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74LS47 :Comprendre les données 74LS47 en détail

Il y a deux sorties actives basses sur le CI 74LS47 qui peuvent piloter des LED à anode commune ou des indications incandescentes. En entrée, il prend une décimale codée en binaire, la transformant ainsi en un motif qui pilote un affichage à sept segments qui affiche les nombres de zéro à neuf (de Chaque chiffre d'un nombre est codé avec sa séquence binaire (BCD) (généralement de quatre bits).

En plus de cela, un décodeur BCD à sept segments utilise un circuit logique combinatoire pour convertir les chiffres décimaux BCD au format sept segments.

Des informations détaillées sur les composants et les produits électroniques, tels que les broches, sont décrites. Nous vous fournirons une description claire des fonctions du 74LS47.

1. Qu'est-ce qu'un 74LS47 ?

Nous pouvons définir un 74LS47 en tant que décimal codé de circuit intégré binaire à un circuit intégré de pilote à 7 segments ou à un décodeur. De plus, le 74LS47 accepte normalement un BCD comme entrée, puis convertit cette entrée en un modèle qui peut piloter le 7 segments qui affiche les chiffres de 0 à 9. 

BCD est une méthode de codage qui peut représenter chaque chiffre d'un nombre, en quatre bits, par sa séquence binaire.

(DEL que les horloges binaires peuvent utiliser pour représenter des valeurs binaires)

2. Alors, comment fonctionne le décodeur 74LS47 ?

74LS47 IC principalement accepte les quatre lignes des données d'entrée décimales codées binaires (8421) et génère en interne leurs compléments. De plus, ils utilisent sept portes OU / ET pour décoder, pilotant directement la LED indicatrice appartenant à ces sept segments.

Au final, les sorties résultantes correspondent à l'anode commune (CA). En conclusion, le CA est une configuration de 7 segments.

3. Brochage et configuration du 74LS47

Le TABLEAU DE VÉRITÉ ci-dessous montre l'affichage LED à 7 SEGMENTS

N° PIN Nom du code Description
1 B Entrée BCD du CI
2 C Entrée BCD du CI
3 Test d'affichage/Test de lampe Pour tester la LED d'affichage
4 Entrée vide Pour éteindre les LED de l'écran
5 Magasin Mémoriser ou flasher un code BCD
6 D Entrée BCD du CI
7 A Entrée BCD du CI
8 GND Broche de mise à la terre
9 e Sortie 7 segments 1
10 d Sortie 7 segments 2
11 c Sortie 7 segments 3
12 b Sortie 7 segments 4
13 un Sortie 7 segments 5
14 g Sortie 7 segments 6
15 f Sortie 7 segments 7
16 CCV Tension d'alimentation

4. Caractéristiques et spécifications du 74LS47

Le 74LS47, qui appartient à la famille LS Technology, agit comme un décodeur ou un démultiplexeur et les caractéristiques de ce produit incluent :

· Un seul canal avec une tension normale de 5V.

· VCC minimum requis de 4,75 V tandis que le VCC maximum est égal à 5,25 V.

· Un type à collecteur ouvert avec une proportion de configuration de 4:7.

· L'IOL maximale est de 3,2 mA tandis que l'IOH maximale est temporairement de -0,05 mA.

· Étant classé comme catalogue, le 74LS47 fonctionne à une température nominale de 0 degrés Celsius à 70 degrés Celsius.

· Sept bits avec une fuite d'entrée numérique maximale de 5UaA

· et enfin, l'ESD CDM est de 0,75 kV, tandis que son ESD HBM est de 2 kV.

5. Circuits disponibles pour 74LS47

74LS47 avec ondulation globale. Cependant, vous constaterez que les verrous de données n'ont pas été inclus. La figure 1 illustre les principes des circuits du 74LS47. Il y a trois bornes d'entrée dans chacun des circuits intégrés. Trois bornes d'entrée sont désignées BI / RBO, RBI et LT (Lamp Test). Tout aussi important, le terminal LT pilote toutes les sorties d'affichage chaque fois que le terminal est connecté à la logique 0 avec la borne RBO ouverte ou la logique 1.

Figure 1. Schéma fonctionnel d'un circuit d'attaque 74LS47 ou d'un décodeur BCD à sept segments.

De plus, le circuit CA du 74LS47 a une source de faible sortie et la LED co-anode a un affichage externe des commandes de résistance de limitation de courant. La figure 2 ci-dessous est un schéma fonctionnel donnant une illustration claire d'un schéma de circuit.

Lorsque vous abaissez la borne BI/RBO, vous remarquerez que toutes les sorties sont effacées. De plus, la broche fonctionne également comme une borne de sortie de suppression d'ondulation.

6. FAQ 74LS47

Le code décimal codé sept utilise IC 7447 pour l'affichage. Par conséquent, l'IC 7447 agit comme un décodeur pour BCD à 7 segments pour les lignes d'entrée et de sortie. Par conséquent, le décodeur fonctionne comme un circuit logique combinatoire connecté aux données binaires des lignes d'entrée n aux lignes de sortie 2n.

Le 74LS47 pilote un affichage LED à anode commune avec une équation de circuit spécifique en raison de sa sortie active-basse, et donc le 74LS47 ne peut pas fonctionner s'il y a un défaut de circuit.

(Affichage LED)

C'est un circuit utilisé pour convertir l'entrée BCD en une forme d'affichage appropriée.

(Un décodeur 7 segments à 4 chiffres)

Les broches standard de l'affichage sont généralement utilisées pour identifier le type d'affichage segmenté. Il y a deux broches de connexion dans chaque LED, connues sous le nom d'anode et de cathode. Par conséquent, l'affichage LED a deux types connus sous le nom d'anode commune et de cathode commune.

Conclusion

En résumé, un 74LS47 accepte et convertit le décimal codé binaire en tant qu'entrée. Enfin, 74LS47 concorde avec les quatre lignes des données d'entrée BCD et génère ensuite leurs compléments. De plus, le 74LS47 dispose d'une source de faible sortie, destinée à piloter un affichage LED à anode commune par une résistance de limitation de courant externe. Si toutefois vous avez des questions, contactez-nous. Nous serons ravis de vous aider.


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