Серия 7400 — это популярное семейство интегральных схем (ИС) на основе транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) . [3]
В 1964 году Texas Instruments представила серию логических микросхем SN5400 в керамическом полупроводниковом корпусе . Недорогой пластиковый корпус серии SN7400 был представлен в 1966 году, который быстро завоевал более 50% рынка логических микросхем и в конечном итоге стал фактически стандартизированными электронными компонентами. [4] [5] С момента появления оригинальных биполярно-транзисторных деталей TTL были введены совместимые по выводам детали с такими характеристиками, как маломощная технология CMOS и более низкие напряжения питания . Для нескольких популярных функций семейства логических схем существуют корпуса для поверхностного монтажа . [6]
Серия 7400 содержит сотни устройств, которые обеспечивают все, от базовых логических вентилей , триггеров и счетчиков до специальных шинных приемопередатчиков и арифметико-логических устройств (АЛУ). Конкретные функции описаны в списке интегральных схем серии 7400. Некоторые логические детали TTL были изготовлены с расширенным диапазоном температур военной спецификации. Эти детали имеют префикс 54 вместо 74 в номере детали. Менее распространенные префиксы 64 и 84 на деталях Texas Instruments указывали на промышленный температурный диапазон. С 1970-х годов были выпущены новые семейства продуктов для замены оригинальной серии 7400. Более поздние семейства логики, совместимые с TTL, были изготовлены с использованием технологии CMOS или BiCMOS , а не TTL.
Префикс | Имя | Диапазон температур | Замечания |
---|---|---|---|
54 | Военный | от −55 °С до +125 °С | |
64 | Промышленный | от −40 °С до +85 °С | редкий |
74 | Коммерческий | от 0 °С до +70 °С | наиболее распространенный |
Сегодня поверхностно-монтируемые версии КМОП серии 7400 используются в различных приложениях в электронике и для клеевой логики в компьютерах и промышленной электронике. Оригинальные сквозные отверстия в двухрядных корпусах (DIP/DIL) были основой отрасли на протяжении многих десятилетий. Они полезны для быстрого макетирования и для образования и остаются доступными у большинства производителей. Однако самые быстрые типы и версии с очень низким напряжением обычно предназначены только для поверхностного монтажа . [ необходима цитата ]
Первый номер детали в серии, 7400, представляет собой 14-контактную ИС, содержащую четыре двухвходовых вентиля NAND . Каждый вентиль использует два входных контакта и один выходной контакт, а оставшиеся два контакта — это питание (+5 В) и земля. Эта деталь была изготовлена в различных корпусах для сквозного и поверхностного монтажа, включая плоский корпус и пластиковый/керамический двухрядный корпус. Дополнительные символы в номере детали идентифицируют корпус и другие вариации.
В отличие от старых резисторно-транзисторных логических интегральных схем, биполярные вентили ТТЛ были непригодны для использования в качестве аналоговых устройств, обеспечивая низкий коэффициент усиления, плохую стабильность и низкий входной импеданс. [7] Специальные устройства ТТЛ использовались для обеспечения функций интерфейса, таких как триггеры Шмитта или моностабильные схемы синхронизации мультивибратора. Инвертирующие вентили могли быть каскадированы как кольцевой генератор , полезный для целей, где не требовалась высокая стабильность.
Хотя серия 7400 была первым фактически стандартным семейством ТТЛ-логики (т.е. вторым источником для нескольких полупроводниковых компаний), существовали и более ранние семейства ТТЛ-логики, такие как:
Первым продуктом в серии был 4-канальный двухвходовой элемент NAND 7400 , представленный Texas Instruments в плоском металлическом корпусе военного класса (5400 Вт) в октябре 1964 года. Назначение выводов этой ранней серии отличалось от фактического стандарта, установленного более поздними сериями в корпусах DIP (в частности, земля была подключена к выводу 11, а питание к выводу 4, по сравнению с выводами 7 и 14 для корпусов DIP). [5] Чрезвычайно популярный коммерческий пластиковый корпус DIP (7400N) появился в третьем квартале 1966 года. [18]
Серии 5400 и 7400 использовались во многих популярных миникомпьютерах в 1970-х и начале 1980-х годов. Некоторые модели серии DEC PDP «мини» использовали АЛУ 74181 в качестве основного вычислительного элемента в ЦП . Другими примерами были серии Data General Nova и серии Hewlett-Packard 21MX, 1000 и 3000.
В 1965 году типичная цена за единицу товара для SN5400 (военного класса, в керамическом сварном плоском корпусе ) составляла около 22 долларов США . [19] По состоянию на 2007 год отдельные чипы коммерческого класса в формованных эпоксидных (пластиковых) корпусах можно было купить примерно за 0,25 доллара США за штуку, в зависимости от конкретного чипа.
Детали серии 7400 были построены с использованием биполярных транзисторов с переходом (BJT), образуя то, что называется транзисторно-транзисторной логикой или TTL . Более новые серии, более или менее совместимые по функциям и логическому уровню с исходными деталями, используют технологию CMOS или их комбинацию ( BiCMOS ). Первоначально биполярные схемы обеспечивали более высокую скорость, но потребляли больше энергии, чем конкурирующие устройства серии 4000 CMOS. Биполярные устройства также ограничены фиксированным напряжением питания, обычно 5 В, в то время как детали CMOS часто поддерживают диапазон напряжений питания.
Устройства, соответствующие требованиям Milspec и предназначенные для использования в условиях расширенных температур, выпускаются в серии 5400. Texas Instruments также выпускала радиационно-стойкие устройства с префиксом RSN , а также предлагала кристаллы с выводами пучка для интеграции в гибридные схемы с префиксом BL . [20]
Регулярно-скоростные детали TTL также некоторое время были доступны в серии 6400 — они имели расширенный промышленный температурный диапазон от −40 °C до +85 °C. Хотя такие компании, как Mullard, перечисляли совместимые детали серии 6400 в технических описаниях 1970 года, [21] к 1973 году в книге данных Texas Instruments TTL не было упоминаний о семействе 6400. Texas Instruments вернула серию 6400 в 1989 году для SN64BCT540. [22] Серия SN64BCTxxx все еще находится в производстве по состоянию на 2023 год. [23] Некоторые компании также предложили промышленные варианты с расширенным температурным диапазоном, используя обычные номера деталей серии 7400 с префиксом или суффиксом для указания температурного класса.
Поскольку интегральные схемы серии 7400 изготавливались по разным технологиям, обычно сохранялась совместимость с исходными логическими уровнями TTL и напряжениями питания. Интегральная схема, изготовленная по технологии CMOS, не является чипом TTL, поскольку она использует полевые транзисторы (FET), а не биполярные транзисторы (BJT), но сохраняются схожие номера деталей для идентификации схожих логических функций и электрической совместимости (питание и напряжение ввода-вывода) в различных подсемействах.
Более 40 различных логических подсемейств используют эту стандартизированную схему нумерации деталей. [6] [ нужна страница ] Заголовки в следующей таблице: V cc – напряжение питания; t pd – максимальная задержка затвора; I OL – максимальный выходной ток на низком уровне; I OH – максимальный выходной ток на высоком уровне; t pd , I OL и I OH применяются к большинству затворов в данном семействе. Драйверные или буферные затворы имеют более высокие выходные токи.
Код | Семья | В кс | т пд | Я ОЛ | Я ОХ | Год [а] | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Биполярные семейства TTL [б] | |||||||
74 | Стандартный ТТЛ | 5 В ±5% | 22 нс | 16 мА | −0,4 мА | 1966 [24] : 6–2 | Оригинальное семейство логики 7400. Не содержит символов между «74» и номером детали. [25] : 3–5 |
74H | Высокоскоростной | 5 В ±5% | 10 нс | 20 мА | −0,5 мА | 1967 [26] : 72 | Более высокая скорость, чем у оригинальной серии 74, за счет рассеивания мощности. Уровни логики ТТЛ. [24] : 6–2 [25] : 3–6 |
74л | Маломощный | 5 В ±5% | 60 нс | 3,6 мА | −0,2 мА | 1967 [26] : 72 | Та же технология, что и у оригинального семейства 74, но с большими резисторами для снижения энергопотребления за счет скорости затвора. Уровни логики TTL. Сейчас устарели. [24] : 6–2 |
74С | Шоттки | 5 В ±5% | 5 нс | 20 мА | −1 мА | 1969 [26] : 72 | Реализовано с использованием диода Шоттки . Высокий ток потребления. Уровни логики ТТЛ. [24] : 6–2 [25] : 3–9 |
74ЛС | Маломощный Шоттки | 5 В ±5% | 15 нс | 8 мА | −0,4 мА | 1971 [26] : 72 | Та же технология, что и у семейства 74S, но с меньшим энергопотреблением (2 мВт) за счет скорости затвора. Уровни логики TTL. [24] : 6–2 [25] : 3–8 |
74Ф | БЫСТРЫЙ | 5 В ±5% | 3,9 нс | 20 мА | −1 мА | 1978 [27] | Первоначально версия Fairchild семейства 74AS. Уровни логики TTL. [28] : 2–9, 4–3 |
74АЛС | Усовершенствованный маломощный диод Шоттки | 5 В ±10% | 11 нс | 8 мА | −0,4 мА | 1980 [26] : 72 | Та же технология, что и в семействе 74AS, но с меньшим энергопотреблением за счет скорости затвора. Уровни логики TTL. [29] : 2–4 |
74АС | Расширенный Шоттки | 5 В ±10% | 4,5 нс | 20 мА | −2 мА | 1982 [26] : 72 | Та же технология, что и в семействе 74S, но со схемой « убийцы Миллера » для ускорения переходов от низкого к высокому уровню. Уровни логики ТТЛ. [29] : 2–5 |
Семейства КМОП и БиКМОП [б] | |||||||
74С | КМОП | 3,0–15 В | 60 нс | 0,36 мА | −0,36 мА | 1975 [30] : 1 | 74C — стандартный CMOS, аналогичный буферизованной серии 4000 (4000B). Входные уровни несовместимы с семействами TTL. Серия 4000A была представлена в 1968 году, 4000B — около 1975 года. |
74HC [с] | Высокоскоростной КМОП | 2,0–6,0 В | 15 нс | 4 мА | −4 мА | 1983? [31] : 4–2 | Аналогичная производительность 74LS. Уровни логики CMOS. [38] [31] : 4–2 |
74HCT | Высокоскоростной КМОП | 5 В ±10% | 15 нс | 4,8 мА | −4,8 мА | 1983? [31] : 5–2 | Аналогичные характеристики 74LS. Уровни логики TTL. [31] : 5–2 |
74HCTLS | Высокоскоростной КМОП | 5 В ±10% | 15 нс | 8 мА | −4 мА | 1988? [39] : 417 | Версия Samsung серии 74HCT. Уровни логики TTL. [39] : 417 |
74HCS | Интегрированный высокоскоростной КМОП с триггером Шмитта | 2,0–6,0 В | 13 нс | 7,8 мА | −7,8 мА | 2019? [40] | Триггеры Шмитта срабатывают на всех входах. [41] Уровни логики КМОП. |
74АХК [с] | Усовершенствованный высокоскоростной КМОП | 2,0–5,5 В | 5,5 нс | 8 мА | −8 мА | В три раза быстрее, чем семейство 74HC. Входы, устойчивые к напряжению 5 В. Уровни логики КМОП. [42] [43] : 3–5 Эквивалентно 74VHC. [6] : 6 | |
74AHCT | Усовершенствованный высокоскоростной КМОП | 5 В ±10% | 6,9 нс | 8 мА | −8 мА | 1986? [44] | До трех раз быстрее, чем семейство 74HCT. Уровни логики TTL. [42] [43] : 3–11 Эквивалентно 74VHCT. [6] : 6 |
74ВХЦ [с] | Очень высокоскоростной КМОП | 2,0–5,5 В | 5,5 нс | 8 мА | −8 мА | 1992? [45] | Входы, допускающие напряжение 5 В. [46] Эквивалентно 74AHC. [6] : 6 логических уровней КМОП. |
74VHCT | Очень высокоскоростной КМОП | 5 В ±10% | 6,9 нс | 8 мА | −8 мА | 1995? [47] | Эквивалентно 74AHCT. [6] : 6 логических уровней TTL. |
74АС | Расширенный КМОП | 2,0–6,0 В | 8 нс | 24 мА | −24 мА | 1985 [48] : 1–3 | Уровни логики КМОП. [49] : 4–3 Выходы могут вызывать скачки заземления . |
74ACT | Расширенный КМОП | 5 В ±10% | 8 нс | 24 мА | −24 мА | 1985 [48] : 1–3 | Уровни логики TTL. [49] [50] : Выходы AC-15 могут вызывать скачки заземления . |
74ACQ | Расширенный КМОП с «тихими» выходами | 2,0–6,0 В | 6,5 нс | 24 мА | −24 мА | 1989 [27] | "Quiet Series" компании Fairchild, предлагающая более низкий уровень звона и скачков заземления при переходах состояний. Схемы интерфейса шины только в этом семействе. Уровни логики КМОП. [51] |
74ACTQ | Расширенный КМОП с «тихими» выходами | 5 В ±10% | 7,5 нс | 24 мА | −24 мА | 1989 [27] | «Тихая серия» Fairchild, обеспечивающая меньший звон и скачки заземления при переходах состояний. [52] Уровни логики ТТЛ. [51] |
74ABT [д] [э] | Расширенный BiCMOS | 5 В ±10% | 3,6 нс | 20 мА | −15 мА | 1991? [53] | Уровни логики ТТЛ. [54] |
74LVCE | Низковольтный КМОП | 1,4–5,5 В | 3,6 нс | 32 мА | −32 мА | 2010? [55] | Уровни логики КМОП. Входы, допускающие напряжение 5 В. Расширенный диапазон напряжения питания и более высокая скорость по сравнению с 74LVC. [55] |
Семейства КМОП и БиКМОП с низким напряжением [f] | |||||||
74LVT [д] [г] | Низковольтный BiCMOS | 2,7–3,6 В | 4.1 нс | 32 мА | −20 мА | 1992 [59] : 1 | Логические уровни TTL, входы и выходы, допускающие напряжение 5 В. [60] Обратите внимание, что оригинальные LVT 1992 года имели функцию удержания шины. Однако в 1996 году перепроектирование LVT было направлено на повышение производительности, поэтому LVT 1992 года были переименованы в LVTH, чтобы явно обозначить функцию удержания шины в названии устройства. LVTH также добавили функцию высокого импеданса во время включения/выключения питания. [59] |
74LVQ | Низковольтный тихий КМОП | 2,0–3,6 В | 9,5 нс | 12 мА | −12 мА | 1992 [48] : 1–3 | Уровни логики ТТЛ. Гарантированное переключение падающей волны для линий 75 Ом. [48] : 1–3 |
74LV [с] | Низковольтный КМОП | 2,7–3,6 В | 18 нс | 6 мА | −6 мА | 1993? [33] : 10–3 | Уровни логики ТТЛ. [33] : 10–3 |
74LVC [c] [d] [e] [g] | Низковольтный КМОП | 2,0–3,6 В | 6 нс | 24 мА | −24 мА | 1993? [33] : 8–5 | Уровни логики TTL, входы, допускающие напряжение 5 В. [33] : 8–5 |
74ALVC [д] [д] | Усовершенствованный низковольтный КМОП | 1,65–3,6 В | 3,0 нс | 24 мА | −24 мА | 1994? [33] : 3–21 | Входы и выходы, допускающие напряжение 3,3 В. [73] [74] |
74VCX | Усовершенствованный низковольтный КМОП | 1,20–3,6 В | 3.1 нс | 24 мА | −24 мА | 1997 [27] | Версия 74ALVC от Fairchild. [6] : 6 входов и выходов, допускающих напряжение 3,3 В. [75] |
74LCX [c] [d] [e] [g] | Низковольтный высокоскоростной КМОП | 2,0–3,6 В | 4,3 нс | 24 мА | −24 мА | 1994 [27] | Версия 74LVC от Fairchild. [6] : 6 логических уровней TTL. Входы и выходы, допускающие напряжение 5 В. [76] [77] [78] |
74LVX [с] | Низковольтный высокоскоростной КМОП | 2,0–3,6 В | 9,7 нс | 4 мА | −4 мА | 1994? [78] | Уровни логики TTL. Входы, устойчивые к напряжению 5 В. Быстрее, чем 74VHC при низких напряжениях. [78] |
74АУП | Усовершенствованный сверхнизкий уровень энергопотребления | 0,80–3,6 В | 3,8 нс | 4 мА | −4 мА | 2004? [79] | Входы с допустимым гистерезисом 3,3 В. [80] |
74Г | Гигагерц | 1,65–3,6 В | 1,5 нс | 12 мА | −12 мА | 2006 [81] | Скорость более 1 гигагерца с толерантными входами 5 В. [82] |
Семейства КМОП с очень низким напряжением | |||||||
74AUC [c] [d] | Усовершенствованный сверхнизковольтный КМОП | 0,80–2,7 В | 2,0 нс | 9 мА | −9 мА | 2002? [83] | Входы, допускающие напряжение 3,3 В. [84] |
Ограниченные семейства для специальных применений [ч] | |||||||
74СК | Стандартная КМОП-матрица | 5 В ±5% | 30 нс | 10 мА | −10 мА | 1981? [85] | Производительность как у стандартного TTL при более низком энергопотреблении (промежуточный шаг между 74C и 74HC). В этом семействе нет простых вентилей. [85] [86] |
74FCT | Быстрый КМОП | 5 В ±5% | 7 нс | 64 мА | −15 мА | 1986? [44] | Изготовлены по технологии CMOS [44] или BiCMOS [87] . Производительность как у 74F при меньшем энергопотреблении. В этом семействе нет простых затворов. |
74BCT | БиКМОП | 5 В ±10% | 6,6 нс | 64 мА | −15 мА | 1988? [88] | Уровни логики ТТЛ. Схемы интерфейса шины только в этом семействе. [88] |
74ФБТ | Быстрый BiCMOS | 5 В ±10% | 4.1 нс | 64 мА | −24 мА | 1990? [89] : 6.59 | Схемы интерфейса шины только в этом семействе. [89] : 6.59 |
74ФБ | Futurebus | 5 В ±5% | 5 нс | 80 мА | – [я] | 1992? [90] : 7–3 | Futurebus + интерфейсные схемы только в этом семействе. [90] : 7–3 |
74ГТЛ | Логика приемопередатчика стрельбы | 5 В ±5% | 4 нс | 64 мА | −32 мА | 1993? [91] : 12–17 | Схемы интерфейса шины только в этом семействе. [91] : 12–3 |
74ГТЛП [д] | Логика трансивера стрельбы Plus | 3,15–3,45 В | 7,5 нс | 50 мА | – [я] | 1996 [92] | Схемы интерфейса шины только в этом семействе. Улучшенная версия Fairchild 74GTL (более высокая скорость шины, меньший отскок земли ). [92] [67] : 3–3 |
74CBT [д] [э] | Переключатель крестовой планки | 5 В ±10% | 0,25 нс | 64 мА | −15 мА | 1992? [93] : 5–3 | FET-коммутаторы шины только в этом семействе. [93] : 5–3 |
74ФСТ | Переключатель крестовой планки | 5 В ±5% | 0,25 нс | 30 мА | −15 мА | 1995? [94] : 10.1 | FET шинные коммутаторы только в этом семействе. [94] : 10.1 Версия IDT 74CBT. [6] : 6 |
74CBTLV | Переключатель мачтовый низкого напряжения | 2,3–3,6 В | 0,25 нс | 64 мА | −15 мА | 1997? [61] : 7–15 | FET-коммутаторы шины только в этом семействе. [61] : 7–15 |
74АЛБ | Усовершенствованный низковольтный BiCMOS | 3,0–3,6 В | 2,0 нс | 25 мА | −25 мА | 1996? [33] : 2–3 | Схемы интерфейса шины только в этом семействе. [33] : 2–3 |
74ЛПТ | Низковольтный КМОП | 2,7–3,6 В | 4.1 нс | 24 мА | −24 мА | 1996? [95] : 3–84 | Схемы интерфейса шины только в этом семействе. Входы, допускающие напряжение 5 В. [95] : 3–84 |
74АВК [д] | Усовершенствованный сверхнизковольтный КМОП | 1,40–3,6 В | 1,7 нс | 12 мА | −12 мА | 1998? [96] | Входы, допускающие напряжение 3,3 В. Схемы интерфейса шины только в этом семействе. [96] |
74АЛВТ [д] | Усовершенствованный низковольтный BiCMOS | 2,3–3,6 В | 2,5 нс | 64 мА | −32 мА | 1999? [97] | Входы и выходы, допускающие напряжение 5 В. [98] [80] Схемы интерфейса шины только в этом семействе. |
74AHCV | Усовершенствованный высокоскоростной КМОП | 1,8–5,5 В | 7,5 нс | 16 мА | −16 мА | 2016? [99] | Уровни логики КМОП. Входы, допускающие напряжение 5 В. Расширенный диапазон напряжения питания и более высокая скорость по сравнению с 74AHC. [99] Схемы интерфейса шины только в этом семействе. См. также 74LVCE. |
74AXC [г] | Усовершенствованный КМОП с крайне низким напряжением | 0,65–3,6 В | 4 нс | 12 мА | −12 мА | 2018? [68] | Входы, допускающие напряжение 3,3 В. Схемы интерфейса шины только в этом семействе. [100] |
74LXC [д] | Низковольтный КМОП | 1,1–5,5 В | 7 нс | 32 мА | −32 мА | 2019? [69] | Расширенный диапазон напряжения питания по сравнению с 74LVC. Схемы интерфейса шины только в этом семействе. См. также 74LVCE. [69] [101] |
Многие детали в семействах CMOS HC, AC, AHC и VHC также предлагаются в версиях "T" (HCT, ACT, AHCT и VHCT), которые имеют входные пороги, совместимые как с сигналами TTL, так и с сигналами CMOS 3,3 В. Детали, не относящиеся к T, имеют обычные входные пороги CMOS, которые более ограничительны, чем пороги TTL. Обычно входные пороги CMOS требуют, чтобы сигналы высокого уровня составляли не менее 70% от Vcc, а сигналы низкого уровня - не более 30% от Vcc. (У TTL входной высокий уровень выше 2,0 В, а входной низкий уровень ниже 0,8 В, поэтому сигнал высокого уровня TTL может находиться в запрещенном среднем диапазоне для 5 В CMOS.)
Семейство 74H имеет ту же базовую конструкцию, что и семейство 7400, но с уменьшенными значениями резисторов. Это уменьшило типичную задержку распространения с 9 нс до 6 нс, но увеличило энергопотребление. Семейство 74H предоставило ряд уникальных устройств для конструкций ЦП в 1970-х годах. Многие проектировщики военного и аэрокосмического оборудования использовали это семейство в течение длительного периода, и поскольку им нужны точные замены, это семейство до сих пор производится Lansdale Semiconductor. [102]
Семейство 74S, использующее схему Шоттки , потребляет больше энергии, чем 74, но работает быстрее. Семейство ИС 74LS является версией семейства 74S с меньшим энергопотреблением, с немного большей скоростью, но меньшим рассеиванием мощности, чем оригинальное семейство 74; оно стало самым популярным вариантом, как только стало широко доступно. Многие ИС 74LS можно найти в микрокомпьютерах и цифровой бытовой электронике, произведенной в 1980-х и начале 1990-х годов.
Семейство 74F было представлено компанией Fairchild Semiconductor и принято другими производителями; оно быстрее, чем семейства 74, 74LS и 74S.
В конце 1980-х и в 1990-х годах были представлены новые версии этого [ какого? ] семейства для поддержки более низких рабочих напряжений, используемых в новых процессорных устройствах.
Параметр | 74С | 74HC | 74АС | 74HCT | 74ACT | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|
V IH (мин) | 3.5 | 2.0 | В | |||
V ОН (мин) | 4.5 | 4.9 | В | |||
V IL (макс.) | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | В | |
ОБЪЕМ (макс. ) | 0,5 | 0.1 | В | |||
I IH (макс.) | 1 | мкА | ||||
Я ИЛ (макс) | 1 | мкА | ||||
Я ОН (макс) | 0.4 | 4.0 | 24 | 4.0 | 24 | мА |
I OL (макс.) | 0.4 | 4.0 | 24 | 4.0 | 24 | мА |
т П (макс) | 50 | 8 | 4.7 | 8 | 4.7 | нс |
Схемы номеров деталей различаются в зависимости от производителя. Номера деталей для логических устройств серии 7400 часто используют следующие обозначения:
Например, «SN5400N» означает, что деталь представляет собой микросхему серии 7400, вероятно, произведенную Texas Instruments («SN» изначально означало «Semiconductor Network» [104] ) с использованием коммерческой обработки, имеет военный температурный класс («54») и относится к семейству TTL (отсутствует обозначение семейства), ее функция заключается в выполнении счетверенного двухвходового логического элемента NAND («00»), реализованного в пластиковом корпусе DIP со сквозными отверстиями («N»).
Многие логические семейства поддерживают последовательное использование номеров устройств в качестве помощи проектировщикам. Часто часть из другого подсемейства 74x00 может быть заменена (« замена в виде капли ») в схеме, с той же функцией и расположением выводов , но более подходящими характеристиками для приложения (возможно, скоростью или энергопотреблением), что было большой частью привлекательности серии 74C00 по сравнению с конкурирующей серией CD4000B , например. Но есть несколько исключений, когда возникала несовместимость (в основном в расположении выводов ) между подсемействами, например:
У некоторых производителей, таких как Mullard и Siemens, были совместимые по выводам ТТЛ-детали, но с совершенно другой схемой нумерации; однако в технических описаниях для облегчения распознавания указывался номер, совместимый с 7400 .
В то время, когда производилась серия 7400, некоторые европейские производители (традиционно следовавшие соглашению об именовании Pro Electron ), такие как Philips / Mullard , выпускали серию интегральных схем TTL с названиями деталей, начинающимися с FJ. Вот некоторые примеры серии FJ:
Советский Союз начал производство микросхем ТТЛ с выводами серии 7400 в конце 1960-х и начале 1970-х годов, таких как К155ЛА3, которые были совместимы по выводам с частью 7400, доступной в Соединенных Штатах, за исключением использования метрического расстояния между выводами 2,5 мм вместо расстояния между выводами 0,1 дюйма (2,54 мм), используемого на Западе. [107] Еще одной особенностью советской серии 7400 был упаковочный материал, используемый в 1970-х–1980-х годах. Вместо вездесущей черной смолы они имели коричневато-зеленый цвет корпуса с едва заметными завитками, созданными в процессе формования. В электронной промышленности Восточного блока это в шутку называли «упаковкой из слоновьего навоза» из-за ее внешнего вида. [ требуется цитата ]
Советское обозначение интегральных схем отличается от западных серий:
До июля 1974 года после первой цифры серии вставлялись две буквы из функционального обозначения. Примеры: К1ЛБ551 и К155ЛА1 (7420), К1ТМ552 и К155ТМ2 (7474) — одни и те же микросхемы, выпускавшиеся в разное время.
Клоны серии 7400 также производились в других странах Восточного блока : [108]
Ряд различных технологий были доступны из Советского Союза, [107] [114] [115] [116] [108] Чехословакии, [117] [110] Польши, [108] [110] и Восточной Германии. [113] Серия 8400 в таблице ниже указывает на промышленный диапазон температур от −25 °C до +85 °C (в отличие от −40 °C до +85 °C для серии 6400).
Советский Союз | Чехословакия | Польша | Восточная Германия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5400 | 7400 | 5400 | 7400 | 8400 | 5400 | 6400 | 7400 | 6400 | 7400 | 8400 | |
74 | 133 | К155 | МН54 | МН74 | МН84 | УКА54 | УКА64 | UCY74 | Д1 | Е1 | |
74л | 134, [а] 136 | КР134, К158 | |||||||||
74H | 130 | К131 | UCA64H | UCY74H | Д2 | Е2 | |||||
74С | 530 | КР531 | MH54S | MH74S | МХ84С | UCY74S | ДС | ||||
74ЛС | 533 | К555 | UCY74LS | ДЛ...Д | ДЛ...ДГ | ||||||
74АС | 1530 | КР1530 | |||||||||
74АЛС | 1533 | КР1533 | MH54ALS | MH74ALS | |||||||
74Ф | 1531 | КР1531 | |||||||||
74HC | 1564 | КР1564 | |||||||||
74HCT | 5564 | U74HCT...ДК | |||||||||
74АС | 1554 | КР1554 | |||||||||
74ACT | 1594 | КР1594 | |||||||||
74LVC | 5574 | ||||||||||
74ВХЦ | 5584 |
Около 1990 года производство стандартной логики прекратилось во всех странах Восточной Европы, за исключением Советского Союза, а позднее России и Беларуси . По состоянию на 2016 год серии 133, К155, 1533, КР1533, 1554, 1594, 5584 выпускались на ПО «Интеграл» в Белоруссии [118] , а также серии 130 и 530 на «НЗПП-КБР» [119] , 134 и 5574 на «ВЗПП» [120] , 533 на «Светлане» [121] , 1564, К1564, КР1564 на «НЗПП» [122] , 1564, К1564 на «Восходе» [123] , 1564 на «Экситоне» [124] и 133, 530, 533, 1533 на «Микроне» в России. [125] Российская компания «Ангстрем» выпускает схемы 54HC как серию 5514БЦ1, 54AC как серию 5514БЦ2 и 54LVC как серию 5524БЦ2. [126]
{{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ){{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ){{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )