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Broche 74hc00 :où et comment l'utiliser

Les portes NAND utilisent la technologie avancée CMOS à porte en silicium pour atteindre des vitesses de fonctionnement élevées. Les taux de fonctionnement sont similaires aux portes LS-TTL avec la faible consommation d'énergie d'un circuit intégré CMOS standard. De plus, chaque porte est capable d'effectuer une fonction NAND.

Cet article explique le CI 74HC00, où l'utiliser et comment l'utiliser.

Configuration du brochage 74HC00.

Le dispositif 74HCC00 a une configuration à 14 broches. Notamment, ces broches sont à la fois les broches d'entrée et les broches de sortie. Le tableau ci-dessous décrit chaque broche de l'appareil.

PIN NOM DESCRIPTION.
1,4,11,14 Ces quatre broches sont la broche d'entrée de la porte NAND (A). Servent de premières broches d'entrée pour la porte NAND.
2,5,12,15 Semblable au premier ensemble, les broches 2,5,12,15 sont également la broche d'entrée de la porte NAND (B). Contrairement aux broches 1,4,11 et 14, ces broches sont les deuxièmes broches d'entrée pour la porte NAND.
3,4,12,13 Ces quatre broches sont les broches de sortie de la porte NAND (Q) Servent de broches de sortie pour la porte OU.
7 Terre La broche de terre fonctionne en se connectant à la terre du circuit électronique.
16 Vcc(Vdd) La broche Vcc alimente le CI. Habituellement, pour contrôler le CI, vous avez besoin d'une alimentation de +5v.

(un circuit intégré montrant ses broches.)

Qu'est-ce que le circuit intégré 74HC00 ?

Le 74HC00 est un circuit intégré standard de porte NAND TTL à 2 entrées Quad. Ce CI appartient à une série de 7400 systèmes de portes logiques numériques. Ces circuits intégrés portent ce nom car vous pouvez résoudre toutes les fonctions logiques à l'aide des portes NAND. De plus, NAND signifie une version inversée de, AND donc une sortie NAND complète la sortie AND. Par exemple, si FALSE est la sortie NAND, cela signifie que toutes les entrées sont TRUE et vice versa.

Caractéristiques ou spécifications techniques

(un circuit intégré sur un circuit imprimé.)

Remplacements et équivalents.

Comme tout autre équipement électrique, le CI 74HC00 a des équivalents, à savoir le CD4011 et le SN54LS00. De plus, vous pouvez reconfigurer deux transistors quelconques, qui formeront une porte NAND.

Broche 74hc00 :Où 74HC00 IC est utilisé

Il existe quelques situations où le circuit intégré 74HC00 est nécessaire pour les circuits électroniques. La fonction principale de ce circuit intégré est d'effectuer des fonctions NAND. De plus, chaque porte NAND du CI 74HC00 a un rôle spécifique.

Si vous voulez un inverseur logique, les portes NAND présentes se transformeront en portes NOT. Par conséquent, il est possible de créer des portes NON à partir de portes NAND lorsque la situation se présente.

De plus, lorsque vous avez besoin d'une opération de porte NAND à grande vitesse, la puce 74HC00 est parfaite pour le travail. Il est important de noter que ce circuit intégré a moins de temps de transition requis pour les applications à grande vitesse. Par conséquent, vous pouvez utiliser la puce dans les systèmes à haute fréquence.

Le circuit intégré 74HC00 est populaire car il est très abordable et disponible sur les marchés locaux.

(un circuit électronique avec des circuits intégrés)

Broche 74hc00 :comment utiliser le circuit intégré 74HC00 ?

Comme mentionné ci-dessus, ce circuit intégré possède quatre portes NAND.

( les connexions internes des portes NAND.)

Remarque : La porte NAND est une combinaison des portes AND et NOT.

Cependant, comme toutes les portes, la porte NAND possède une table de vérité.

Broche 74hc00 :Exemple de circuit

Regardez le circuit ci-dessous pour mieux comprendre le fonctionnement des portes NAND.

(un circuit interne d'une porte NAND.)

Lorsque les deux points A1 et B1 sont bas, les deux transistors Q1 et Q2 s'éteindront du circuit. Par conséquent, la tension d'alimentation totale est indiquée sur les transistors Q1 et Q2. Puisque la sortie Y1 est la tension aux bornes des transistors, Y1 sera élevée.

Cependant, seul le transistor correspondant fonctionnera dans un scénario où une entrée est élevée. Par conséquent, l'autre s'éteint. Vous enregistrerez toute la tension d'alimentation sur le transistor OFF dans une telle situation. Puisque la sortie Y1 est la tension aux bornes des transistors, Y1 sera élevée.

Mais lorsque les deux entrées de l'appareil sont hautes, les deux transistors seront activés. Cependant, la tension d'alimentation totale entre les deux sera une sortie vide.

Par conséquent, toute la sortie Y1 sera en dessous.

Les déclarations ci-dessus aident à justifier la table de vérité donnée ci-dessus.

(CI et autres composants électriques montés sur un circuit imprimé.)

Broche 74hc00 :Circuit d'application

Vous pouvez voir ci-dessous un circuit d'application simple pour une porte NAND.

(circuit d'application pour une porte NAND.)

Dans ce circuit, nous combinons les deux boutons d'entrée et la sortie se connecte à la LED. Lorsque cette LED s'allume et s'éteint, vous pouvez alors identifier la porte logique de sortie du système.

Dans le réglage par défaut, les deux boutons d'entrée sont généralement ouverts. Par conséquent, une faible entrée à la porte se produit. Cependant, lorsque les deux entrées sont standard, la sortie sera élevée, ce qui entraînera l'allumage de la LED.

En revanche, lorsque vous fermez les deux boutons, l'une des entrées sera en dessous. Tandis que l'autre sera élevé. Dans un tel cas, la puissance du collecteur sera augmentée. Par conséquent, la LED s'allume.

Si vous appuyez sur les deux boutons, le résultat sera une sortie faible. Cette faible sortie éteindra la LED.

Les trois cas discutés pour expliquer la table de vérité ci-dessus et comment utiliser les portes NAND pour obtenir vos résultats.

(une puce de circuit intégré électronique.)

Broche 74hc00 :Applications

(une photo de circuits intégrés)

Résumé

Nous espérons que cet article répondra à toutes vos questions. Aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.


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