第三讲(7):主板门电路芯片与八角比较器
74系列芯片功能大全

74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?常用74系列标准数字电路的中文名称资料器件代号器件名称74 74LS 74HC00 四2输入端与非门√√√01 四2输入端与非门(OC) √√02 四2输入端或非门√√√03 四2输入端与非门(OC) √√04 六反相器√√√05 六反相器(OC) √√06 六高压输出反相器(OC,30V) √√07 六高压输出缓冲,驱动器(OC,30V) √√√08 四2输入端与门√√√09 四2输入端与门(OC) √√√10 三3输入端与非门√√√11 三3输入端与门√√12 三3输入端与非门(OC) √√√13 双4输入端与非门√√√14 六反相器√√√15 三3输入端与门(OC) √√16 六高压输出反相器(OC,15V) √17 六高压输出缓冲,驱动器(OC,15V) √20 双4输入端与非门√√√21 双4输入端与门√√√22 双4输入端与非门(OC) √√25 双4输入端或非门(有选通端) √√√26 四2输入端高压输出与非缓冲器√√√27 三3输入端或非门√√√28 四2输入端或非缓冲器√√√30 8输入端与非门√√√32 四2输入端或门√√√33 四2输入端或非缓冲器(OC) √√37 四2输入端与非缓冲器√√38 四2输入端与非缓冲器(OC) √√40 双4输入端与非缓冲器√√√42 4线-10线译码器(BCD输入) √√43 4线-10线译码器(余3码输入) √44 4线-10线译码器(余3葛莱码输入) √48 4线-7段译码器√49 4线-7段译码器√50 双2路2-2输入与或非门√√√51 2路3-3输入,2路2-2输入与或非门√√√52 4路2-3-2-2输入与或门√53 4路2-2-2-2输入与或非门√54 4路2-3-3-2输入与或非门√√55 2路4-4输入与或非门√60 双4输入与扩展器√√61 三3输入与扩展器√62 4路2-3-3-2输入与或扩展器√64 4路4-2-3-2输入与或非门√65 4路4-2-3-2输入与或非门(OC) √70 与门输入J-K触发器√71 与或门输入J-K触发器√72 与门输入J-K触发器√74 双上升沿D型触发器√√78 双D型触发器√√85 四位数值比较器√86 四2输入端异或门√√√87 4位二进制原码/反码√95 4位移位寄存器√101 与或门输入J-K触发器√102 与门输入J-K触发器√107 双主-从J-K触发器√108 双主-从J-K触发器√109 双主-从J-K触发器√110 与门输入J-K触发器√111 双主-从J-K触发器√√112 双下降沿J-K触发器√113 双下降沿J-K触发器√114 双下降沿J-K触发器√116 双4位锁存器√120 双脉冲同步驱动器√121 单稳态触发器√√√122 可重触发单稳态触发器√√√123 可重触发双稳态触发器√√√125 四总线缓冲器√√√126 四总线缓冲器√√√128 四2输入端或非线驱动器√√√。
03 第三讲 数字电路基础知识--力天手把手教你学单片机之入门篇

手把手教你学51单片机——之MCS-51入门篇主讲: 尹延辉策划:张勇开发板:LT-Super51QQ群:31646346网址:E-Mail:litianmcu@litianmcu@入门篇第三讲——数字电路基础知识☐本讲内容提要数字量和模拟量数制和码制算术运算和逻辑运算数字芯片常用数字芯片简介可编程逻辑器件存储器学习板上扩展IO口的实现——数字量和模拟量☐数字量和模拟量定义模拟量:随时间连续变化的电压或电流信号称之为模拟量 数字量:随时间离散变化的量称之为数字量•数字量的实质为加入判决门限的模拟量——数字电路’0’与’1’的定义☐数字电路’0’与’1’的定义TTL电平:电压+5V代表’1’,电压0代表’0’ LVTTL:+3.3V~’1’,0~’0’RS232:-15V~’1’,+15V~’0’LVDS:2根线上电压差的正负表示’1’或’0’——数制和码制☐数制的定义计数过程中一位数字通常是不够用的,多位数码中每一位的构成方法及从低位向高位进位规则称为数制。
N进制数的通俗定义:逢N进1•十进制:逢十进一•十六进制:逢十六进一•二进制:逢二进一☐常用数制十进制、二进制、十六进制•人类有十个指头,所以习惯采用十进制•计算机只能识别0和1,采用二进制•为了计算机学中的数据书写方便,采用十六进制——数制转换详解☐数制间的转换二-十转换十-二转换二-十六转换十六-二转换☐位与字节的概念:位(bit):简写为b,表示二进制数的一位。
字节(Byte):简写为B,8位为一字节。
☐数制转换工具:Windows自带的计算器——算术运算与逻辑运算☐二进制算术运算数之间的数值运算(加减乘除)逢二进一☐二进制逻辑运算‘1’表示真,’0’表示假三种基本运算:与,或,非•与运算:•或运算:•非运算:•异或运算: 逻辑代数的图形符号 组合逻辑 真值表Y A B =∙Y A B =+Y A=Y A B=⊕A B Y 000010100111A B Y 000011101111A Y 0110——数字芯片☐数字芯片入门知识正逻辑与负逻辑二极管开关电路三极管开关电路二极管开关电路三极管开关电路三极管开关等效电路——数字芯片☐最简单的门电路二极管与门电路 二极管或门电路三极管非门电路二极管或门电路二极管与门电路三极管非门电路——数字芯片☐TTL与CMOS电路常用的数字芯片有74系列与CD系列右下角引脚是GND左上角引脚(最后一脚)是VCC区别TTL电路(74HCxx)CMOS电路(CDxxxx)内部结构三极管MOS管电源电压2~6V3~18V输入高电平>3V>3.5V (VCC=5V)输入低电平<1.2V<1V(VCC=5V)——常用数字芯片简介☐LT-Super51学习板上用到的数字芯片 74HC138:3-8译码器74HC02:4X2输入或非门74HC573:8路锁存器/8路D触发器CD4068:8输入与非门CD4066:4路模拟开关——可编程逻辑器件☐CPLD与FPGA基本原理:可编程的门电路•在一块芯片上集成大量门电路与触发器,相互间连线可通过编程改变2种开发模式:图形VS硬件描述语言•基本的门电路、触发器组合•VHDL语言、VerilogHDL语言四大生产商:•Altera•Xilinx•Actel•LatticeAltera的CPLD/FPGA开发工具•上位机软件QuartusII:编译与下载•下载线:ByteBlusterMV/ByteBlusterII——存储器☐存储器类型易失型:掉电后内部数据会丢失•SRAM :读写速度快,但容量小(<1M 字节)。
74ls08

74LS08介绍74LS08 是一种逻辑门芯片,属于 TTL(Transistor-Transistor Logic)系列。
它由四个 2 输入 AND 门组成,是一种四输入 AND 门。
特点74LS08 具有以下特点:•输入端电压范围:0V 到 5V•输出端电压范围:0V 到 5V•输入端的阻抗为10kΩ•输出能力为 8mA•工作温度范围为 -55°C 到 125°C•供电电压为 5V引脚说明74LS08 具有 14 个引脚,它们的功能如下:•Pin 1: 输入 A1•Pin 2: 输入 B1•Pin 3: 输出 Y1•Pin 4: 输入 A2•Pin 5: 输入 B2•Pin 6: 输出 Y2•Pin 7: GND(地)•Pin 8: 输入 A3•Pin 9: 输入 B3•Pin 10: 输出 Y3•Pin 11: 输入 A4•Pin 12: 输入 B4•Pin 13: 输出 Y4•Pin 14: VCC(电源)使用示例以下是一个使用 74LS08 的简单逻辑电路示例,它通过将两个 AND 门的输出连接到第三个 AND 门的输入上,实现了一个 4 个逻辑输入的 AND 逻辑。
+---|B1| +---|B3|| +---|B2| |+-|-+--+ 74LS08| |+-|-+--+ 74LS08| |+---|A1| +---|A3|| +---|B4| |+-|-+--+ 74LS08| |+-|-+--+| |+---|A4| +---|A2|+-|-+–+ 74LS08 | | +—|Y1 | +—|Y3| +—|Y2```•输入 A1、A2、A3、A4 分别连接到逻辑电路的四个逻辑输入•输入 B1、B2、B3、B4 分别连接到逻辑电路的四个逻辑输入•输出 Y1、Y2、Y3、Y4 分别作为逻辑电路的输出以上逻辑电路即为一个 4 个输入的 AND 逻辑电路,只有当所有输入均为高电平(5V)时,输出才会为高电平(5V),否则输出为低电平(0V)。
电压比较器三极管与门电路设计

电压比较器三极管与门电路设计摘要:1.电压比较器概述2.电压比较器三极管设计3.与门电路设计4.总结正文:一、电压比较器概述电压比较器是一种用于比较两个电压大小的电子元器件,其输出信号根据输入电压的大小关系而变化。
在电子电路设计中,电压比较器被广泛应用于信号处理、波形发生、振幅检测等领域。
本文将介绍一种基于三极管的电压比较器设计方法,以及如何使用与门电路实现电压比较器的功能。
二、电压比较器三极管设计1.三极管概述三极管,又称双极型晶体管(BJT),是一种常见的半导体器件。
它具有三个控制电极:发射极、基极和集电极。
根据电流放大系数不同,三极管可以分为两类:NPN 型和PNP 型。
在电压比较器设计中,通常选用NPN 型三极管。
2.电压比较器三极管设计方法电压比较器三极管的设计主要涉及到三个参数:发射极电阻Re、基极电阻Rb 和集电极电阻Rc。
设计时,需要根据输入电压范围、输出信号幅度要求以及三极管的电流放大系数β等因素来确定这些参数。
(1) 发射极电阻Re 的选择发射极电阻Re 的主要作用是限制基极电流,从而保证三极管工作在放大区。
根据电流放大系数β和基极电流Ib 的大小,可以选用适当的发射极电阻值。
一般情况下,Re 的取值范围为1kΩ~10kΩ。
(2) 基极电阻Rb 的选择基极电阻Rb 的作用是调节三极管的导通程度,从而实现对输入电压的比较。
当输入电压达到一定值时,三极管开始导通,输出信号发生变化。
根据输入电压范围和输出信号幅度要求,可以确定合适的Rb 值。
一般情况下,Rb 的取值范围为10kΩ~100kΩ。
(3) 集电极电阻Rc 的选择集电极电阻Rc 的主要作用是限制集电极电流,从而保证输出信号的幅度。
根据输出信号幅度要求和电流放大系数β,可以选用适当的Rc 值。
一般情况下,Rc 的取值范围为1kΩ~10kΩ。
三、与门电路设计与门电路是一种逻辑门电路,它的输出信号在所有输入信号都为高电平时才为高电平。
8个与门的芯片

8个与门的芯片
1. CMOS与门芯片:这是最常见的与门芯片,由CMOS技术
制造,用于数字电路中的与运算。
2. TTL与门芯片:这种与门芯片由TTL(晶体管-晶体管逻辑)技术制造,适用于数字电路中的与运算。
3. ECL与门芯片:这种与门芯片由ECL(发射极耦合逻辑)
技术制造,主要用于高速数字电路中的与运算。
4. GaAs与门芯片:这些芯片基于砷化镓(GaAs)技术制造,
用于高速数字电路和射频电路中的与运算。
5. SiGe与门芯片:这些芯片基于硅锗(SiGe)技术制造,用
于高频数字电路和射频电路中的与运算。
6. BiCMOS与门芯片:这种与门芯片由BiCMOS(双极
/CMOS)技术制造,适用于高速数字电路和射频电路中的与
运算。
7. ASIC与门芯片:ASIC(应用特定集成电路)与门芯片是根
据具体应用需求定制的集成电路,用于各种数字电路中的与运算。
8. FPGA与门芯片:FPGA(现场可编程门阵列)与门芯片是
可编程的数字电路芯片,其中包括与门电路以及其他各种逻辑门电路。
主板各芯片图解

(图)全程图解主板(下)ﻫ初学菜鸟们必看金黔在线电源插座主要有AT电源插座和ATX电源插座两种,有的主板上同时具备这两种插座。
AT插座应用已久现已淘汰。
而采用20口的ATX电源插座,采用了防插反设计,不会像AT电源一样因为插反而烧坏主板。
除此而外,在电源插座附近一般还有主板的供电及稳压电路。
此主题相关图片如下:主板的供电及稳压电路也是主板的重要组成部分,它一般由电容,稳压块或三极管场效应管,滤波线圈,稳压控制集成电路块等元器件组成。
此外,P4主板上一般还有一个4口专用12V电源插座。
11.BIOS及电池BIOS(BASICINPUT/OUTPUTSYSTEM)基本输入输出系统是一块装入了启动和自检程序的EPROM或EEPROM集成块。
实际上它是被固化在计算机ROM(只读存储器)芯片上的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制与支持。
除此而外,在BIOS芯片附近一般还有一块电池组件,它为BIOS提供了启动时需要的电流。
此主题相关图片如下:常见BIOS芯片的识别主板上的ROM BIOS芯片是主板上唯一贴有标签的芯片,一般为双排直插式封装(DIP),上面一般印有“BIOS”字样,另外还有许多PLCC32封装的BIOS。
此主题相关图片如下:早期的BIOS多为可重写EPROM芯片,上面的标签起着保护BIOS内容的作用,因为紫外线照射会使EPROM内容丢失,所以不能随便撕下。
现在的ROMBIOS多采用Flash ROM(快闪可擦可编程只读存储器),通过刷新程序,可以对Flash ROM进行重写,方便地实现BIOS升级。
目前市面上较流行的主板BIOS主要有AwardBIOS、AMIBIOS、Phoenix BIOS三种类型。
Award BIOS是由Award Software公司开发的BIOS产品,在目前的主板中使用最为广泛。
Award BIOS功能较为齐全,支持许多新硬件,目前市面上主机板都采用了这种BIOS。
74系列芯片简单说明
74系列芯片功能略表来源:网络74HC01 2输入四与非门 (oc)74HC02 2输入四或非门74HC03 2输入四与非门 (oc)74HC04 六倒相器74HC05 六倒相器(oc)74HC06 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,30v) 74HC07 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,30v)74HC08 2输入四与门74HC09 2输入四与门(oc)74HC10 3输入三与非门74HC11 3输入三与门74HC12 3输入三与非门 (oc)74HC13 4输入双与非门 (斯密特触发)74HC14 六倒相器(斯密特触发)74HC15 3输入三与门 (oc)74HC16 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,15v) 74HC17 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,15v)74HC18 4输入双与非门 (斯密特触发)74HC19 六倒相器(斯密特触发)74HC20 4输入双与非门74HC21 4输入双与门74HC22 4输入双与非门(oc)74HC23 双可扩展的输入或非门74HC24 2输入四与非门(斯密特触发)74HC25 4输入双或非门(有选通)74HC26 2输入四高电平接口与非缓冲器(oc,15v) 74HC27 3输入三或非门74HC28 2输入四或非缓冲器74HC30 8输入与非门74HC31 延迟电路74HC32 2输入四或门74HC33 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出) 74HC34 六缓冲器74HC35 六缓冲器(oc)74HC36 2输入四或非门(有选通)74HC37 2输入四与非缓冲器74HC38 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出)74HC39 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出)74HC40 4输入双与非缓冲器74HC41 bcd-十进制计数器74HC42 4线-10线译码器(bcd输入)74HC43 4线-10线译码器(余3码输入)74HC44 4线-10线译码器(余3葛莱码输入)74HC45 bcd-十进制译码器/驱动器74HC46 bcd-七段译码器/驱动器74HC47 bcd-七段译码器/驱动器74HC48 bcd-七段译码器/驱动器74HC49 bcd-七段译码器/驱动器(oc)74HC50 双二路2-2输入与或非门(一门可扩展)74HC51 双二路2-2输入与或非门74HC51 二路3-3输入,二路2-2输入与或非门74HC52 四路2-3-2-2输入与或门(可扩展)74HC53 四路2-2-2-2输入与或非门(可扩展)74HC53 四路2-2-3-2输入与或非门(可扩展)74HC54 四路2-2-2-2输入与或非门74HC54 四路2-3-3-2输入与或非门74HC54 四路2-2-3-2输入与或非门74HC55 二路4-4输入与或非门(可扩展)74HC60 双四输入与扩展74HC61 三3输入与扩展74HC62 四路2-3-3-2输入与或扩展器74HC63 六电流读出接口门74HC64 四路4-2-3-2输入与或非门74HC65 四路4-2-3-2输入与或非门(oc)74HC70 与门输入上升沿jk触发器74HC71 与输入r-s主从触发器74HC72 与门输入主从jk触发器74HC73 双j-k触发器(带清除端)74HC74 正沿触发双d型触发器(带预置端和清除端)74HC75 4位双稳锁存器74HC76 双j-k触发器(带预置端和清除端)74HC77 4位双稳态锁存器74HC78 双j-k触发器(带预置端,公共清除端和公共时钟端) 74HC80 门控全加器74HC81 16位随机存取存储器74HC82 2位二进制全加器(快速进位)74HC83 4位二进制全加器(快速进位)74HC84 16位随机存取存储器74HC85 4位数字比较器74HC86 2输入四异或门74HC87 四位二进制原码/反码/oi单元74HC89 64位读/写存储器74HC90 十进制计数器74HC91 八位移位寄存器74HC92 12分频计数器(2分频和6分频)74HC93 4位二进制计数器74HC94 4位移位寄存器(异步)74HC95 4位移位寄存器(并行io)74HC96 5位移位寄存器74HC97 六位同步二进制比率乘法器74HC100 八位双稳锁存器74HC103 负沿触发双j-k主从触发器(带清除端)74HC106 负沿触发双j-k主从触发器(带预置,清除,时钟) 74HC107 双j-k主从触发器(带清除端)74HC108 双j-k主从触发器(带预置,清除,时钟)74HC109 双j-k触发器(带置位,清除,正触发)74HC110 与门输入j-k主从触发器(带锁定)74HC111 双j-k主从触发器(带数据锁定)74HC112 负沿触发双j-k触发器(带预置端和清除端)74HC113 负沿触发双j-k触发器(带预置端)74HC114 双j-k触发器(带预置端,共清除端和时钟端)74HC116 双四位锁存器74HC120 双脉冲同步器/驱动器74HC121 单稳态触发器(施密特触发)74HC122 可再触发单稳态多谐振荡器(带清除端)74HC123 可再触发双单稳多谐振荡器74HC125 四总线缓冲门(三态输出)74HC126 四总线缓冲门(三态输出)74HC128 2输入四或非线驱动器74HC131 3-8译码器74HC132 2输入四与非门(斯密特触发)74HC133 13输入端与非门74HC134 12输入端与门(三态输出)74HC135 四异或/异或非门74HC136 2输入四异或门(oc)74HC137 八选1锁存译码器/多路转换器74HC138 3-8线译码器/多路转换器74HC139 双2-4线译码器/多路转换器74HC140 双4输入与非线驱动器74HC141 bcd-十进制译码器/驱动器74HC142 计数器/锁存器/译码器/驱动器74HC145 4-10译码器/驱动器74HC147 10线-4线优先编码器74HC148 8线-3线八进制优先编码器74HC150 16选1数据选择器(反补输出)74HC151 8选1数据选择器(互补输出)74HC152 8选1数据选择器多路开关74HC153 双4选1数据选择器/多路选择器74HC154 4线-16线译码器74HC155 双2-4译码器/分配器(图腾柱输出)74HC156 双2-4译码器/分配器(集电极开路输出) 74HC157 四2选1数据选择器/多路选择器74HC158 四2选1数据选择器(反相输出)74HC160 可预置bcd计数器(异步清除)74HC161 可预置四位二进制计数器(并清除异步) 74HC162 可预置bcd计数器(异步清除)74HC163 可预置四位二进制计数器(并清除异步) 74HC164 8位并行输出串行移位寄存器74HC165 并行输入8位移位寄存器(补码输出)74HC166 8位移位寄存器74HC167 同步十进制比率乘法器74HC168 4位加/减同步计数器(十进制)74HC169 同步二进制可逆计数器74HC170 4*4寄存器堆74HC171 四d触发器(带清除端)74HC172 16位寄存器堆74HC173 4位d型寄存器(带清除端)74HC174 六d触发器74HC175 四d触发器74HC176 十进制可预置计数器74HC177 2-8-16进制可预置计数器74HC178 四位通用移位寄存器74HC179 四位通用移位寄存器74HC180 九位奇偶产生/校验器74HC181 算术逻辑单元/功能发生器74HC182 先行进位发生器74HC183 双保留进位全加器74HC184 bcd-二进制转换器74HC185 二进制-bcd转换器74HC190 同步可逆计数器(bcd,二进制)74HC191 同步可逆计数器(bcd,二进制)74HC192 同步可逆计数器(bcd,二进制)74HC193 同步可逆计数器(bcd,二进制)74HC199 八位移位寄存器74HC210 2-5-10进制计数器74HC213 2-n-10可变进制计数器74HC221 双单稳触发器74HC230 八3态总线驱动器74HC231 八3态总线反向驱动器74HC240 八缓冲器/线驱动器/线接收器(反码三态输出)74HC241 八缓冲器/线驱动器/线接收器(原码三态输出)74HC242 八缓冲器/线驱动器/线接收器74HC243 4同相三态总线收发器74HC244 八缓冲器/线驱动器/线接收器74HC245 八双向总线收发器74HC246 4线-七段译码/驱动器(30v)74HC247 4线-七段译码/驱动器(15v)74HC248 4线-七段译码/驱动器74HC249 4线-七段译码/驱动器74HC251 8选1数据选择器(三态输出)74HC253 双四选1数据选择器(三态输出)74HC256 双四位可寻址锁存器74HC257 四2选1数据选择器(三态输出)74HC258 四2选1数据选择器(反码三态输出)74HC259 8为可寻址锁存器74HC260 双5输入或非门74HC261 4*2并行二进制乘法器74HC265 四互补输出元件74HC266 2输入四异或非门(oc)74HC270 2048位rom (512位四字节,oc)74HC271 2048位rom (256位八字节,oc)74HC273 八d触发器74HC274 4*4并行二进制乘法器74HC275 七位片式华莱士树乘法器74HC276 四jk触发器74HC278 四位可级联优先寄存器74HC279 四s-r锁存器74HC280 9位奇数/偶数奇偶发生器/较验器74HC28174HC283 4位二进制全加器74HC290 十进制计数器74HC291 32位可编程模74HC293 4位二进制计数器74HC294 16位可编程模74HC295 四位双向通用移位寄存器74HC298 四-2输入多路转换器(带选通)74HC299 八位通用移位寄存器(三态输出)74HC348 8-3线优先编码器(三态输出)74HC352 双四选1数据选择器/多路转换器74HC353 双4-1线数据选择器(三态输出)74HC354 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74HC355 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74HC356 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74HC357 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74HC365 6总线驱动器74HC366 六反向三态缓冲器/线驱动器74HC367 六同向三态缓冲器/线驱动器74HC368 六反向三态缓冲器/线驱动器74HC373 八d锁存器74HC374 八d触发器(三态同相)74HC375 4位双稳态锁存器74HC377 带使能的八d触发器74HC378 六d触发器74HC379 四d触发器74HC381 算术逻辑单元/函数发生器74HC382 算术逻辑单元/函数发生器74HC384 8位*1位补码乘法器74HC385 四串行加法器/乘法器74HC386 2输入四异或门74HC390 双十进制计数器74HC391 双四位二进制计数器74HC395 4位通用移位寄存器74HC396 八位存储寄存器74HC398 四2输入端多路开关(双路输出)74HC399 四-2输入多路转换器(带选通)74HC422 单稳态触发器74HC423 双单稳态触发器74HC440 四3方向总线收发器,集电极开路74HC441 四3方向总线收发器,集电极开路74HC442 四3方向总线收发器,三态输出74HC443 四3方向总线收发器,三态输出74HC444 四3方向总线收发器,三态输出74HC445 bcd-十进制译码器/驱动器,三态输出74HC446 有方向控制的双总线收发器74HC448 四3方向总线收发器,三态输出74HC449 有方向控制的双总线收发器74HC465 八三态线缓冲器74HC466 八三态线反向缓冲器74HC467 八三态线缓冲器74HC468 八三态线反向缓冲器74HC490 双十进制计数器74HC540 八位三态总线缓冲器(反向)74HC541 八位三态总线缓冲器74HC589 有输入锁存的并入串出移位寄存器74HC590 带输出寄存器的8位二进制计数器74HC591 带输出寄存器的8位二进制计数器74HC592 带输出寄存器的8位二进制计数器74HC593 带输出寄存器的8位二进制计数器74HC594 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74HC595 8位输出锁存移位寄存器74HC596 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74HC597 8位输出锁存移位寄存器74HC598 带输入锁存的并入串出移位寄存器74HC599 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74HC604 双8位锁存器74HC605 双8位锁存器74HC606 双8位锁存器74HC607 双8位锁存器74HC620 8位三态总线发送接收器(反相)74HC621 8位总线收发器74HC622 8位总线收发器74HC623 8位总线收发器74HC640 反相总线收发器(三态输出)74HC641 同相8总线收发器,集电极开路74HC642 同相8总线收发器,集电极开路74HC643 8位三态总线发送接收器74HC644 真值反相8总线收发器,集电极开路74HC645 三态同相8总线收发器74HC646 八位总线收发器,寄存器74HC647 八位总线收发器,寄存器74HC648 八位总线收发器,寄存器74HC649 八位总线收发器,寄存器74HC651 三态反相8总线收发器74HC652 三态反相8总线收发器74HC653 反相8总线收发器,集电极开路74HC654 同相8总线收发器,集电极开路74HC668 4位同步加/减十进制计数器74HC669 带先行进位的4位同步二进制可逆计数器74HC670 4*4寄存器堆(三态)74HC671 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器74HC672 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器74HC673 16位并行输出存储器,16位串入串出移位寄存器74HC674 16位并行输入串行输出移位寄存器74HC681 4位并行二进制累加器74HC682 8位数值比较器(图腾柱输出)74HC683 8位数值比较器(集电极开路)74HC684 8位数值比较器(图腾柱输出)74HC685 8位数值比较器(集电极开路)74HC686 8位数值比较器(图腾柱输出)74HC687 8位数值比较器(集电极开路)74HC688 8位数字比较器(oc输出)74HC689 8位数字比较器74HC690 同步十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除)74HC691 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74HC692 同步十进制计数器(带预置输入,同步清除)74HC693 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74HC696 同步加/减十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除) 74HC697 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74HC698 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74HC699 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74HC716 可编程模n十进制计数器74HC718 可编程模n十进制计数器。
加法器、比较器
Y( A B ) (A 3 B3 ) (A 2 B2 ) (A 1 B1 ) A 0 B0 ) I ( A B )
Y B ( A B ) A 2 B ( A B ) ( A B ) A1 B ( A B ) A3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 ( A B ) ( A B ) ( A B ) A0 B (A3 B3 ) (A 2 B 2 ) (A1 B1 ) A 0 B 0 ) I ( A B ) 3 3 2 2 1 1 0
74LS85逻辑图
L1 (A>B) ≥1 L2 (A<B) ≥1 L3 (A=B)
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≥1 & 1 A3 & 1 B3 & 1 A2
≥1 & 1 B2 & 1 A1
≥1 & 1 B1 & 1 A0
≥1 & 1 B0 A'>B' A'<B' A'=B'
集成电路CC14585 实现4位二进制数的比较
逻辑门电路
逻辑门电路 MOS 门电路:由单极型 MOS 管构成的门电路称为 Mos 门电路。MOS 电路具有制造工艺简单、 功耗低、集成度高、电源电压使用范围宽、抗干扰能力强等优点,特别适用于大规模集成电 路。MOS 门电路按所用 MOS 管的不同可分为三种类型:第一种是由 PMOS 管构成的 PMOS 门电 路,其工作速度较低;第二种是由 NMOS 管构成的 NMOS 门电路,工作速度比 PMOS 电路要高, 但比不上 TTL 电路;第三种是由 PMOS 管和 NMOS 管两种管子共同组成的互补型电路,称为 CMOS 电路,CMOS 电路的优点突出,其静态功耗极低,抗干扰能力强,工作稳定可靠且开关 速度也大大高于 NMOS 和 PMOS 电路,故得到了广泛应用。 MOS 管主要参数: 1、开启电压 VT 开启电压(又称阈值电压):使得源极 S 和漏极 D 之间开始形成导电沟道所需的栅极 电压; 标准的 N 沟道 MOS 管,VT 约为 3~6V; 通过工艺上的改进,可以使 MOS 管的 VT 值降到 2~3V。 2、直流输入电阻 RGS 即在栅源极之间加的电压与栅极电流之比 这一特性有时以流过栅极的栅流表示 MOS 管的 RGS 可以很容易地超过 1010Ω。 3、漏源击穿电压 BVDS 在 VGS=0(增强型)的条件下,在增加漏源电压过程中使 ID 开始剧增时的 VDS 称为 漏源击穿电压 BVDS ID 剧增的原因有下列两个方面:(1)漏极附近耗尽层的雪崩击穿,(2)漏源极间 的穿通击穿。 有些 MOS 管中,其沟道长度较短,不断增加 VDS 会使漏区的耗尽层一直扩展到源区, 使沟道长度为零,即产生漏源间的穿通,穿通后,源区中的多数载流子,将直接受耗尽层电 场的吸引,到达漏区,产生大的 ID 4、栅源击穿电压 BVGS 在增加栅源电压过程中,使栅极电流 IG 由零开始剧增时的 VGS,称为栅源击穿电压 BVGS。 5、低频跨导 gm VDS 为某一固定数值的条件下, 在 漏极电流的微变量和引起这个变化的栅源电压微变 量之比称为跨导
第0讲:计组课程介绍-2张版
计算机组成原理(2012级)计算机组成原理课程组(刘旭东、肖利民、牛建伟、栾钟治)计算机组成原理 课程介绍课程介绍 课程名称¾ 计算机组成原理( Computer Organization) 学时学分¾ 课堂教学:64学时/4学分 课程目的¾ 覆盖了传统的数字逻辑和计算机组成原理2门课程的知识。
¾ 从原理性的角度出发,以MIPS系统为主要研究对象,讲述计算机硬件系统的组 成、各部件的结构及其底层硬件工作原理,使学生理解计算机的组织与结构和工 作过程,掌握计算机硬件系统的基本设计方法,培养学生分析、设计和开发计算 机硬件系统的基本能力,为后续课程打下坚实基础。
配套实验(单独开设)¾ 配套实验课程要求学生自主开发一台以MIPS处理器为核心的功能型计算机。
¾ 有关设计软件、仿真工具的学习(自学)3课程介绍 主要目标:理解并掌握计算机的运行原理¾学习计算机硬件的组成 ¾掌握计算机硬件的设计 ¾理解计算机硬件/软件的协同机制 核心任务:实现基于MIPS的功能型计算机¾以数字电路为基础,设计MIPS的功能组件 ¾以功能组件为基础,构造MIPS CPU ¾编写MIPS程序,验证系统功能4第一讲:计算机组成概述(4学时)目 标计算机中数的表示方法及常用编码。
¾ 了解计算机系统的基本功能、组成框架、典型结构及层次关系,掌握 主要内容¾ 计算机系统的基本组成 ¾ 计算机系统的典型架构与层次关系 ¾ 计算机中数的表示 定点数的表示(原码、反码、补码) 浮点数的表示 其他编码(格雷码、循环码、ASCII码、汉字编码)¾ 计算机的程序执行原理简介 指令的含义简介 程序的执行过程简介5第二讲:组合逻辑设计(8学时)目 标¾ 了解门电路的基本结构,掌握布尔代数的理论及其门电路实现方法,进而 掌握布尔方程表示、转换及化简等方法,以及运算单元、译码器等基本组 合逻辑部件设计方法,学习并掌握Verilog HDL。
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第三讲(7):主板门电路芯片与八角比较器(2008-09-10 15:19:14)
标签:it分类:主板维修
所谓门电路芯片,就是用来实现逻辑运算的器件,具体说来,就是或、与、非这些基本逻辑运算以及由此组合的各种稍微复杂的逻辑运算,如与非、或非、与或、与或非等。
逻辑运算是数字电路中重要的也是基础的运算方式。
因为在数字电路中参加运算的量均为1和0这两个数字量。
门电路芯片主要应用于逻辑控制电路。
常见型号有:
74HCT14D 74FO7M DM7432 74ALS05AM 74F244 74F245 74F374……
那么我么在主板上如何找到它呢?
一般来说,门电路芯片封装的方式为一侧七条腿,两列总共14个引脚。
还有就是它的命名,根据国家标准,这些芯片的命名开头均为74字样,也就是74系列,所以名字都是74……,所以很容易确定出来。
另外一种54系列是军用级别的,我们在此就不考虑了。
八角比较器
这个家伙的学名叫做运算放大器,简称运放。
学过模拟电子的朋友可能已经领会到它的威力了,因为模拟电子几乎是围着它转。
运放主要是实现各种算术运算的器件,如加、减、乘、除、积分、微分等运算,是模拟电路领域的重要的也是基本的运算方式。
运放在主板上主要用于控制晶体管输出稳定电压。
常见型号有:LM358 LM324 ……
在此说明的是:这个LM前缀的标识表明它是美国国家半导体公司(nationn al semiconductor)的产品,这个公司在此领域的地位,可以用海尔在家电领域的地位来形容。