ピン番号 |
説明 |
また、ゲート1 |
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2 |
ゲート1の1a -input1 |
3 |
1b -入力2ゲート1 |
1 |
1Y-ゲート1の出力 |
また、ゲート2 |
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5 |
2a -input1 of Gate 2 |
6 |
2B -GATE 2の入力2 |
4 |
2y-ゲート2の出力 |
また、ゲート3 |
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8 |
3a -input1 of Gate 3 |
9 |
3b -入力2ゲート3 |
10 |
3y-ゲート3の出力 |
また、ゲート4 |
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11 |
4a -input1 of Gate 4 |
12 |
4b -入力2ゲート4 |
13 |
4Y-ゲート4の出力 |
共有端子 |
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7 |
GND-地面に接続されています |
14 |
VCC-提供する正電圧に接続されています
4つのゲートすべてへのパワー |
74LS02 ピンアウト図に示されているように、14ピンICです。さまざまなパッケージで利用でき、特定の要件に基づいて選択が可能になります。各ピンの関数を以下に説明します。
+4.75から +5.25Vの間の供給電圧範囲の積分回路と7Vの上限の安全範囲により、効率的な動作が保証されます。ゲートあたり8mAのピーク出力電流をサポートし、標準のTTL出力とシームレスにアライブして、多用途のデジタルアプリケーションをサポートします。このデバイスは、最小限の電力使用量を思慮深くバランスさせる設計を紹介し、現代の電子開発における省エネへの将来の考えのアプローチを強調しています。
最大3.5kVの静電放電に耐えることができるこのICは、静的排出を起こしやすい環境を含む、さまざまな条件下でも信頼性を示します。15nsに近づくと、迅速な信号処理が約束され、今日の回路が要求する厳格なパフォーマンス基準に対応します。アプリケーションで経験したように、この迅速な処理は、速度だけでなく、タイミングの精度が価値を保持する複雑なシステムとの統合にも役立ちます。
0°Cから70°Cの温度で機能的に動作し、ICは多くの標準アプリケーションに適しています。貯蔵が回復力があり、-65°Cから150°Cに耐えられ、輸送段階や貯蔵段階でコンポーネントが厳しい気候に直面するシナリオに利益をもたらします。さまざまな条件での耐久性は、家電の中での経験を通じて確認されています。
• SN54LS02
•IC 7402
• HCF4077
チップ内の4つのゲートの内部接続を以下に示します。
このチップの各ゲートは、2つのロジック入力でNOR操作を実行します。NORゲートは、またはゲートの機能を組み合わせます。
nor =または + not
NORゲートの真実のテーブルは次のとおりです。
入力1 |
入力2 |
または出力 |
出力もありません |
低い |
低い |
低い |
高い |
高い |
低い |
高い |
低い |
低い |
高い |
高い |
低い |
高い |
高い |
高い |
低い |
上の真理表を示すために、下の図に示すように、単純化されたものとゲートが接続されています。
この回路では、2つのトランジスタがNORゲートを形成するように構成されています。2つの入力はトランジスタの底部に接続されており、ボタンは入力ロジックを制御するために使用されます。出力は、両方のトランジスタの共有コレクターから取得され、電流制限抵抗器を介してLEDに接続されます。LEDは出力の状態を示し、ボタンは入力ロジックを切り替えることを可能にします。
•両方のボタンが押されていない場合
この状態では、トランジスタQ1とQ2のベースを通る電流はありません。両方のトランジスタをオフにします。その結果、完全な供給電圧 vCC 両方のトランジスタに表示されます。出力以来 y1 Q1またはQ2の電圧に対応し、高くなります。したがって、入力=低い場合、出力=高。
•1つのボタンが押されたとき
1つのボタンを押すと、対応するトランジスタがオンになり、もう1つのボタンがオフになります。オントランジスタは短絡として機能し、オフトランジスタをオーバーライドします。これにより、両方のトランジスタにゼロ電圧が発生し、作成が行われます y1 低い。したがって、1つの入力= highの場合、出力=低い。
•両方のボタンが押されている場合
両方のボタンを押すと、両方のトランジスタがオンになり、それらの上の電圧はゼロです。結果として、 y1 低いです。したがって、両方の入力= highの場合、出力=低い場合
これら3つの状態を検証することにより、回路がNORゲートの真理テーブルを満たすことは明らかです。NORゲートの出力方程式は次のとおりです。
チップ内の各ゲートは、特定の要件に応じて、同様に使用できます。
74LS02 ICは、ロジックゲートを作成するためのコンポーネントであり、多様なロジック関数の基礎として機能します。その適応性により、さまざまなデジタルサーキットへの統合が可能になり、複雑なロジック設計に費用対効果の高いソリューションが提供されます。長年にわたり、これらのICが空間を最適化し、エネルギーの使用を最小限に抑え、開発プロセスを高速化できることを認識してきました。技術的な利点を超えて、これらのコンポーネントを活用する際に私たちが感じている達成感と創意工夫は、効率的なシステムを作成するための感情的な投資と満足度を反映しています。
デジタルエレクトロニクスでは、74LS02 ICが必要であることが証明されています。他のロジックICと組み合わせると、複雑なデジタルシステムのバックボーンが形成されます。デジタルエンジニアリングのこの相乗効果は、これらのICが持続的な安定性と信頼性をどのようにもたらし、家電の故障率の低下に貢献していることを示しています。プロジェクトが信頼性のベンチマークを満たしているときに経験された救済は明白であり、デジタルデザインの努力において感情的な回復力が果たす役割を反映しています。
算術論理単位(ALU)内の74LS02 ICの統合は、計算タスクの完了に有用性を示しています。Alusはプロセッサの中心であるため、パワーソフトウェアの数学操作を実行するため、これらのICの変更と統合により、精度を維持しながら処理速度を高める可能性が示されています。これは、コンピューティングのパフォーマンスの境界を押し広げ、技術的な洞察力と感情的な満足度を融合させるデザインを目撃する私たちの間で誇りを育みます。
サーバーエコシステムでは、74LS02はデータフローを効率的に管理する回路の構築を容易にします。そのロジック機能は、並列処理と堅牢なデータの整合性が必要なデータセンターにあります。専門的な経験は、これらのICがシームレスで中断のない運用にどのように貢献するかを強調し、現代のインフラストラクチャの厳しい稼働時間の期待を満たしています。高性能ベンチマークの達成に対する感情的な反応は、自信に反映され、この分野での継続的な卓越性を促進します。
メモリユニットは、74LS02 ICを組み込んで読み取り操作を監督することにかなりの利点を引き出します。これらのサーキット内のロジックゲートは、最小限の労力で複雑なデータストレージタスクを管理します。これらのゲートを微調整することにより、メモリモジュールの寿命とデータスループットを強化し、メモリテクノロジーの現在の進歩と調和させることができます。技術的な成果に加えて、記憶能力を高めることにおける満足は、技術の進歩への感情的な関与と個人的な投資の証です。
ネットワーキング環境における74LS02 ICの役割は、データパケット管理とルーティングにまで及びます。通信プロトコルは、これらのICSに依存して、ネットワークの論理構造を維持します。実装は、これらのICSを統合することで、広大な展開のためにネットワークの回復力と機能を強化することを確認します。これは、堅牢な通信インフラストラクチャを維持するという課題に取り組む際に、私たちの決意と満足を強化します。
2024-11-29
2024-11-29
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