二部分:用数字表示PN结的数目1表示一个PN结的器件,也就是二极管;2表示三极管……第三部分:美国电子工业协会(EIA)注册标志N表示该器件已在美国电子工业协会注册登记;第四部分:美国电子工业协会(EIA)登记顺序号数字表示该器件在美国电子工业协会登记的顺序号;第五部分:用字母表示器件分档A、B、……表示同一型号的不同档别。

特点:1)型号命名法规定较早,又未作过改进,型号内容很不完备。

例如,对于材料、极性、主要特性和类型,在型号中不能反映出来。

例如,2N开头的既可能是一般晶体管,也可能是场效应管。

因此,仍有一些厂家按自己规定的型号命名法命名。

2)组成型号的第一部分是前缀,第五部分是后缀,中间的三部分为型号的基本部分。

3)除去前缀以外,凡型号以1N、2N或3N……开头的晶体管分立器件,大都是美国制造的,或按美国专利在其它国家制造的产品。

4)第四部分数字只表示登记序号,而不含其它意义。

因此,序号相邻的两器件可能特性相差很大。

例如,2N3464为硅NPN,高频大功率管,而2N3465为N沟道场效应管。

5)不同厂家生产的性能基本一致的器件,都使用同一个登记号。

同一型号中某些参数的差异常用后缀字母表示。

因此,型号相同的器件可以通用。

6)登记序号数大的通常是近期产品。

LM358集成块上的LM 是代表线性电路IM358是双运放,各种品牌都有:意法半导体、仙童、Contek、哈里斯。

LM358P,LM358M,LM358N只是封装方式不一样而已。

芯片命名方式一般都是:字母+数字+字母前面的字母是芯片厂商或是某个芯片系列的缩写。

象MC开始的多半是摩托罗拉的,MAX开始的多半是美信的。

中间的数字是功能型号。

象MC7805和LM7805,从7805上可以看出它们的功能都是输出5V,只是厂家不一样。

常用芯片的型号性能指标及适用场合

常用芯片的型号性能指标及适用场合

常用芯片的型号性能指标及适用场合1.中央处理器(CPU)性能指标:10核20线程,主频3.7GHz(可超频至5.3GHz),20MB Intel Smart Cache,集成Intel UHD Graphics 630。

适用场合:高性能计算、游戏、设计等需要处理大量计算任务的场景。

2.图形处理器(GPU)型号:NVIDIA GeForce RTX 3080性能指标:8704个CUDA核心,主频1.44GHz(可超频至1.71GHz),显存10GBGDDR6X。

适用场合:游戏、图形渲染、机器学习等需要大规模并行计算的场景。

3.嵌入式处理器(MCU)型号:STMicroelectronics STM32F407性能指标:32位ARM Cortex-M4核心,主频168MHz,1MB Flash存储器,192KB SRAM。

适用场合:嵌入式系统、物联网设备、工业控制等对功耗和成本有限制的场景。

4.数字信号处理器(DSP)性能指标:32位双核SHARC+核心,主频400MHz,2MBRAM,16GB/s传输带宽。

适用场合:音频处理、视频编解码、通信系统等需要高性能信号处理的场景。

5.存储器芯片型号:Samsung PM1733性能指标:PCIe4.0接口,读取速度达到8GB/s,写入速度达到3.8GB/s,容量可达30.72TB。

适用场合:大规模数据存储、高性能计算、云计算等需要高速、大容量存储的场景。

6.网络芯片性能指标:支持千兆以太网,具备TCP/IP卸载引擎、虚拟化支持、高可靠性等特性。

适用场合:服务器、网络设备等需要高速网络传输和大量并发连接的场景。

7.无线通信芯片性能指标:支持5G NR下行速度达到7.5Gbps,上行速度达到3Gbps,支持多SIM卡、多载波聚合等功能。

适用场合:移动通信设备、物联网设备等需要高速稳定无线连接的场景。

8.传感器芯片型号:STMicroelectronics LIS3DH性能指标:三轴加速度传感器,测量范围可达±16g,分辨率可达0.01g。

74LS系列名称解释

74LS系列名称解释

74LS系列名称解释74LS系列是集成电路的一种,它是由美国德州仪器公司(Texas Instruments)所生产的逻辑门芯片。

在数字电子领域中,逻辑门芯片起着非常重要的作用,能够实现各种逻辑运算和功能。

74LS系列作为常见的逻辑门芯片之一,被广泛应用于电子产品设计和制造中。

首先,74LS系列的名称可以分为两部分来解释。

"74"代表该系列芯片的类型,而"LS"则代表着芯片所采用的技术。

"74"是指这个系列芯片的类型属于74系列,而74系列是最早的通用(TTL)逻辑芯片系列之一。

TTL代表的是晶体管--晶体管逻辑(Transistor-Transistor-Logic),是一种常用的逻辑家族,采用晶体管作为其基本电子器件。

该系列芯片的特点是在Vcc为5V的电源电压下工作,具有低功耗、高噪声抑制能力和较高的输入输出电压容差。

而"LS"是指该系列芯片所采用的技术为低功耗(Low Power Schottky)技术。

低功耗是相对于普通的技术而言的,它在代价略微提高的情况下,实现了较低的功耗,从而减少了电路中的热损耗。

除了74LS系列外,还有其他的系列芯片,如:74HC系列、74HCT 系列和74ALS系列等。

这些系列芯片在逻辑功能上有所不同,但都是基于通用逻辑电路设计的。

在74LS系列中,包含了多种逻辑门芯片,如与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)、与非门(NAND)和或非门(NOR)等。

这些逻辑门芯片可以根据输入信号的逻辑情况,输出相应的结果。

它们可以通过串联、并联和级联等方式组合起来,实现复杂的逻辑功能。

与此同时,74LS系列芯片通过引脚的设计与连接,在电路板上非常容易使用和测试。

每个芯片都有标准的引脚布局和对应的逻辑功能。

这些引脚包括输入端、输出端、电源端和地线等。

通过正确连接这些引脚,就可以将芯片集成到电路中,实现所需的逻辑功能。

IC集成电路型号大全及40系列芯片功能大全

IC集成电路型号大全及40系列芯片功能大全

IC集成电路型号大全及40系列芯片功能大全IC(集成电路)是一种在单一半导体晶圆上集成了数百至数百万个电子元件的微电子元器件。

IC可以实现丰富的功能,从简单的逻辑门到复杂的微处理器,从模拟电路到数字电路等等。

40系列芯片是一种常见的数字逻辑芯片系列,由于功能完善且易于使用而广泛应用。

1.74系列芯片:74系列芯片是最为常见的逻辑芯片,包括多种逻辑门和触发器等基本逻辑功能。

2.555定时器芯片:555芯片是一种通用的定时器,可以提供稳定的时钟信号和可编程的时间延时。

3.741运算放大器芯片:741芯片是一种常见的运算放大器,用于放大模拟信号。

4.4017计数器芯片:4017芯片是一种十进制分频计数器,可用于频率分频、频率测量和计数等应用。

5.4011门芯片:4011芯片是一种四输入门,常用于数字逻辑电路的组合逻辑设计。

6.4511数码管驱动芯片:4511芯片用于驱动共阳极的七段数码管,可在数字显示电路中用来显示数字。

7.4026计数器/分频器芯片:4026芯片是一种十进制计数器和分频器,常用于数字计数和频率分频应用。

8.4093门芯片:4093芯片是一种四反相器门芯片,可用于数字逻辑电路的时钟触发器设计。

9.4051模拟多路复用器芯片:4051芯片是一种模拟信号多路复用器,用于选择多个模拟信号通道中的其中一个。

10.4066开关芯片:4066芯片是一种模拟信号开关,可用于开关模拟信号通路。

11.4029计数器芯片:4029芯片是一种二进制计数器,可用于数字计数和频率测量等应用。

12.4049缓冲器芯片:4049芯片是一种六非门缓冲器,可用于信号放大和驱动等应用。

13.4081门芯片:4081芯片是一种四与门,常用于数字逻辑电路的与门设计。

14.4013触发器芯片:4013芯片是一种D触发器,可用于数字逻辑电路的时钟触发器设计。

15.4050缓冲器/级联器芯片:4050芯片可用于缓冲模拟信号的传输和级联数字逻辑电路。

常用芯片的型号性能指标和适用场合

常用芯片的型号性能指标和适用场合

常用芯片的型号性能指标和适用场合
一、STM32F103C8T6
1、型号
STM32F103C8T6
2、性能指标
(1)处理器:STM32F103C8T6,主频72MHz,最高 72 MHz的 ARM Cortex-M3 内核;
(2)存储器:内存:128KB Flash,20KB SRAM,片上调试( On-
chip debugging );
(3)外设:4个UART,2个I2C,1个SPI,1个USB2.0,一个CAN,2个12位ADC;
(4)标准外设:一个复位节点,一个复位外设,一个定时器,一个
看门狗定时器,一个电源管理单元,一个系统复位保护;
(5)控制器:支持IAR,Keil安装ARM, MDK编译,支持JTAG和
TIF调试器;
(6)物理规格:LQFP48封装;
(7)引脚:48个;
3、适用场合
(1)STM32F103C8T6芯片,由于其性能优异,为客户提供了卓越的
效能,是一款适用于多种应用场合的多功能MCU;
(2)应用于医疗仪器、工业控制系统、家庭用品、汽车电子产品的
开发和生产;
(3)用于实现系统的微处理器省电节能与多功能整合,如运动控制、安防系统等;
(4)可用于传感器、驱动器、安全系统、测控系统、消费类产品等
领域;
(5)可用于智能家庭,机器人,安全报警,门禁系统,航空航天技术,消防系统,音像设备,车载应用等场合。

二、AT89C51
1、型号
AT89C51
2、性能指标。

常用数字芯片型号解读

常用数字芯片型号解读

常用数字芯片型号解读逻辑电平有:TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVDS、GTL、BTL、ETL、GTLP;RS232、RS422、RS485等。

图1-1:常用逻辑系列器件TTL:Transistor-Transistor LogicCMOS:Complementary Metal Oxide SemicondutorLVTTL:Low Voltage TTLLVCMOS:Low Voltage CMOSECL:Emitter Coupled Logic,PECL:Pseudo/Positive Emitter Coupled LogicLVDS:Low Voltage Differential SignalingGTL:Gunning Transceiver LogicBTL: Backplane Transceiver LogicETL: enhanced transceiver logicGTLP:Gunning Transceiver Logic PlusTI的逻辑器件系列有:74、74HC、74AC、74LVC、74LVT等S - Schottky LogicLS - Low-Power Schottky LogicCD4000 - CMOS Logic 4000AS - Advanced Schottky Logic74F - Fast LogicALS - Advanced Low-Power Schottky LogicHC/HCT - High-Speed CMOS LogicBCT - BiCMOS TechnologyAC/ACT - Advanced CMOS LogicFCT - Fast CMOS TechnologyABT - Advanced BiCMOS TechnologyLVT - Low-Voltage BiCMOS TechnologyLVC - Low Voltage CMOS TechnologyLV - Low-VoltageCBT - Crossbar TechnologyALVC - Advanced Low-Voltage CMOS TechnologyAHC/AHCT - Advanced High-Speed CMOSCBTLV - Low-Voltage Crossbar TechnologyALVT - Advanced Low-Voltage BiCMOS TechnologyAVC - Advanced Very-Low-Voltage CMOS LogicTTL器件和CMOS器件的逻辑电平:逻辑电平的一些概念要了解逻辑电平的内容,首先要知道以下几个概念的含义:1:输入高电平(Vih):保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。

常用数字芯片

常用数字芯片

常用数字芯片数字芯片是指由集成电路技术制造的芯片,在电路中完成数字信号的处理和计算的功能。

数字芯片的种类很多,常用的数字芯片有很多种,下面列举一些常见的数字芯片。

1. 微处理器芯片(Microprocessor Chip):微处理器是指集成了中央处理器(CPU)、存储器、输入输出接口等功能的芯片。

常见的微处理器芯片有Intel的x86系列和ARM系列的芯片,它们是计算机和移动设备的核心处理器。

2. 数字信号处理器芯片(Digital Signal Processor Chip):数字信号处理器是一种专用于处理数字信号的芯片,主要用于音频、视频和通信等领域。

常见的数字信号处理器芯片有德州仪器的TMS320系列和ADI的Blackfin系列,它们具有高性能和低功耗的特点。

3. 逻辑门芯片(Logic Gate Chip):逻辑门芯片包括与门、或门、非门等逻辑门电路,用于实现逻辑运算。

逻辑门芯片广泛应用于计算机、电子器件和数字电路中,常见的逻辑门芯片有74系列逻辑芯片,如74LS00、74HC00等。

4. 存储芯片(Memory Chip):存储芯片用于数据的存储和读取,分为随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)两种。

常见的存储芯片有动态随机存储器(DRAM)和闪存(Flash Memory)芯片,用于计算机、手机等设备的存储和扩展。

5. 时钟芯片(Clock Chip):时钟芯片主要用于提供时钟信号,控制其他芯片的工作节奏,包括主时钟、RTC(Real Time Clock)等。

常见的时钟芯片有石英晶体振荡器和PLL(Phase-locked Loop)芯片,用于各种电子设备。

6. 接口芯片(Interface Chip):接口芯片用于连接外部设备和计算机系统,实现数据的输入和输出。

常见的接口芯片有UART、USB、SPI、I2C等,用于串口通信、USB接口和各种外设的连接。

7. 可编程逻辑器件(Programmable Logic Device):可编程逻辑器件包括可编程逻辑阵列(PLA)和可编程逻辑阵列(PAL)等,可根据需求进行编程,实现特定的逻辑功能。

逻辑芯片 常用型号

逻辑芯片 常用型号

逻辑芯片常用型号
逻辑芯片是一种用于执行逻辑运算的集成电路。

常用的逻辑芯片型号包括但不限于以下几种:
1. 74系列,这是最常见的逻辑芯片系列,包括74LS、74HC、74HCT等型号。

比如74LS00是四个二输入与门,74LS04是六个反相器等等。

这些芯片广泛用于数字逻辑电路设计中。

2. 4000系列,这个系列的芯片通常用于低功耗应用,比如4011是四个二输入与非门,4027是双JK触发器等。

3. 74F系列,这个系列的芯片具有更快的速度和更低的功耗,适合一些高性能的应用。

4. 74HC系列,这个系列的芯片结合了74系列和4000系列的特点,具有广泛的工作电压范围和较高的抗干扰能力。

5. 74HCT系列,这个系列的芯片结合了74系列和74HC系列的特点,具有广泛的工作电压范围和较高的抗干扰能力,同时还具有CMOS的输入特性。

这些是常见的逻辑芯片型号,不同的型号适用于不同的应用场景,设计者可以根据具体的需求选择合适的型号来完成数字逻辑电路的设计。

芯片的型号

芯片的型号

芯片的型号芯片是电子电路中最重要的组成部分之一,它在现代科技领域有着广泛的应用。

芯片的型号是用来标识芯片的特定型号,以便于区分不同类型的芯片。

下面是芯片型号的一些相关内容,总计1000字。

I. 什么是芯片型号?芯片型号是指芯片所属的特定型号,它通常由一些字母和数字组成。

芯片型号的命名规则和标准是由芯片生产厂商制定的,用来表示芯片的特性、功能和参数。

芯片型号对于芯片的识别和选用非常重要。

不同的芯片型号可能具有不同的功能、性能和规格,因此芯片型号能够标识出芯片的种类、系列和批次,以及其他与芯片相关的信息。

II. 芯片型号的组成和命名规则芯片型号通常由一些字母和数字组成,它们的组合和顺序代表了不同的意义。

下面是一些常见的芯片命名规则和组成方式:1. 字母代表芯片的系列和型号:芯片型号中的字母通常代表芯片所属的系列和型号。

不同的芯片系列可能具有不同的功能和性能。

例如,Intel的处理器芯片型号中,字母i代表入门级,字母m代表中端,字母x代表高端。

2. 数字代表芯片的性能和版本:芯片型号中的数字通常代表芯片的性能和版本。

通常,数字越高,芯片的性能越好。

例如,AMD的显卡芯片RX 6800 XT,其中的数字6800代表性能等级,XT代表高版本。

3. 其他标识代表芯片的特定功能和参数:芯片型号中可能还包含其他一些特定的标识,用来表示芯片的特定功能和参数。

例如,NVIDIA的显卡芯片型号GTX 1080 Ti,其中的Ti代表该芯片是1080系列的升级版。

III. 芯片型号的重要性和应用芯片型号对于芯片的识别和选用非常重要。

它可以帮助人们准确地辨认和区分不同型号的芯片,以满足不同应用的需求。

以下是芯片型号的一些重要应用:1. 产品选购和替换:芯片型号包含了芯片的功能、性能和参数信息,人们可以通过芯片型号来选择合适的芯片,以满足特定应用的需求。

当需要替换芯片时,芯片型号可以帮助人们找到与原来芯片相匹配的替代品。

2. 技术支持和维修:芯片型号也是技术支持和维修的重要依据。

常见芯片标号说明

常见芯片标号说明

常见芯⽚标号说明单⽚机:90C516RD+ 51单⽚机,普中实验板使⽤, RD+表⽰可以扩展RAM的⼤⼩,⼀般rd+的RAM为128089C52RC 40I-PDIP40 1402H1R885.90C 51单⽚机,郭天祥实验板使⽤,c 指cmos,5后⾯的数乘以*4k表⽰内部程序存储的⼤⼩。

40I,表⽰⽀持最⼤的晶振是40M赫兹,后⾯的C代表商业级,还有I,表⽰⼯业级,后⾯代表封装模式DIP, 1402表⽰ 14年第2周⽣产。

---------------------------------------------------------------------------------------------AT89C51 中间字母还有:S ⽀持串⼝下载, LV ⽀持低电压89C51E LE 也表⽰低电压,89C52AD 代表有模数转换功能89C2051 ⾮总线型c51,管脚只有20个。

类似的还有 philps公司的 87LP64(20脚),,8X748,8X750,8X751(24脚),8X749,8X752,8X754(28脚)45CHFGK HC573 天祥51实验板锁存器CH340G USB 转串⼝通信的转接器MAX232 串⼝rs232通信电源⽀持芯⽚DAC0832LCN 数模转换ADC0804LCN 模数转换TND 11.0592 晶振DS18B20 单总线温控传感器芯⽚74HC595 串⼝转并⼝,串接可做Led显⽰板。

74HC165 并⼝转串⼝74HC573D 锁存器74HC138 38译码器,将3个字节位翻译成8个不同的通道。

UND2916LB 0505 四线双极性步进电机驱动芯⽚ULN2003 直流电机电流放⼤芯⽚NE555 脉冲发⽣器MAX 232 串⼝通信,速率较低,且距离近RS422A 串⼝通信,全双⼯,距离远,需要接地RS485 串⼝通信,半双⼯,距离远,实际应⽤多。

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常用数字芯片型号解读逻辑电平有:TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVDS、GTL、BTL、ETL、GTLP;RS232、RS422、RS485等。

图1-1:常用逻辑系列器件TTL:Transistor-Transistor LogicCMOS:Complementary Metal Oxide SemicondutorLVTTL:Low Voltage TTLLVCMOS:Low Voltage CMOSECL:Emitter Coupled Logic,PECL:Pseudo/Positive Emitter Coupled LogicLVDS:Low Voltage Differential SignalingGTL:Gunning Transceiver LogicBTL:Backplane Transceiver LogicETL:enhanced transceiver logicGTLP:Gunning Transceiver Logic PlusTI的逻辑器件系列有:74、74HC、74AC、74LVC、74LVT等S - Schottky LogicLS - Low-Power Schottky LogicCD4000 - CMOS Logic 4000AS - Advanced Schottky Logic74F - Fast LogicALS - Advanced Low-Power Schottky LogicHC/HCT - High-Speed CMOS LogicBCT - BiCMOS TechnologyAC/ACT - Advanced CMOS LogicFCT - Fast CMOS TechnologyABT - Advanced BiCMOS TechnologyLVT - Low-Voltage BiCMOS TechnologyLVC - Low Voltage CMOS TechnologyLV - Low-VoltageCBT - Crossbar TechnologyALVC - Advanced Low-Voltage CMOS TechnologyAHC/AHCT - Advanced High-Speed CMOSCBTLV - Low-Voltage Crossbar TechnologyALVT - Advanced Low-Voltage BiCMOS TechnologyAVC - Advanced Very-Low-Voltage CMOS LogicTTL器件和CMOS器件的逻辑电平:逻辑电平的一些概念要了解逻辑电平的内容,首先要知道以下几个概念的含义:1:输入高电平(Vih):保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。

2:输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。

3:输出高电平(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。

4:输出低电平(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。

5:阀值电平(Vt):数字电路芯片都存在一个阈值电平,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。

它是一个界于Vil、Vih之间的电压值,对于CMOS电路的阈值电平,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输出,则必须要求输入高电平> Vih,输入低电平<Vil,而如果输入电平在阈值上下,也就是Vil~Vih 这个区域,电路的输出会处于不稳定状态。

对于一般的逻辑电平,以上参数的关系如下:Voh > Vih > Vt > Vil > Vol。

6:Ioh:逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。

7:Iol:逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。

8:Iih:逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。

9:Iil:逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。

门电路输出极在集成单元内不接负载电阻而直接引出作为输出端,这种形式的门称为开路门。

开路的TTL、CMOS、ECL门分别称为集电极开路(OC)、漏极开路(OD)、发射极开路(OE),使用时应审查是否接上拉电阻(OC、OD门)或下拉电阻(OE门),以及电阻阻值是否合适。

对于集电极开路(OC)门,其上拉电阻阻值RL应满足下面条件:(1):RL < (VCC-Voh)/(n*Ioh+m*Iih)(2):RL > (VCC-Vol)/(Iol+m*Iil)其中n:线与的开路门数;m:被驱动的输入端数。

:常用的逻辑电平·逻辑电平:有TTL、CMOS、LVTTL、ECL、PECL、GTL;RS232、RS422、LVDS等。

·其中TTL和CMOS的逻辑电平按典型电压可分为四类:5V系列(5V TTL和5V CMOS)、3.3V系列,2.5V系列和1.8V系列。

·5V TTL和5V CMOS逻辑电平是通用的逻辑电平。

·3.3V及以下的逻辑电平被称为低电压逻辑电平,常用的为LVTTL电平。

·低电压的逻辑电平还有2.5V和1.8V两种。

·ECL/PECL和LVDS是差分输入输出。

·RS-422/485和RS-232是串口的接口标准,RS-422/485是差分输入输出,RS-232是单端输入输出。

TTL和CMOS的逻辑电平关系图2-1:TTL和CMOS的逻辑电平图上图为5V TTL逻辑电平、5V CMOS逻辑电平、LVTTL逻辑电平和LVCMOS逻辑电平的示意图。

5V TTL逻辑电平和5V CMOS逻辑电平是很通用的逻辑电平,注意他们的输入输出电平差别较大,在互连时要特别注意。

另外5V CMOS器件的逻辑电平参数与供电电压有一定关系,一般情况下,Voh≥Vcc-0.2V,Vih≥0.7Vcc;Vol≤0.1V,Vil≤0.3Vcc;噪声容限较TTL电平高。

JEDEC组织在定义3.3V的逻辑电平标准时,定义了LVTTL和LVCMOS逻辑电平标准。

LVTTL逻辑电平标准的输入输出电平与5V TTL逻辑电平标准的输入输出电平很接近,从而给它们之间的互连带来了方便。

LVTTL逻辑电平定义的工作电压范围是3.0-3.6V。

LVCMOS逻辑电平标准是从5V CMOS逻辑电平关注移植过来的,所以它的Vih、Vil和Voh、Vol与工作电压有关,其值如上图所示。

LVCMOS逻辑电平定义的工作电压范围是2.7-3.6V。

5V的CMOS逻辑器件工作于3.3V时,其输入输出逻辑电平即为LVCMOS逻辑电平,它的Vih大约为0.7×VCC=2.31V左右,由于此电平与LVTTL的Voh(2.4V)之间的电压差太小,使逻辑器件工作不稳定性增加,所以一般不推荐使用5V CMOS器件工作于3.3V电压的工作方式。

由于相同的原因,使用LVCMOS输入电平参数的3.3V逻辑器件也很少。

JEDEC组织为了加强在3.3V上各种逻辑器件的互连和3.3V与5V逻辑器件的互连,在参考LVCMOS和LVTTL逻辑电平标准的基础上,又定义了一种标准,其名称即为3.3V逻辑电平标准,其参数如下:图2-2:低电压逻辑电平标准从上图可以看出,3.3V逻辑电平标准的参数其实和LVTTL逻辑电平标准的参数差别不大,只是它定义的Vol可以很低(0.2V),另外,它还定义了其Voh最高可以到VCC-0.2V,所以3.3V逻辑电平标准可以包容LVCMOS的输出电平。

在实际使用当中,对LVTTL标准和3.3V逻辑电平标准并不太区分,某些地方用LVTTL电平标准来替代3.3V逻辑电平标准,一般是可以的。

JEDEC组织还定义了2.5V逻辑电平标准,如上图所示。

另外,还有一种2.5V CMOS逻辑电平标准,它与上图的2.5V逻辑电平标准差别不大,可兼容。

低电压的逻辑电平还有1.8V、1.5V、1.2V的逻辑电平。

、TTL和CMOS逻辑器件逻辑器件的分类方法有很多,下面以逻辑器件的功能、工艺特点和逻辑电平等方法来进行简单描述。

:TTL和CMOS器件的功能分类按功能进行划分,逻辑器件可以大概分为以下几类:门电路和反相器、选择器、译码器、计数器、寄存器、触发器、锁存器、缓冲驱动器、收发器、总线开关、背板驱动器等。

1:门电路和反相器逻辑门主要有与门74X08、与非门74X00、或门74X32、或非门74X02、异或门74X86、反相器74X04等。

2:选择器选择器主要有2-1、4-1、8-1选择器74X157、74X153、74X151等。

3:编/译码器编/译码器主要有2/4、3/8和4/16译码器74X139、74X138、74X154等。

4:计数器计数器主要有同步计数器74X161和异步计数器74X393等。

5:寄存器寄存器主要有串-并移位寄存器74X164和并-串寄存器74X165等。

6:触发器触发器主要有J-K触发器、带三态的D触发器74X374、不带三态的D触发器74X74、施密特触发器等。

7:锁存器锁存器主要有D型锁存器74X373、寻址锁存器74X259等。

8:缓冲驱动器缓冲驱动器主要有带反向的缓冲驱动器74X240和不带反向的缓冲驱动器74X244等。

9:收发器收发器主要有寄存器收发器74X543、通用收发器74X245、总线收发器等。

10:总线开关总线开关主要包括总线交换和通用总线器件等。

11:背板驱动器背板驱动器主要包括TTL或LVTTL电平与GTL/GTL+(GTLP)或BTL之间的电平转换器件。

:TTL和CMOS逻辑器件的工艺分类特点按工艺特点进行划分,逻辑器件可以分为Bipolar、CMOS、BiCMOS等工艺,其中包括器件系列有:Bipolar(双极)工艺的器件有:TTL、S、LS、AS、F、ALS。

CMOS工艺的器件有:HC、HCT、CD40000、ACL、FCT、LVC、LV、CBT、ALVC、AHC、AHCT、CBTLV、AVC、GTLP。

BiCMOS工艺的器件有:BCT、ABT、LVT、ALVT。

:TTL和CMOS逻辑器件的电平分类特点TTL和CMOS的电平主要有以下几种:5VTTL、5VCMOS(V ih≥0.7*Vcc,Vil≤0.3*Vcc)、3.3V电平、2.5V 电平等。

5V的逻辑器件5V器件包含TTL、S、LS、ALS、AS、HCT、HC、BCT、74F、ACT、AC、AHCT、AHC、ABT等系列器件3.3V及以下的逻辑器件包含LV的和V 系列及AHC和AC系列,主要有LV、AHC、AC、ALB、LVC、ALVC、LVT等系列器件。

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