74系列芯片 LS和HC的区别

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74系列芯片的型号区别与功能略表

74系列芯片的型号区别与功能略表

74系列芯片的型号区别与功能略表2010-05-3116:3974HC/LS/HCT/F 系列芯片的区别:1、LS 是低功耗肖特基,HC 是高速COMS。

LS 的速度比HC 略快。

HCT 输入输出与LS 兼容,但是功耗低;F 是高速肖特基电路;2、LS 是TTL 电平,HC 是COMS 电平。

3、LS 输入开路为高电平,HC 输入不允许开路,hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。

LS 却没有这个要求4、LS 输出下拉强上拉弱,HC 上拉下拉相同。

5、工作电压不同,LS 只能用5V,而HC 一般为2V 到6V;而HCT 的工作电压一般为4.5V~5.5V。

6、电平不同。

LS 是TTL 电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS 在工作电压为5V 时分别为0.3V 和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的7、驱动能力不同,LS 一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS 的高低电平均为5mA;8、CMOS 器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS 的输入脚不能直接接电源。

74系列集成电路大致可分为6大类:.74××(标准型);.74LS××(低功耗肖特基);.74S××(肖特基);.74ALS××(先进低功耗肖特基);.74AS××(先进肖特基);.74F××(高速)。

近年来还出现了高速CMOS 电路的74系列,该系列可分为3大类:.HC 为COMS 工作电平;.HCT 为TTL 工作电平,可与74LS 系列互换使用;.HCU 适用于无缓冲级的CMOS 电路。

这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。

根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如电路的供电电压为3V 就应选择74HC 系列的产品系列电平典型传输延迟ns 最大驱动电流(-Ioh/Lol)mAAHC CMOS 8.5-8/8AHCT COMS/TTL 8.5-8/8HC COMS 25-8/8HCT COMS/TTL 25-8/8ACT COMS/TTL 10-24/24PD FC r e a t e ! 4 T r i al w ww .nua n ce.c o mF TTL 6.5-15/64ALS TTL 10-15/64LS TTL 18-15/24注:同型号的74系列、74HC 系列、74LS 系列芯片,逻辑功能上是一样的。

74芯片特性分类使总汇

74芯片特性分类使总汇
74HC365 HEX 3-STATE BUFFER 六个三态缓冲门
74HC366 3-STATE BUFFER INVERTER 缓冲反向器
74HC367 3-STATE BUFFER INVERTER 缓冲反向器
74HC368 3-STATE BUFFER INVERTER 缓冲反向器
7403 QUAD 2-INPUT NAND GATES 与非门
7404 HEX INVERTING GATES 反向器
7406 HEX INVERTING GATES HV 高输出反向器
7408 QUAD 2-INPUT AND GATE 与门
7409 QUAD 2-INPUT AND GATES OC 与门
7430 8-INPUT NAND GATES 八输入端与非门
7432 QUAD 2-INPUT OR GATES 二输入或门
7438 2-INPUT NAND GATE BUFFER 与非门缓冲器
7445 BCD-DECIMAL DECODER/DRIVER BCD译码驱动器
74HC273 OCTAL D FLIP-FLOP CLEAR 8路D触发器
74HC280 9BIT ODD/EVEN GENERATOR 奇偶发生器
74HC283 4BIT BINARY ADDER CARRY 四位加法器
74HC299 3-STATE UNIVERSAL SHIFT 三态移位寄存
74HC373 3-STATE OCTAL D LATCHES 三态D型锁存器
74HC374 3-STATE OCTAL D FLIPFLOP 三态D触发器
74HC393 4-BIT BINARY COUNTER 4位二进制计数器

数字集成电路74LS74ASL74HC74HCT74F系列芯片的区别

数字集成电路74LS74ASL74HC74HCT74F系列芯片的区别

数字集成电路74LS/74ASL/74HC/74HCT/74F系列芯片的区别1、LS是低功耗肖特基,其改进型为先进低功耗肖特基TTL,即74ALS系列,它的性能比74LS更好。

HC是高速COMS,具有CMOS的低功耗和相当于74LS高速度的性能,属于一种高速低功耗产品。

LS的速度比HC略快。

HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F 是高速肖特基电路;2、LS是TTL电平,HC是COMS电平。

3、LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路,hc一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。

LS却没有这个要求4、LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。

5、工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;6、电平不同。

LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的7、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;8、CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。

9、上述两者的工作频率都在30mHz以下,74ALS略高,可达50mHz。

但它们的工作电压却大不相同:74LS系列为5V,74HC系列为2~6V。

10、扇出能力:74LS系列为20,而74HC系列在直流时则高达1000以上,但在交流时很低,由工作频率决定。

74LS属于TTL类型的集成电路,而74HC属于CMOS集成电路。

LS、HC二者高电平低电平定义不同,HC高电平规定为0.7倍电源电压,低电平规定为0.3倍电源电压。

LS规定高电平为2.0V,低电平为0.8V。

带负载特性不同。

HC上拉下拉能力相同,LS上拉弱而下拉强。

输入特性不同。

HC输入电阻很高,输入开路时电平不定。

LS输入内部有上拉,输入开路时为高电平。

================================CD是harris的前缀,SN是TI的前缀。

74系列芯片的型号区别与功能略表(权威)

74系列芯片的型号区别与功能略表(权威)

权威认证74系列芯片的型号区别与功能略表2010-05-31 16:3974HC/LS/HCT/F系列芯片的区别:1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。

LS的速度比HC略快。

HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平。

3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。

LS 却没有这个要求4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。

5、工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;而HCT的工作电压一般为4.5V~5.5V。

6、电平不同。

LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的7、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;8、 CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。

74系列集成电路大致可分为6大类:.74××(标准型);.74LS××(低功耗肖特基);.74S××(肖特基);.74ALS××(先进低功耗肖特基);.74AS××(先进肖特基);.74F××(高速)。

近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:.HC为COMS工作电平;.HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;.HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。

这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。

根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如电路的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品系列电平典型传输延迟ns 最大驱动电流(-Ioh/Lol)mAAHC CMOS 8.5 -8/8AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8HC COMS 25 -8/8HCT COMS/TTL 25 -8/8ACT COMS/TTL 10 -24/24F TTL 6.5 -15/64ALS TTL 10 -15/64LS TTL 18 -15/24注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。

74HC系列芯片的区别(DOC)

74HC系列芯片的区别(DOC)

74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别:1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。

LS的速度比HC略快。

HCT 输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平。

3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。

LS 却没有这个要求4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。

5、工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;而HCT的工作电压一般为4.5V~5.5V。

6、电平不同。

LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS 可以驱动TTL,但反过来是不行的7、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;8、 CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。

74系列集成电路大致可分为6大类:.74××(标准型);.74LS××(低功耗肖特基);.74S××(肖特基);.74ALS××(先进低功耗肖特基);.74AS××(先进肖特基);.74F××(高速)。

近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:.HC为COMS工作电平;.HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;.HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。

这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。

根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如电路的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品系列电平典型传输延迟ns 最大驱动电流(-Ioh/Lol)mAAHC CMOS 8.5 -8/8AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8HC COMS 25 -8/8HCT COMS/TTL 25 -8/8ACT COMS/TTL 10 -24/24F TTL 6.5 -15/64ALS TTL 10 -15/64LS TTL 18 -15/24注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。

74系列芯片资料

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74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别1、LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。

LS的速度比HC略快。

HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;2、LS是TTL电平,HC是COMS电平。

3、LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路,hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。

LS 却没有这个要求4、LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。

5、工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;6、电平不同。

LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的7、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;8、CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。

74系列集成电路大致可分为6大类:. 74××(标准型);.74LS××(低功耗肖特基);.74S××(肖特基);.74ALS××(先进低功耗肖特基);.74AS××(先进肖特基);.74F××(高速)。

近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:. HC为COMS工作电平;. HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;.HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。

这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。

根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如电路的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品7400 QUAD 2-INPUT NAND GATES与非门7401 QUAD 2-INPUT NAND GATES OC与非门7402 QUAD 2-INPUT NOR GATES或非门7403 QUAD 2-INPUT NAND GATES与非门7404 HEX INVERTING GATES反向器7406 HEX INVERTING GATES HV高输出反向器7408 QUAD 2-INPUT AND GATE与门7409 QUAD 2-INPUT AND GATES OC与门7410 TRIPLE 3-INPUT NAND GATES与非门7411 TRIPLE 3-INPUT AND GATES与门74121 ONE-SHOT WITH CLEAR单稳态74132 SCHMITT TRIGGER NAND GATES 触发器与非门7414 SCHMITT TRIGGER INVERTERS触发器反向器74153 4-LINE TO 1 LINE SELECTOR四选一74155 2-LINE TO 4-LINE DECODER译码器74180 PARITY GENERATOR/CHECKER奇偶发生检验74191 4-BIT BINARY COUNTER UP/DOWN计数器7420 DUAL 4-INPUT NAND GATES双四输入与非门7426 QUAD 2-INPUT NAND GATES与非门7427 TRIPLE 3-INPUT NOR GATES三输入或非门7430 8-INPUT NAND GATES八输入端与非门7432 QUAD 2-INPUT OR GATES二输入或门7438 2-INPUT NAND GATE BUFFER与非门缓冲器7445 BCD-DECIMAL DECODER/DRIVER BCD译码驱动器7474 D-TYPE FLIP-FLOP D型触发器7475 QUAD LATCHES双锁存器7476 J-K FLIP-FLOP J-K触发器7485 4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR四位比较器7486 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATES双端异或门74HC00 QUAD 2-INPUT NAND GATES双输入与非门74HC02 QUAD 2-INPUT NOR GATES双输入或非门74HC03 2-INPUT OPEN-DRAIN NAND GATES与非门74HC04 HEX INVERTERS六路反向器74HC05 HEX INVERTERS OPEN DRAIN六路反向器74HC08 2-INPUT AND GATES双输入与门74HC107 J-K FLIP-FLOP WITH CLEAR J-K触发器74HC109A J-K FLIP-FLOP W/PRESET J-K触发器74HC11 TRIPLE 3-INPUT AND GATES三输入与门74HC112 DUAL J-K FLIP-FLOP双J-K触发器74HC113 DUAL J-K FLIP-FLOP PRESET双JK触发器74HC123A RETRIGGERABLE MONOSTAB可重触发单稳74HC125 TRI-STATE QUAD BUFFERS四个三态门74HC126 TRI-STATE QUAD BUFFERS六三态门74HC132 2-INPUT TRIGGER NAND 施密特触发与非门74HC133 13-INPUT NAND GATES十三输入与非门74HC137 3-TO-8 DECODERS W/LATCHES 3-8线译码器74HC138 3-8 LINE DECODER3线至8线译码器74HC139 2-4 LINE DECODER2线至4线译码器74HC14 TRIGGERED HEX INVERTER六触发反向器74HC147 10-4 LINE PRIORITY ENCODER 10-4编码器74HC148 8-3 LINE PRIORITY ENCODER8-3编码器74HC149 8-8 LINE PRIORITY ENCODER 8-8编码器74HC151 8-CHANNEL DIGITAL MUX8通道多路器74HC153 DUAL 4-INPUT MUX双四输入多路器74HC154 4-16 LINE DECODER4线至16线译码器74HC155 2-4 LINE DECODER2线至4线译码器74HC157 QUAD 2-INPUT MUX四个双端多路器74HC161 BINARY COUNTER二进制计数器74HC163 DECADE COUNTERS十进制计数器74HC164 SERIAL-PARALLEL SHIFT REG串入并出74HC165 PARALLEL-SERIAL SHIFT REG并入串出74HC166 SERIAL-PARALLEL SHIFT REG串入并出74HC173 TRI-STATE D FLIP-FLOP三态D触发器74HC174 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR六D触发器74HC175 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR六D触发器74HC181 ARITHMETIC LOGIC UNIT算术逻辑单元74HC182 LOOK AHEAD CARRYGENERATR进位发生器74HC190 BINARY UP/DN COUNTER 二进制加减计数器74HC191 DECADE UP/DN COUNTER 十进制加减计数器74HC192 DECADE UP/DN COUNTER 十进制加减计数器74HC193 BINARY UP/DN COUNTER 二进制加减计数器74HC194 4BIT BI-DIR SHIFT4位双向移位寄存器74HC195 4BIT PARALLEL SHIFT 4位并行移位寄存器74HC20 QUAD 4-INPUT NAND GATE四个四入与非门74HC221A NON-RETRIG MONOSTAB不可重触发单稳74HC237 3-8 LINE DECODER 地址锁3线至8线译码器74HC242/243 TRI-STAT TRANSCEIVER三态收发器74HC244 OCTAL 3-STATE BUFFER八个三态缓冲门74HC245 OCTAL 3-STATE TRANSCEIVER三态收发器74HC251 8-CH 3-STATE MUX8路3态多路器74HC253 DUAL 4-CH 3-STATE MUX4路3态多路器74HC257 QUAD 2-CH 3-STATE MUX4路3态多路器74HC258 2-CH 3-STATE MUX2路3态多路器74HC259 3-8 LINE DECODER8位地址锁存译码器74HC266A 2-INPUT EXCLUSIVE NOR GATE异或非74HC27 TRIPLE 3-INPUT NOR GATE三个3输入或非门74HC273 OCTAL D FLIP-FLOP CLEAR8路D触发器74HC280 9BIT ODD/EVEN GENERATOR奇偶发生器74HC283 4BIT BINARY ADDER CARRY四位加法器74HC299 3-STATE UNIVERSAL SHIFT三态移位寄存74HC30 8-INPUT NAND GATE8输入端与非门74HC32 QUAD 2-INPUT OR GATE四个双端或门74HC34 NON-INVERTER非反向器74HC354 8-CH 3-STATE MUX8路3态多路器74HC356 8-CH 3-STATE MUX8路3态多路器74HC365 HEX 3-STATE BUFFER六个三态缓冲门74HC366 3-STATE BUFFER INVERTER缓冲反向器74HC367 3-STATE BUFFER INVERTER缓冲反向器74HC368 3-STATE BUFFER INVERTER缓冲反向器74HC373 3-STATE OCTAL D LATCHES 三态D型锁存器74HC374 3-STATE OCTAL D FLIPFLOP三态D触发器74HC3934-BIT BINARY COUNTER 4位二进制计数器74HC4016 QUAD ANALOG SWITCH四路模拟量开关74HC4020 14-Stage Binary Counter 14输出计数器74HC4017 Decade Counter/Divider with 10 Decoded Outputs 十进制计数器带10个译码输出端74HC4040 12 Stage Binary Counter12出计数器74HC4046 PHASE LOCK LOOP相位监测输出器74HC4049 LEVEL DOWN CONVERTER电平变低器74HC4050 LEVEL DOWN CONVERTER电平变低器74HC4051 8-CH ANALOG MUX8通道多路器74HC4052 4-CH ANALOG MUX4通道多路器74HC4053 2-CH ANALOG MUX2通道多路器74HC4060 14-STAGE BINARY COUNTER14阶BIN计数74HC4066 QUAD ANALOG MUX四通道多路器74HC4075 TRIPLE 3-INPUT OR GATE3输入或门74HC42 BCD TO DECIMAL BCD转十进制译码器74HC423A RETRIGGERABLE MONOSTAB可重触发单稳74HC4511 BCD-7 SEG DRIVER/DECODER7段译码器74HC4514 4-16 LINE DECODER4至16线译码器74HC4538A RETRIGGERAB MONOSTAB可重触发单稳74HC4543 LCD BCD-7 SEG LCD用的BCD-7段译码驱动74HC51 AND OR GATE INVERTER与或非门74HC521 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR判决定路74HC533 3-STATE D LATCH三态D锁存器74HC534 3-STATE D FLIP-FLOP三态D型触发器74HC540 3-STATE BUFFER三态缓冲器74HC541 3-STATE BUFFER INVERTER三态缓冲反向器74HC58 DUAL AND OR GATE与或门74HC589 3STATE 8BIT SHIFT 8位移位寄存三态输出74HC594 8BIT SHIFT REG8位移位寄存器74HC595 8BIT SHIFT REG8位移位寄存器出锁存74HC597 8BIT SHIFT REG8位移位寄存器入锁存74HC620 3-STATE TRANSCEIVER反向3态收发器74HC623 3-STATE TRANSCEIVER八路三态收发器74HC640 3-STATE TRANSCEIVER反向3态收发器74HC643 3-STATE TRANSCEIVER八路三态收发器74HC646 NON-INVERT BUS TRANSCEIVER 总线收发器74HC648 INVERT BUS TRANCIVER反向总线收发器74HC688 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR 8位判决电路74HC7266 2-INPUT EXCLUSIVE NOR GATE异或非门74HC73 DUAL J-K FLIP-FLOP W/CLEAR双JK触发器74HC74A PRESET/CLEAR D FLIP-FLOP双D触发器74HC75 4BIT BISTABLE LATCH4位双稳锁存器74HC76 PRESET/CLEAR JK FLIP-FLOP双JK触发器74HC85 4BIT MAGNITUDE COMPARATOR4位判决电路74HC86 2INPUT EXCLUSIVE OR GATE2输入异或门74HC942 BAUD MODEM300BPS低速调制解调器74HC943 300 BAUD MODEM300BPS低速调制解调器74LS00 QUAD 2-INPUT NAND GATES与非门74LS02 QUAD 2-INPUT NOR GATES或非门74LS03 QUAD 2-INPUT NAND GATES与非门74LS04 HEX INVERTING GATES反向器74LS05 HEX INVERTERS OPEN DRAIN六路反向器74LS08 QUAD 2-INPUT AND GATE与门74LS09 QUAD 2-INPUT AND GATES OC与门74LS10 TRIPLE 3-INPUT NAND GATES与非门74LS109 QUAD 2-INPUT AND GATES OC与门74LS11 TRIPLE 3-INPUT AND GATES与门74LS112 DUAL J-K FLIP-FLOP双J-K触发器74LS113 DUAL J-K FLIP-FLOP PRESET双JK触发器74LS114 NEGATIVE J-K FLIP-FLOP负沿J-K触发器74LS122 Retriggerable Monostab可重触发单稳74LS123 Retriggerable Monostable 可重触发单稳74LS125 TRI-STATE QUAD BUFFERS四个三态门74LS13 QUAL 4-in NAND TRIGGER 4输入与非触发器74LS160 BCD DECADE 4BIT BIN COUNTERS计数器74LS136 QUADRUPLE 2-INPUT XOR GATE异或门74LS138 3-8 LINE DECODER3线至8线译码器74LS139 2-4 LINE DECODER2线至4线译码器74LS14 TRIGGERED HEX INVERTER六触发反向器74HC147 10-4 LINE PRIORITY ENCODER 10-4编码器74HC148 8-3 LINE PRIORITY ENCODER 8-3编码器74HC149 8-8 LINE PRIORITY ENCODER 8-8编码器74LS151 8-CHANNEL DIGITAL MUX8通道多路器74LS153 DUAL 4-INPUT MUX双四输入多路器74LS155 2-4 LINE DECODER2线至4线译码器74LS156 2-4 LINE DECODER/DEMUX2-4译码器74LS157 QUAD 2-INPUT MUX四个双端多路器74LS158 2-1 LINE MUX2-1线多路器74LS160A BINARY COUNTER二进制计数器74LS161A BINARY COUNTER二进制计数器74LS162A BINARY COUNTER二进制计数器74LS163A DECADE COUNTERS十进制计数器74LS164 SERIAL-PARALLEL SHIFT REG串入并出74LS168 BI-DIRECT BCD TO DECADE双向计数器74LS169 4BIT UP/DN BIN COUNTER 四位加减计数器74LS173 TRI-STATE D FLIP-FLOP三态D触发器74LS174 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR六D触发器74LS175 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR六D触发器74LS190 BINARY UP/DN COUNTER 二进制加减计数器74LS191 DECADE UP/DN COUNTER 十进制加减计数器74LS192 DECADE UP/DN COUNTER 十进制加减计数器74LS193 BINARY UP/DN COUNTER 二进制加减计数器74LS194A 4BIT BI-DIR SHIFT4位双向移位寄存器74LS195A 4BIT PARALLEL SHIFT4位并行移位寄存器74LS20 QUAD 4-INPUT NAND GATE四个四入与非门74LS21 4-INPUT AND GATE四输入端与门74LS240 OCTAL 3-STATE BUFFER八个三态缓冲门74LS244 OCTAL 3-STATE BUFFER八个三态缓冲门74LS245 OCTAL 3-STATE TRANSCEIVER三态收发器74LS253 DUAL 4-CH 3-STATE MUX4路3态多路器74LS256 4BIT ADDRESS LATCH四位可锁存锁存器74LS257 QUAD 2-CH 3-STATE MUX4路3态多路器74LS258 2-CH 3-STATE MUX2路3态多路器74LS27 TRIPLE 3-INPUT NOR GATES三输入或非门74LS279 QUAD R-S LATCHES四个RS非锁存器74LS28 QUAD 2-INPUT NOR BUFFER 四双端或非缓冲74LS283 4BIT BINARY ADDER CARRY四位加法器74LS30 8-INPUT NAND GATES八输入端与非门74LS32 QUAD 2-INPUT OR GATES二输入或门74LS352 4-1 LINE SELECTOR/MUX 4-1线选择多路器74LS365 HEX 3-STATE BUFFER六个三态缓冲门74LS367 3-STATE BUFFER INVERTER缓冲反向器74LS368A 3-STATE BUFFER INVERTER缓冲反向器74LS373 OCT LATCH W/3-STATE OUT三态输出锁存器74LS76 Dual JK Flip-Flop w/set2个JK触发器74LS379 QUAD PARALLEL REG四个并行寄存器74LS38 2-INPUT NAND GATE BUFFER与非门缓冲器74LS390 DUAL DECADE COUNTER2个10进制计数器74LS393 DUAL BINARY COUNTER2个2进制计数器74LS42 BCD TO DECIMAL BCD转十进制译码器74LS48 BCD-7 SEG BCD-7段译码器74LS49 BCD-7 SEG BCD-7段译码器74LS51 AND OR GATE INVERTER与或非门74LS540 OCT Buffer/Line Driver8路缓冲驱动器74LS541 OCT Buffer/LineDriver8路缓冲驱动器74LS74 D-TYPE FLIP-FLOP D型触发器74LS682 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR8路比较器74LS684 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR8路比较器74LS75 QUAD LATCHES双锁存器74LS83A 4BIT BINARY ADDER CARRY四位加法器74LS85 4BIT MAGNITUDE COMPARAT4位判决电路74LS86 2INPUT EXCLUSIVE OR GATE2输入异或门74LS90 DECADE/BINARY COUNTER十/二进制计数器74LS95B 4BIT RIGHT/LEFT SHIFT 4位左右移位寄存74LS688 8BIT MAGNITUDE COMPARAT8位判决电路74LS136 2-INPUT XOR GATE2输入异或门74LS651 BUS TRANSCEIVERS总线收发器74LS653 BUS TRANSCEIVERS总线收发器74LS670 3-STATE 4-BY-4 REG3态4-4寄存器74LS73A DUAL J-K FLIP-FLOP W/CLEAR 双JK触发器TTL器件和CMOS器件的逻辑电平分类:默认栏目TTL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。

74系列芯片的介绍【转】

74系列芯片的介绍【转】

74系列芯片的介绍【转】2009-03-09 14:23/bbs/read.php?fid=10&tid=14&fpage=174HC/LS/HCT/F系列芯片的区别1、LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。

LS的速度比HC略快。

HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;2、LS是TTL电平,HC是COMS电平。

3、LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路,hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。

LS 却没有这个要求4、LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。

5、工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;6、电平不同。

LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的7、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;8、CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。

其实现在的很多器件都已优化了,并不完全局限于原来固有的缺点,所以设计时还应看一下厂家的手册为好。

/bbs/read.php?fid=10&tid=13&fpage=174系列芯片功能大全7400 TTL 2输入端四与非门7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门7402 TTL 2输入端四或非门7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门7404 TTL 六反相器7405 TTL 集电极开路六反相器7406 TTL 集电极开路六反相高压驱动器7407 TTL 集电极开路六正相高压驱动器7408 TTL 2输入端四与门7409 TTL 集电极开路2输入端四与门7410 TTL 3输入端3与非门74107 TTL 带清除主从双J-K触发器74109 TTL 带预置清除正触发双J-K触发器7411 TTL 3输入端3与门74112 TTL 带预置清除负触发双J-K触发器7412 TTL 开路输出3输入端三与非门74121 TTL 单稳态多谐振荡器74122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器74123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器74125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门74126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门7413 TTL 4输入端双与非施密特触发器74132 TTL 2输入端四与非施密特触发器74133 TTL 13输入端与非门74136 TTL 四异或门74138 TTL 3-8线译码器/复工器74139 TTL 双2-4线译码器/复工器7414 TTL 六反相施密特触发器74145 TTL BCD—十进制译码/驱动器7415 TTL 开路输出3输入端三与门74150 TTL 16选1数据选择/多路开关74151 TTL 8选1数据选择器74153 TTL 双4选1数据选择器74154 TTL 4线—16线译码器74155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器74156 TTL 开路输出译码器/分配器74157 TTL 同相输出四2选1数据选择器74158 TTL 反相输出四2选1数据选择器7416 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器74160 TTL 可预置BCD异步清除计数器74161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器74162 TTL 可预置BCD同步清除计数器74163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器74164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器74165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器74166 TTL 八位并入/串出移位寄存器74169 TTL 二进制四位加/减同步计数器7417 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器74170 TTL 开路输出4×4寄存器堆74173 TTL 三态输出四位D型寄存器74174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器74175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器74180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器74181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器74185 TTL 二进制—BCD代码转换器74190 TTL BCD同步加/减计数器74191 TTL 二进制同步可逆计数器74192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器74193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器74194 TTL 四位双向通用移位寄存器74195 TTL 四位并行通道移位寄存器74196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器74197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器7420 TTL 4输入端双与非门7421 TTL 4输入端双与门7422 TTL 开路输出4输入端双与非门74221 TTL 双/单稳态多谐振荡器74240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器74241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器74243 TTL 四同相三态总线收发器74244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器74245 TTL 八同相三态总线收发器74247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器74248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器74249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器74251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器74253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器74256 TTL 双四位可寻址锁存器74257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器74258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器74259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器74374 TTL 三态7426 TTL 2输入端高压接口四与非门74260 TTL 5输入端双或非门74266 TTL 2输入端四异或非门7427 TTL 3输入端三或非门74273 TTL 带公共时钟复位八D触发器74279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器7428 TTL 2输入端四或非门缓冲器74283 TTL 4位二进制全加器74290 TTL 二/五分频十进制计数器74293 TTL 二/八分频四位二进制计数器74295 TTL 四位双向通用移位寄存器74298 TTL 四2输入多路带存贮开关74299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器7430 TTL 8输入端与非门7432 TTL 2输入端四或门74322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器74323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器7433 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器74347 TTL BCD—7段译码器/驱动器74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74373 TTL 三态同相八D锁存器74374 TTL 三态反相八D锁存器74375 TTL 4位双稳态锁存器74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74380 TTL 多功能八进制寄存器7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74390 TTL 双十进制计数器74393 TTL 双四位二进制计数器7440 TTL 4输入端双与非缓冲器7442 TTL BCD—十进制代码转换器74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74373 TTL 三态同相八D锁存器反相八D锁存器74375 TTL 4位双稳态锁存器74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74380 TTL 多功能八进制寄存器7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74390 TTL 双十进制计数器74393 TTL 双四位二进制计数器7440 TTL 4输入端双与非缓冲器7442 TTL BCD—十进制代码转换器74447 TTL BCD—7段译码器/驱动器7445 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器74450 TTL 16:1多路转接复用器多工器74451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器74453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器7446 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器74460 TTL 十位比较器74461 TTL 八进制计数器74465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器74466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器74467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器74468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器74469 TTL 八位双向计数器7447 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器7448 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动74490 TTL 双十进制计数器74491 TTL十位计数器74498 TTL 八进制移位寄存器7450 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门74502 TTL 八位逐次逼近寄存器74503 TTL 八位逐次逼近寄存器7451 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门74533 TTL 三态反相八D锁存器74534 TTL 三态反相八D锁存器7454 TTL 四路输入与或非门74540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器7455 TTL 4输入端二路输入与或非门74563 TTL 八位三态反相输出触发器74564 TTL 八位三态反相输出D触发器74573 TTL 八位三态输出触发器74574 TTL 八位三态输出D触发器74645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器74670 TTL 三态输出4×4寄存器堆7473 TTL 带清除负触发双J-K触发器7474 TTL 带置位复位正触发双D触发器7476 TTL 带预置清除双J-K触发器7483 TTL 四位二进制快速进位全加器7485 TTL 四位数字比较器7486 TTL 2输入端四异或门7490 TTL 可二/五分频十进制计数器7493 TTL 可二/八分频二进制计数器7495 TTL 四位并行输入\输出移位寄存器7497 TTL 6位同步二进制乘法器****************************************************************注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。

74系列

74系列
7438 2-INPUT NAND GATE BUFFER 与非门缓冲器
7445 BCD-DECIMAL DECODER/DRIVER BCD译码驱动器
7474 D-TYPE FLIP-FLOP D型触发器
7475 QUAD LATCHES 双锁存器
7476 J-K FLIP-FLOP J-K触发器
74HC191 DECADE UP/DN COUNTER 十进制加减计数器
74HC192 DECADE UP/DN COUNTER 十进制加减计数器
74HC193 BINARY UP/DN COUNTE-DIR SHIFT 4位双向移位寄存器
74HC03 2-INPUT OPEN-DRAIN NAND GATES 与非门
74HC04 HEX INVERTERS 六路反向器
74HC05 HEX INVERTERS OPEN DRAIN 六路反向器
74HC08 2-INPUT AND GATES 双输入与门
74HC113 DUAL J-K FLIP-FLOP PRESET 双JK触发器
74HC123A RETRIGGERABLE MONOSTAB 可重触发单稳
74HC125 TRI-STATE QUAD BUFFERS 四个三态门
74HC126 TRI-STATE QUAD BUFFERS 六三态门
74HC34 NON-INVERTER 非反向器
74HC354 8-CH 3-STATE MUX 8路3态多路器
74HC356 8-CH 3-STATE MUX 8路3态多路器
74HC365 HEX 3-STATE BUFFER 六个三态缓冲门
74HC366 3-STATE BUFFER INVERTER 缓冲反向器

74芯片特性分类

74芯片特性分类

74芯片特性分类使总汇
74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别
1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS.LS的速度比HC略快.HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;
2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平.
3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平.LS 却没有这个要求
8、 CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源.
74系列集成电路大致可分为6大类:
. 74××(标准型);
.74LS××(低功耗肖特基);
.74S××(肖特基);
.74ALS××(先进低功耗肖特基);
.74AS××(先进肖特基);
.74F××(高速).
4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同.
5、 工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;
6、电平不同.LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,
但反过来是不行的
7、驱动能力不同,S一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;
近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:
. HC为COMS工作电平;
. HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;
.HCU适用于无缓冲级的CMOS电路.
这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同.根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品.

74HC-LS-HCT-F系列芯片的区别

74HC-LS-HCT-F系列芯片的区别

74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别
1、LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。

LS的速度比HC略快。

HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;
2、LS是TTL电平,HC是COMS电平。

3、LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路,hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。

LS 却没有这个要求
4、LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。

5、工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;
6、电平不同。

LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的
7、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;
8、CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。

其实现在的很多器件都已优化了,并不完全局限于原来固有的缺点,所以设计时还应看一下厂家的手册为好。

在购买器件的时候要看价格。

如果对功耗要求比较高,尽量选用hc或者hct的,注意驱动能力。

74、74HC、74LS系列芯片的区别

74、74HC、74LS系列芯片的区别

74、74HC、74LS系列芯⽚的区别74LS系列与74HC,74HCT,CD系列的区别:1.LS、HC ⼆者⾼电平低电平定义不同:HC⾼电平规定为0.7倍电源电压,低电平规定为0.3倍电源电压。

LS规定⾼电平为2.0V,低电平为0.8V。

带负载特性不同。

2.HC上拉下拉能⼒相同,LS上拉弱⽽下拉强。

3.输⼊特性不同:HC输⼊电阻很⾼,输⼊开路时电平不定。

LS输⼊内部有上拉,输⼊开路时为⾼电平。

4.74LS系列是“低功耗肖特基TTL”,统称74LS系列。

其改进型为“先进低功耗肖特基TTL”,既74ALS系列,它的性能⽐74LS 更好。

5.74HC系列,它具有CMOS的低功耗和相当于74LS⾼速度的性能,属于⼀种⾼速低功耗产品。

6.74HC系列与74LS的⼯作频率都在30mHz以下,74ALS略⾼,可达50mHz。

7.⼯作电压却⼤不相同:74LS系列为5V,74HC系列为2~6V。

8.扇出能⼒:74LS系列为20,⽽74HC系列在直流时则⾼达1000以上,但在交流时很低,由⼯作频率决定。

9.74hc与74hct都是⾼速CMOS器件,是同⼀系列,其中74hct的输⼊信号为TTL电平.10.74hc与74hct都是⾼速CMOS器件,是同⼀系列,其中74hct的输⼊信号为TTL电平.74ls08 -- 2输⼊四与门74ls09 -- 2输⼊四与门(oc)(oc -- Open collector 集电极开路)ic--integrated circuit国产TTL集成电路的标准系列为CT54/74系列或CT0000系列,其功能和外引线排列与国际54/74系列相同。

国产CMOS集成电路主要为CC(CH)4000系列,其功能和外引线排列与国际CD4000系列相对应。

⾼速CMOS系列中,74HC和74HCT系列与TTL74系列相对应,74HC4000系列与CC4000系列相对应。

CC系列为国产型号,其命名⽅法请参考:国产⾼速CMOS芯⽚型号命名⽅法74LS00和74LS01(OC)的区别就在于后⾯的OC.其逻辑功能是⼀样的,均为:Y=-AB,这⾥的OC是集电集开路的意思,其优点在于可以直接实现线与的逻辑功能.在应⽤上应该注意的是要外加电源和限流电阻.74ls01 74ls01是集电极开路两输⼊端四与⾮门芯⽚,与之逻辑功能相同的还有74ls00,不同之处在于在74ls01可直接将⼏个逻辑门(集电极开路门(OC门))的输出端相连,这种输出直接相连,实现输出与功能的⽅式称为线与。

74系列芯片功能大全

74系列芯片功能大全
7408 TTL 2输入端四与门
7409 TTL 集电极开路2输入端四与门
7410 TTL 3输入端3与非门
74107 TTL 带清除主从双J-K触发器
74109 TTL 带预置清除正触发双J-K触发器
7411 TTL 3输入端3与门
74112 TTL 带预置清除负触发双J-K触发器
7412 TTL 开路输出3输入端三与非门
74299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器
7430 TTL 8输入端与非门
7432 TTL 2输入端四或门
74322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器
74323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器
7433 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器
74347 TTL BCD—7段译码器/驱动器
7442 TTL BCD—十进制代码转换器
74447 TTL BCD—7段译码器/驱动器
7445 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器
74450 TTL 16:1多路转接复用器多工器
74451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器
74453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器
7446 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器
7416 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
74160 TTL 可预置BCD异步清除计数器
74161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器
74162 TTL 可预置BCD同步清除计数器
74163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器
74164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
74165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器

74HCLSHCTF系列芯片

74HCLSHCTF系列芯片

74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别1、LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。

LS的速度比HC略快。

HCT输入输出与LS 兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;2、LS是TTL电平,HC是COMS电平。

3、LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路,hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。

LS 却没有这个要求4、LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。

5、工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;6、电平不同。

LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的7、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;8、CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。

74系列集成电路大致可分为6大类:. 74××(标准型);.74LS××(低功耗肖特基);.74S××(肖特基);.74ALS××(先进低功耗肖特基);.74AS××(先进肖特基);.74F××(高速)。

近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:. HC为COMS工作电平;. HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;.HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。

这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。

根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如电路的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品系列电平典型传输延迟ns 最大驱动电流(-Ioh/Lol)mAAHC CMOS 8.5 -8/8AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8HC COMS 25 -8/8HCT COMS/TTL 25 -8/8ACT COMS/TTL 10 -24/24F TTL 6.5 -15/64ALS TTL 10 -15/64LS TTL 18 -15/24LVCACSLC注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。

最新74系列集成电路汇总

最新74系列集成电路汇总

74系列集成电路74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。

LS的速度比HC略快。

HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平。

3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。

LS 却没有这个要求4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。

5、工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;6、电平不同。

LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的7、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;8、CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。

74系列集成电路大致可分为6大类:. 74××(标准型);.74LS××(低功耗肖特基);.74S××(肖特基);.74ALS××(先进低功耗肖特基);.74AS××(先进肖特基);.74F××(高速)。

近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:. HC为COMS工作电平;. HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;.HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。

这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。

根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如电路的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品系列电平典型传输延迟ns 最大驱动电流(-Ioh/Lol)mAAHC CMOS 8.5 -8/8AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8HC COMS 25 -8/8HCT COMS/TTL 25 -8/8ACT COMS/TTL 10 -24/24F TTL 6.5 -15/64ALS TTL 10 -15/64LS TTL 18 -15/24LVCACSLC注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。

74LS与74HC的区别

74LS与74HC的区别
平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。
8,TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫
做开漏输出。
OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截
止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也
输入 L: <0.3*Vcc ; H:>0.7*Vcc.
一般单片机、DSP、FPGA他们之间管教能否直接相连. 一般情况下,同电压的是可以的,不过最好是要好好查查技术手册上的VIL,VIH,VOL,VOH的值,看是否能够匹配(VOL要小于VIL,VOH要大于VIH,是指一个连接当中的)。有些在一般应用中没有问题,但是参数上就是有点不够匹配,在某些情况下可能就不够稳定,或者不同批次的器件就不能运行。
源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS
电路的电源。
6,COMS电路的使用注意事项
1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以
,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的
STTL——Schottky TTL
LSTTL——Low-power Schottky TTL
ASTTL——Advanced Schottky TTL
ALSTTL——Advanced Low-power Schottky TTL
FAST(F)——Fairchild Advanced schottky TTL
电流限制在1mA之内。
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LS与HC门电路的区别LS与HC门电路的区别1、LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。

LS的速度比HC略快。

HCT输入输出与LS 兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;2、LS是TTL电平,HC是COMS电平。

3、LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路,hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。

LS 却没有这个要求4、LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。

5、工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;6、电平不同。

LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的7、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;8、CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。

下面是TTL与COMS的区别:什么是ttl电平TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑"1",0V 等价于逻辑"0",这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。

TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。

TTL 型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。

这是由于可靠性和成本两面的原因。

因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响;另外对于并行数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些。

TTL电路的电平就叫TTL 电平,CMOS电路的电平就叫CMOS电平TTL集成电路的全名是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor Logic),主要有54/74系列标准TTL、高速型TTL(H-TTL)、低功耗型TTL(L-TTL)、肖特基型TTL (S-TTL)、低功耗肖特基型TTL(LS-TTL)五个系列。

标准TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.4V,典型值0.2V。

S-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5V,Ⅱ、Ⅲ类2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.5V。

LS-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5V,Ⅱ、Ⅲ类2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大Ⅰ类0.7V,Ⅱ、Ⅲ类0.8V,输出低电平最大Ⅰ类0.4V,Ⅱ、Ⅲ类0.5V,典型值0.25V。

TTL电路的电源VDD供电只允许在+5V±10%范围内,扇出数为10个以下TTL门电路;COMS集成电路是互补对称金属氧化物半导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成电路的英文缩写,电路的许多基本逻辑单元都是用增强型PMOS晶体管和增强型NMOS管按照互补对称形式连接的,静态功耗很小。

COMS电路的供电电压VDD 范围比较广在+5--+15V均能正常工作,电压波动允许±10,当输出电压高于VDD-0.5V时为逻辑1,输出电压低于VSS+0.5V(VSS为数字地)为逻辑0,扇出数为10--20个COMS门电路. TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑"1",0V 等价于逻辑"0",这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。

TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。

TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。

这是由于可靠性和成本两面的原因。

因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响;另外对于并行数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些。

CMOS电平和TTL电平: CMOS电平电压范围在3~15V,比如4000系列当5V供电时,输出在4.6以上为高电平,输出在0.05V以下为低电平。

输入在3.5V以上为高电平,输入在1.5V以下为低电平。

而对于TTL芯片,供电范围在0~5V,常见都是5V,如74系列5V供电,输出在2.7V以上为高电平,输出在0.5V以下为低电平,输入在2V以上为高电平,在0.8V以下为低电平。

因此,CMOS电路与TTL电路就有一个电平转换的问题,使两者电平域值能匹配TTL电平与CMOS电平的区别(一)TTL高电平3.6~5V,低电平0V~2.4VCMOS电平Vcc可达到12VCMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为0.1Vcc。

CMOS电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。

TTL电路不使用的输入端悬空为高电平另外,CMOS集成电路电源电压可以在较大范围内变化,因而对电源的要求不像TTL集成电路那样严格。

用TTL电平他们就可以兼容(二)TTL电平是5V,CMOS电平一般是12V。

因为TTL电路电源电压是5V,CMOS电路电源电压一般是12V。

5V的电平不能触发CMOS电路,12V的电平会损坏TTL电路,因此不能互相兼容匹配。

(三)TTL电平标准输出L:<0.8V ;H:>2.4V。

输入L:<1.2V ;H:>2.0VTTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。

输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。

CMOS电平:输出L:<0.1*Vcc ;H:>0.9*Vcc。

输入L:<0.3*Vcc ;H:>0.7*Vcc.一般单片机、DSP、FPGA他们之间管教能否直接相连. 一般情况下,同电压的是可以的,不过最好是要好好查查技术手册上的VIL,VIH,VOL,VOH的值,看是否能够匹配(VOL要小于VIL,VOH要大于VIH,是指一个连接当中的)。

有些在一般应用中没有问题,但是参数上就是有点不够匹配,在某些情况下可能就不够稳定,或者不同批次的器件就不能运行。

例如:74LS的器件的输出,接入74HC的器件。

在一般情况下都能好好运行,但是,在参数上却是不匹配的,有些情况下就不能运行。

74LS和54系列是TTL电路,74HC是CMOS电路。

如果它们的序号相同,则逻辑功能一样,但电气性能和动态性能略有不同。

如,TTL的逻辑高电平为> 2.7V,CMOS为> 3.6V。

如果CMOS电路的前一级为TTL则隐藏着不可靠隐患,反之则没问题。

1,TTL电平:输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。

在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。

最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。

2,CMOS电平:1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。

而且具有很宽的噪声容限。

3,电平转换电路:因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。

哈哈4,OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。

否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。

5,TTL和COMS电路比较:1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。

2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。

COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。

COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。

3)COMS电路的锁定效应:COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。

这种效应就是锁定效应。

当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。

防御措施:1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。

2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。

3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。

4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS 电路的电源。

6,COMS电路的使用注意事项1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。

所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。

2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。

3)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。

4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。

电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。

5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。

7,TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):1)悬空时相当于输入端接高电平。

因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。

2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。

因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。

这个一定要注意。

COMS门电路就不用考虑这些了。

8,TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。

OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的0,而是约0。

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