Manufactura industrial
Internet industrial de las cosas | Materiales industriales | Mantenimiento y reparación de equipos | Programación industrial |
home  MfgRobots >> Manufactura industrial >  >> Manufacturing Technology >> Tecnología Industrial

74hc00 Pinout:dónde y cómo usarlo

Las puertas NAND utilizan tecnología CMOS de puerta de silicio avanzada para lograr altas velocidades de operación. Las tasas de operación son similares a las puertas LS-TTL con el bajo consumo de energía de un circuito integrado CMOS estándar. Además, cada puerta es capaz de realizar una función NAND.

Este artículo analiza el 74HC00 IC, dónde usarlo y cómo usarlo.

Configuración de asignación de pines del 74HC00.

El dispositivo 74HCC00 tiene una disposición de 14 pines. En particular, estos pines son tanto los pines de entrada como los pines de salida. La siguiente tabla describe cada pin en el dispositivo.

PIN NOMBRE DESCRIPCIÓN.
1,4,11,14 Estos cuatro pines son el pin de entrada de la puerta NAND (A). Sirven como los primeros pines de entrada para la puerta NAND.
2,5,12,15 Al igual que en el primer conjunto, los pines 2,5,12,15 también son el pin de entrada de la puerta NAND (B). Al contrario de los pines 1, 4, 11 y 14, estos pines son los segundos pines de entrada para la puerta NAND.
3,4,12,13 Estos cuatro pines son los pines de salida de la puerta NAND (Q) Sirven como pines de salida para la puerta OR.
7 Tierra El pin de tierra funciona conectándose a la tierra del circuito electrónico.
16 Vcc(Vdd) El pin Vcc suministra energía al IC. Por lo general, para controlar el IC, necesita una fuente de alimentación de +5v.

(un circuito integrado que muestra sus pines).

¿Qué es 74HC00 IC?

El 74HC00 es un circuito integrado de compuerta TTL NAND estándar cuádruple de 2 entradas. Este IC pertenece a una serie de 7400 sistemas de puertas lógicas digitales. Estos circuitos integrados obtienen el nombre porque puede resolver cualquier función lógica utilizando las puertas NAND. Además, NAND significa una versión negada de AND, por lo tanto, una salida NAND complementa la salida AND. Por ejemplo, si FALSO es la salida NAND, significa que todas las entradas son VERDADERO y viceversa.

Características o Especificaciones Técnicas

(un IC en una placa de circuito).

Reemplazos y Equivalentes.

Como cualquier otro equipo eléctrico, el 74HC00 IC tiene equivalentes, a saber, el CD4011 y el SN54LS00. Además, puede reconfigurar dos transistores cualesquiera, que formarán una puerta NAND.

Distribución de pines 74hc00:dónde se usa el IC 74HC00

Hay algunas situaciones en las que el 74HC00 IC es necesario para circuitos electrónicos. La función principal de este IC es realizar funciones NAND. Además, cada puerta NAND del 74HC00 IC tiene una función específica.

Si desea un inversor lógico, las puertas NAND presentes cambiarán a puertas NOT. En consecuencia, es posible hacer puertas NOT a partir de puertas NAND cuando se presente la situación.

Además, cuando necesita una operación de compuerta NAND de alta velocidad, el chip 74HC00 es perfecto para el trabajo. Es importante destacar que este IC requiere menos tiempos de transición para aplicaciones de alta velocidad. Por lo tanto, puede utilizar el chip en sistemas de alta frecuencia.

El 74HC00 IC es popular porque es muy asequible y está disponible en los mercados locales.

(un circuito electrónico con circuitos integrados)

Configuración de pines 74hc00:¿Cómo usar 74HC00 IC?

Como se mencionó anteriormente, este IC tiene cuatro puertas NAND.

( las conexiones internas de las puertas NAND.)

Nota: La puerta NAND es una combinación de las puertas AND y NOT.

Sin embargo, como todas las puertas, la puerta NAND tiene una tabla de verdad.

74hc00 Pinout:Ejemplo de circuito

Mire el siguiente circuito para comprender mejor cómo funcionan las puertas NAND.

(un circuito interno de una puerta NAND).

Cuando ambos puntos A1 y B1 están bajos, ambos transistores Q1 y Q2 se apagarán del circuito. Por lo tanto, la tensión de alimentación total se muestra en los transistores Q1 y Q2. Dado que la salida Y1 es el voltaje a través de los transistores, Y1 será alto.

Sin embargo, solo el transistor correspondiente funcionará en un escenario donde una entrada es alta. Por lo tanto, el otro se apaga. Registrará todo el voltaje de suministro en el transistor APAGADO en tal situación. Dado que la salida Y1 es el voltaje a través de los transistores, Y1 será alto.

Pero cuando ambas entradas del dispositivo son altas, ambos transistores estarán encendidos. Sin embargo, el voltaje de suministro total en ambos será una salida en blanco.

Por lo tanto, toda la salida Y1 estará debajo.

Las declaraciones anteriores ayudan a justificar la tabla de verdad dada anteriormente.

(IC y otros componentes eléctricos instalados en una PCB).

74hc00 Pinout:circuito de aplicación

Puede ver un circuito de aplicación simple para una puerta NAND a continuación.

(circuito de aplicación para una puerta NAND).

En este circuito, combinamos los dos botones de entrada y la salida se conecta al LED. Cuando este LED se ENCIENDE y se APAGA, puede identificar la puerta lógica de salida del sistema.

Cuando está en la configuración predeterminada, los dos botones de entrada suelen estar abiertos. En consecuencia, se produce una entrada baja en la puerta. Sin embargo, cuando ambas entradas son estándar, la salida será alta, lo que hará que el LED se encienda.

Por el contrario, cuando cierre ambos botones, una de las entradas estará debajo. Mientras que el otro será alto. En tal caso, la salida del colector aumentará. Por lo tanto, el LED se enciende.

Si presiona ambos botones, el resultado será una salida baja. Esta salida baja apagará el LED.

Los tres casos discutidos para explicar la tabla de verdad anterior y cómo usar las puertas NAND para lograr sus resultados.

(un chip de circuito integrado electrónico).

74hc00 Pinout:Aplicaciones

(una foto de circuitos integrados)

Resumen

Esperamos que este artículo responda a cualquiera de sus preguntas. Además, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener información adicional.


Tecnología Industrial

  1. ¿Cómo funcionan los tintes ácidos y dónde son útiles?
  2. Cómo usar Firmado y Sin firmar en VHDL
  3. Cómo usar Esperar y Esperar hasta en VHDL
  4. Cómo usar Loop y Exit en VHDL
  5. 12 plantillas de mantenimiento y cómo usarlas
  6. C# Queue con ejemplos:¿Qué es C# Queue y cómo usarlo?
  7. ¿Qué es MQTT y cómo pueden usarlo las empresas de automatización industrial?
  8. Paquetes PLCC:qué son y cómo los usamos
  9. Ir Blaster: Cómo entender y usar IR Blaster
  10. Microcontrolador PIC18:qué es y cómo usarlo
  11. ¿Qué es un designador de referencia y cómo lo usamos en ensamblaje?