Przerzutnik D T A [ o C] f max [MHz] I CC. t PHL [ns] t PLH. Prod. PR1 Q1 CK1 CLR1 PR2 Q2 CK2 CLR2 Q H Q L CLR L H X X

Podobne dokumenty
Przerzutnik JK Dwa przerzutnik JK 7476 z wejœciami PR i CLR f max [MHz] t PLH. T A [ o C] Rys. obud. t PHL [ns] I CC. Prod.

Dzielnik T A [ o C] t PHL [ns] t PLH U DD [V] I CC. f max [MHz] Rys. obud. Prod Programowalny licznik/dzielnik przez n. Udd.

multiplekser/demultiplekser

Cyfrowe układy sekwencyjne. 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 2

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)


ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

Funkcje logiczne X = A B AND. K.M.Gawrylczyk /55

1. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych. 2. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych.

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

Ćw. 7: Układy sekwencyjne

Sterownik silników pr¹du sta³ego

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne

Podstawy elektroniki cz. 2 Wykład 2

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. Cezary Bolek

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Przerzutniki. Układy logiczne sekwencyjne odpowiedź zależy od stanu układu przed pobudzeniem

Technika Cyfrowa. dr inż. Marek Izdebski Kontakt: Instytut Fizyki PŁ, ul. Wólczańska 219, pok. 111, tel ,

5/11/2011. Układy CMOS. Bramki logiczne o specjalnych cechach. τ ~ R*C

Statyczne i dynamiczne badanie przerzutników - ćwiczenie 2

Badanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie Cel ćwiczenia. 2. Wykaz przyrządów i elementów: 3. Przedmiot badań

dwójkę liczącą Licznikiem Podział liczników:

Elektronika i techniki mikroprocesorowe

KA34063A. Switching Regulator. V IN rng 3-40V FB Voltage 1.24V FB Range V Switch Current 1.5A Supply Current 2.7mA Switching Frequency 100kHz

Kombinacyjne bloki funkcjonalne

Elementy struktur cyfrowych. Magistrale, układy iterowane w przestrzeni i w czasie, wprowadzanie i wyprowadzanie danych.

LEKCJA. TEMAT: Funktory logiczne.


Elementy struktur cyfrowych. Magistrale, układy iterowane w przestrzeni i w czasie, wprowadzanie i wyprowadzanie danych.

Elementy struktur cyfrowych. Magistrale, układy iterowane w przestrzeni i w czasie, wprowadzanie i wyprowadzanie danych.

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

PoniŜej zamieszczone są rysunki przedstawiane na wykładach z przedmiotu Peryferia Komputerowe. ELEKTRONICZNE UKŁADY CYFROWE

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające

Specjalizowane układy analogowe. przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane

Ćwiczenie 7 Liczniki binarne i binarne systemy liczbowe.

Zawory specjalne Seria 900

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji LABORATORIUM.

ELEKTRONIKI. Tablica Opis wyprowadzeñ uk³adu TDA5630T/M. G³owice. Nr wyprowadzenia Nazwa Przeznaczenie

Podstawowe elementy układów cyfrowych układy sekwencyjne Rafał Walkowiak Wersja


Bramki logiczne o specjalnych cechach. τ ~ R*C. Przerzutniki. Układy logiczne sekwencyjne odpowiedź zależy od stanu układu przed pobudzeniem

Krótkie przypomnienie

Przekaźniki półprzewodnikowe

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Temat: Projektowanie i badanie liczników synchronicznych i asynchronicznych. Wstęp:

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30

Układy cyfrowe (logiczne)

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne

Na początek: do firmowych ustawień dodajemy sterowanie wyłącznikiem ściennym.

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36)

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

Ćw. 9 Przerzutniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB

Cyfrowe Elementy Automatyki. Bramki logiczne, przerzutniki, liczniki, sterowanie wyświetlaczem

Układy sekwencyjne przerzutniki 2/18. Przerzutnikiem nazywamy elementarny układ sekwencyjny, wyposaŝony w n wejść informacyjnych (x 1.

Magistrale informacyjne w samochodach magistrala CAN (cz.2)

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h

Układy sekwencyjne. Podstawowe informacje o układach cyfrowych i przerzutnikach (rodzaje, sposoby wyzwalania).

Ćwiczenie 27C. Techniki mikroprocesorowe Badania laboratoryjne wybranych układów synchronicznych

PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH

Cyfrowe układy scalone c.d. funkcje

Różnicowe układy cyfrowe CMOS

Bramki logiczne o specjalnych cechach. τ ~ R*C. Przerzutniki. Układy logiczne sekwencyjne odpowiedź zależy od stanu układu przed pobudzeniem

TECHNIKA CYFROWA ELEKTRONIKA ANALOGOWA I CYFROWA. Układy czasowe

TOP200 TOP204, TOP214

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia


Architektura komputerów Wykład 2

Programowalne układy logiczne

Przetwornica napiêcia sta³ego DC3 C (3A, 36W max)

Przerzutnik (z ang. flip-flop) jest to podstawowy element pamiętający każdego układu

LABORATORIUM FOTONIKI

Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane

Część 3. Układy sekwencyjne. Układy sekwencyjne i układy iteracyjne - grafy stanów TCiM Wydział EAIiIB Katedra EiASPE 1

Język HDL - VERILOG. (Syntetyzowalna warstwa języka) Hardware Description Language Krzysztof Jasiński PRUS PRUS

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki

System telewizji CCTV

Układ elementarnej pamięci cyfrowej

Ćwiczenie MMLogic 002 Układy sekwencyjne cz. 2

LABORATORIUM Z PODSTAWOWYCH UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH

SL-POL 001 SL-POL 101 SL-POL 201

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki. Liczniki synchroniczne na przerzutnikach typu D

Szkolenia specjalistyczne

f we DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu

Podstawowe układy cyfrowe

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

Układy kombinacyjne. cz.2

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego







Przetwornica napiêcia sta³ego DC3c (3A, 36W max)

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

Transkrypt:

N N5474J Tix -55,+125 8.5m 20 14 25 dil-14d N5474W Tix -55,+125 8.5m 20 14 25 flat-14a NN Tix 0,+70 8.5m 20 14 25 dil-14a 74A74AN Phi -40,+70 3m <10 <8 80 dil-14a 74A74A Phi -40,+70 3m <10 <8 80 smd-14a 74A74AB Phi -40,+70 3m <10 <8 80 smd-14c N5474AJ Tix -55,+125 4m 25 13 33 dil-14d N5474AFK Tix -55,+125 4m 25 13 33 chip-20b N5474AW Tix -55,+125 4m 25 13 33 flat-14a N7474A Tix 0,+70 4m 25 13 33 smd-14a N7474AN Tix 0,+70 4m 25 13 33 dil-14a N7474AN Tix 0,+70 4m 25 13 33 smd-14b N54A74J Tix -55,+125 2.4m <17 <18 25 dil-14d N54A74FK Tix -55,+125 2.4m <17 <18 25 chip-20b N54A74W Tix -55,+125 2.4m <17 <18 25 flat-14a N74A74 Tix 0,+70 2.4m <15 <13 34 smd-14a N74A74N Tix 0,+70 2.4m <15 <13 34 dil-14a N74A74N Tix 0,+70 2.4m <15 <13 34 smd-14b N5474J Tix -55,+125 15m 6 6 110 dil-14d N5474FK Tix -55,+125 15m 6 6 110 chip-20b N5474W Tix -55,+125 15m 6 6 110 flat-14a N7474 Tix 0,+70 15m 6 6 110 smd-14a N7474N Tix 0,+70 15m 6 6 110 dil-14a wa przerzutniki wyzwalane dodatnim zboczem CR1 1 CK1 PR1 GN 1 2 3 4 5 6 7 PR 14 13 12 11 10 9 8 Wejœcia CR VCC CR2 2 CK2 PR2 CK PR1 CK1 1 CR1 PR2 CK2 2 CR2 C R C R Wyjœcia Q Q Przerzutnik N54A74J Tix -55,+125 10.5m <11.5 <9 90 dil-14d N54A74FK Tix -55,+125 10.5m <11.5 <9 90 chip-20b N54A74W Tix -55,+125 10.5m <11.5 <9 90 flat-14a N74A74 Tix 0,+70 10.5m <10.5 <7 110 smd-14a

Przerzutnik N74A74N Tix 0,+70 10.5m <10.5 <7 110 dil-14a F N74F74N Phi 0,+70 6.2m 6.2 5.3 125 dil-14d N74F74 Phi 0,+70 6.2m 6.2 5.3 125 smd-14a I74F74N Phi -40,+85 6.2m 6.2 5.3 125 dil-14a I74F74 Phi -40,+85 6.2m 6.2 5.3 125 smd-14a N54F74J Tix -55,+125 10.5m 5.8 4.9 145 dil-14d N54F74FK Tix -55,+125 10.5m 5.8 4.9 145 chip-20b N74F74N Tix 0,+70 10.5m 5.8 4.9 145 dil-14a N74F74 Tix 0,+70 10.5m 5.8 4.9 145 smd-14a N74F74N Tix 0,+70 10.5m 5.8 4.9 145 smd-14b AC(T) N54AC74J Tix -55,+125 <2µ 8 8 160 dil-14d N54AC74FK Tix -55,+125 <2µ 8 8 160 chip-20b N54AC74W Tix -55,+125 <2µ 8 8 160 flat-14a N74AC74N Tix 0,+70 <2µ 8 8 160 dil-14a N74AC74 Tix 0,+70 <2µ 8 8 160 smd-14a N74AC74B Tix 0,+70 <2µ 8 8 160 smd-14c N74AC74PW Tix 0,+70 <2µ 8 8 160 smd-14d N54ACT74J Tix -55,+125 <2µ 6 5.5 210 dil-14d N54ACT74FK Tix -55,+125 <2µ 6 5.5 210 chip-20b N54ACT74W Tix -55,+125 <2µ 6 5.5 210 flat-14a N74ACT74N Tix 0,+70 <2µ 6 5.5 210 dil-14a N74ACT74 Tix 0,+70 <2µ 6 5.5 210 smd-14a N74ACT74B Tix 0,+70 <2µ 6 5.5 210 smd-14c N74ACT74PW Tix 0,+70 <2µ 6 5.5 210 smd-14d C(T) 74C74N Phi -40,+85 <2µ 17 17 69 dil-14a 74C74 Phi -40,+85 <2µ 17 17 69 smd-14a 74CT74N Phi -40,+85 <2µ 18 18 54 dil-14a 74CT74 Phi -40,+85 <2µ 18 18 54 smd-14a 74CT74B Phi -40,+85 <2µ 18 18 54 smd-14c 74CT74PW Phi -40,+85 <2µ 18 18 54 smd-14d N54C74J Tix -55,+125 <4µ 20 20 50 dil-14d N54C74FK Tix -55,+125 <4µ 20 20 50 chip-20b N54C74W Tix -55,+125 <4µ 20 20 50 flat-14a N74C74N Tix -40,+85 <4µ 20 20 50 dil-14a N74C74 Tix -40,+85 <4µ 20 20 50 smd-14a N74C74B Tix -40,+85 <4µ 20 20 50 smd-14c N74C74PW Tix -40,+85 <4µ 20 20 50 smd-14d N54CT74J Tix -55,+125 <4µ 21 21 40 dil-14d N54CT74FK Tix -55,+125 <4µ 21 21 40 chip-20b N54CT74W Tix -55,+125 <4µ 21 21 40 flat-14a N74CT74N Tix -40,+85 <4µ 21 21 40 dil-14a N74CT74 Tix -40,+85 <4µ 21 21 40 smd-14a N74CT74B Tix -40,+85 <4µ 21 21 40 smd-14b N74CT74PW Tix -40,+85 <4µ 21 21 40 smd-14d N54AC74J Tix -55,+125 <2µ 4.8 4.8 170 dil-14d N54AC74W Tix -55,+125 <2µ 4.8 4.8 170 flat-14a N54AC74FK Tix -55,+125 <2µ 4.8 4.8 170 chip-20b N74AC74N Tix -40,+85 <2µ 4.8 4.8 170 dil-14a N74AC74 Tix -40,+85 <2µ 4.8 4.8 170 smd-14a N74AC74B Tix -40,+85 <2µ 4.8 4.8 170 smd-14c N74AC74GV Tix -40,+85 <2µ 4.8 4.8 170 smd-14e N74AC74PW Tix -40,+85 <2µ 4.8 4.8 170 smd-14d N54ACT74J Tix -55,+125 <2µ 7.6 7.6 160 dil-14d N54ACT74W Tix -55,+125 <2µ 7.6 7.6 160 flat-14a N54ACT74FK Tix -55,+125 <2µ 7.6 7.6 160 chip-20b N74ACT74N Tix -40,+85 <2µ 7.6 7.6 160 dil-14a N74ACT74 Tix -40,+85 <2µ 7.6 7.6 160 smd-14a

N74ACT74B Tix -40,+85 <2µ 7.6 7.6 160 smd-14c N74ACT74GV Tix -40,+85 <2µ 7.6 7.6 160 smd-14e N74ACT74PW Tix -40,+85 <2µ 7.6 7.6 160 smd-14d ABT 74ABT74N Phi -40,+85 2µ 2.5 3 250 dil-14a 74ABT74 Phi -40,+85 2µ 2.5 3 250 smd-14a 74ABT74B Phi -40,+85 2µ 2.5 3 250 smd-14c 74ABT74PW Phi -40,+85 2µ 2.5 3 250 smd-14d V(C,T) 74V74N Phi -40,+125 <20µ 9.5 9.5 110 dil-14a 74V74 Phi -40,+125 <20µ 9.5 9.5 110 smd-14a 74V74B Phi -40,+125 <20µ 9.5 9.5 110 smd-14c 74V74PW Phi -40,+125 <20µ 9.5 9.5 110 smd-14d 74VC74A Phi -40,+85 <10µ 3.5 3.5 250 smd-14a 74VC74AB Phi -40,+85 <10µ 3.5 3.5 250 smd-14c 74VC74APW Phi -40,+85 <10µ 3.5 3.5 250 smd-14d 74VT74 Phi -40,+85 0.5m 3.5 3.1 345 smd-14a 74VT74B Phi -40,+85 0.5m 3.5 3.1 345 smd-14c 74VT74PW Phi -40,+85 0.5m 3.5 3.1 345 smd-14d Przerzutnik N54VCT74AJ Tix -55,+125 <10µ <5.4 <5.4 100 dil-14d N54VCT74AW Tix -55,+125 <10µ <5.4 <5.4 100 flat-14a N54VCT74AFK Tix -55,+125 <10µ <5.4 <5.4 100 chip-20b N74VC74A Tix -40,+85 <10µ <5.4 <5.4 100 smd-14a N74VC74AB Tix -40,+85 <10µ <5.4 <5.4 100 smd-14c N74VC74AN Tix -40,+85 <10µ <5.4 <5.4 100 smd-14b N74VC74APW Tix -40,+85 <10µ <5.4 <5.4 100 smd-14d

Objaœnienia u yte na rysunkach symboli logicznych Uk³ad rysunku symbolu elementu ymbol elementu ymbole wejœæ wejœcie z aktywnym stanem wysokim Wejœcia Wyjœcia wejœcie zanegowane wejœcie zegarowe ymbol wejœcia ymbol wyjœcia Wspólne wejœcia/ element kontrolny wejœcie reaguj¹ce na zmianê stanu z na wejœcie przerzutnika chmitta wejœcie danych Element (jeden spoœród identycznych elementów) EN wejœcie zezwalania wejœcie przesuwania wejœcie ustawiania ymbole elementów logicznych & 1 =1 = MU COMP RG CTR funkcja AN funkcja OR funkcja exlusive OR to samy (identyczny) logicznie bufor przerzutnik chmitta multiwibrator multiplekser komparator rejestr przesuwny licznik sumator R wejœcie resetu CT=8 wejœcie ustawiania zawartoœci brak pod³¹czenia logicznego ymbole wyjœæ wyjœcie podstawowe wyjœcie zanegowane wyjœcie z otwartym kolektorem wyjœcie drivera wyjœcie trójstanowe wyjœcie impulsu wyzwalaj¹cego przerzutnik flip-flop

króty u yte w tabelach pod rysunkami króty u yte w tabelach z wykazami a, b, c,... - poziomy logiczne dla A, B, C,... - wysoki poziom logiczny (IG = 1) - niski poziom logiczny (OW = 0) - poziom logiczny nie okreœlony Z - trzy stany logiczne - producent uk³adu: it - itachi Mot - Motorola Nsc - National emiconductor Phi - Philips Rca - arris gs - Thomson Tix - Texas Instruments Tos - Toshiba Q n - poziom logiczny przed impulsem zegarowym - zakres temperatur pracy Q n+1 - poziom logiczny po impulsie zegarowym - typowy œredni pobór pr¹du t n - czas przed impulsem zegarowym - czas propagacji dla zmiany stanu z na t n+1 - czas po impulsie zegarowym - czas propagacji dla zmiany stanu z na - zbocze dodatnie - maksymalna czêstotliwoœæ pracy - zbocze ujemne - rysunek obudowy? - poziom logiczny zale ny od innych uwarunkowañ - - brak zmiany / brak funkcji

Rodziny uk³adów cyfrowych serii 7400 eria: Technologia: ABT - Advanced BiCMO Technology AC/ACT - Advanced CMO ogic AC/ACT - Advanced igh-peed CMO ogic A - Advanced ow-power chottky ogic AVC - Advanced ow-voltage CMO Technology AVT - Advanced ow-voltage BiCMO Technology A - Advanced chottky ogic BCT - BiCMO Bus-Interface Technology C - CMO ogic F - Fast ogic C/CT - igh-peed CMO ogic - ow-power chottky ogic V - ow-voltage CMO Technology VC - ow-voltage CMO Technology VT - ow-voltage BiCMO Technology - chottky ogic 74xx - Normal ogic

Obudowy: dil-14 i dil-16 dil-14a dil-14b dil-16a dil-16b 20.0 17.5 22.5 20.0 1.0 1.0 dil-14d dil-14e dil-16d dil-16e Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic 20.0 17.5 22.5 20.0 1.0 1.0