ຮູບທີ 1: ic 7400
IC 7400 ແມ່ນສ່ວນປະກອບຕາມເຫດຜົນທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຫລາກຫລາຍ.ການປັບຕົວທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມີປະໂຫຍດຕໍ່ອຸປະກອນຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ວົງຈອນຕາມເຫດຜົນພື້ນຖານເຖິງສ່ວນປະກອບຕ່າງໆທີ່ສັບສົນເຊັ່ນ: ຫນ່ວຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດ 7400, IC ນີ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນທ່ອນໄມ້ອາຄານສໍາລັບການດໍາເນີນງານດິຈິຕອນ.ມັນສະຫນັບສະຫນູນຫນ້າທີ່ເຊັ່ນ: ປະຕູຕາມເຫດຜົນພື້ນຖານ (ແລະ, ຫຼື, ຫຼື, ຫລື, NAND, NEWS, ແລະແມ່ນແຕ່ຫົວຫນ່ວຍສໍາລັບການປ່ຽນເປັນຫນ້າທີ່ເປັນສ່ວນຮ້ອຍ.IC 7400 ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສໍາລັບ 4 -tlicent 2-input Gates, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ໃນການອອກແບບຕາມເຫດຜົນການສົມທົບທັງປະສົມແລະລະດັບ.ແຕ່ລະປະຕູມີສອງເຂັມປ້ອນຂໍ້ມູນແລະເຂັມຂັດຫນຶ່ງຫນ່ວຍ, ໃນຂະນະທີ່ສອງເຂັມທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ມີພະລັງ (VCC) ແລະພື້ນດິນ (GND).ການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ເຫມາະສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະການດໍາເນີນງານທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື.
ເຂົ້າໃຈການຕັ້ງຄ່າ PIN ຂອງ IC 7400 ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບການບັນລຸພຶດຕິກໍາວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ.ແຕ່ລະເຂັມມີບົດບາດສະເພາະທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຫນ້າທີ່ໂດຍລວມຂອງ IC ໃນລະບົບ.
ຮູບທີ 2: IC 7400 ການຕັ້ງຄ່າ PIN
• PIN 1 (ການປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບປະຕູປະຕູທໍາອິດ) - ຫນຶ່ງໃນສອງວັດສະດຸປ້ອນສໍາລັບປະຕູໄຊຊະນະ Nand ທໍາອິດ.ສັນຍານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ທີ່ນີ້ຕ້ອງເຮັດວຽກກັບ PIN 2 ເພື່ອກໍານົດສະພາບຕາມເຫດຜົນຂອງຜົນຜະລິດທີ່ PIN 3.
• PIN 2 (b-input ສໍາລັບປະຕູປະຕູທໍາອິດ) - ການປ້ອນຂໍ້ມູນຄັ້ງທີສອງສໍາລັບ Nand Gate ຄັ້ງທໍາອິດ.ມັນຄູ່ກັບລະຫັດ PIN 1, ແລະໃນເວລາທີ່ວັດສະດຸປ້ອນທັງຫມົດແມ່ນສູງ, ຜົນຜະລິດ (PIN 3) ຈະມີເຫດຜົນຕໍ່ Nand Gault.
• PIN 3 (Y-Output ສໍາລັບປະຕູທໍາອິດ) - ຜົນໄດ້ຮັບຂອງປະຕູໄຊຍະທໍາ.
• PIN 4 (ການປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບປະຕູທີສອງ) - ຄ້າຍຄືກັບ PIN 1 ແຕ່ສໍາລັບປະຕູ Nand ທີ່ສອງ, PIN ນີ້ໄດ້ຮັບການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນການອອກແບບທີ່ສັບສົນກວ່າເກົ່າ.
• PIN 5 (b-input ສໍາລັບປະຕູທີສອງ) - ຄູ່ກັບ PIN 4 ເພື່ອຄວບຄຸມຜົນຜະລິດໃນລະດັບ 6.
• PIN 6 (Y-Output ສໍາລັບປະຕູທີສອງ) - ຜົນຜະລິດຂອງ NAY Gate ຄັ້ງທີສອງ, ເຊິ່ງໃຊ້ໃນການສ້າງພາວົງຈອນຕາມເຫດຜົນທີ່ສັບສົນກວ່າເກົ່າຫຼືຄວບຄຸມໄລຍະຕໍ່ມາໃນການອອກແບບ.
• PIN 7 (ພື້ນດິນ) - ລະຫັດ PIN ນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນດິນຂອງວົງຈອນ, ຮັບໃຊ້ເປັນຈຸດອ້າງອີງຂອງ IC.ການສ້າງພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດປົກກະຕິຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ IC.
• PIN 8 (Y-Output ສໍາລັບປະຕູທີສາມ) - ຜົນຜະລິດສໍາລັບ Nand NEWS NEWS, ຕິດຕາມກວດກາໃນລະຫວ່າງການແກ້ໄຂເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ຖືກຕ້ອງ.
• PIN 9 (b-input ສໍາລັບປະຕູທີສາມ) - ການປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບປະຕູທີສາມ, ຈັບຄູ່ກັບ PIN 10.
• PIN 10 (ການປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບປະຕູທີສາມ) - ເຮັດວຽກກັບ PIN 9 ເພື່ອສ້າງຜົນຜະລິດໃນລະດັບ 8.
• PIN 11 (Y-Output ສໍາລັບປະຕູທີ່ສີ່) - ຜົນຜະລິດຂອງປະຕູສຸດທ້າຍ, ໃຊ້ສໍາລັບການປະຕິບັດການດໍາເນີນງານຕາມເຫດຜົນສຸດທ້າຍ.
• PIN 12 (b-input ສໍາລັບປະຕູສີ່ປະຕູທີ່ສີ່) - ການປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບປະຕູສຸດທ້າຍ Nand, ຈັບຄູ່ກັບ PIN 13.
• PIN 13 (ການປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບປະຕູທີ່ສີ່) - ການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່, ພ້ອມກັນກັບ PIN 12, ກໍານົດສະພາບຂອງຜົນຜະລິດໃນລະດັບ 11.
• PIN 14 (ແຮງດັນການສະຫນອງທີ່ເປັນບວກ) - ສະຫນອງພະລັງຂອງ IC.ວິສະວະກອນຮັບປະກັນການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນ 5V ນີ້ໃຫ້ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໂດຍການໃຊ້ຕົວ capacitors decoupling ເພື່ອກັ່ນຕອງສິ່ງລົບກວນແລະຮັກສາການສົ່ງແຮງດັນທີ່ສອດຄ່ອງ.
IC 7400 ມີສະເພາະທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືສໍາລັບການອອກແບບວົງຈອນດິຈິຕອລ, ຄວາມໄວສູງ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຫລາຍໆຄອບຄົວ.
•ແຮງດັນທີ່ປະຕິບັດງານ: 5V
ວິສະວະກອນໃຊ້ຜູ້ຄວບຄຸມແຮງດັນເພື່ອຮັກສາການປ້ອນຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ຫມັ້ນຄົງ, ປ້ອງກັນຄວາມຜິດຂອງເຫດຜົນທີ່ເກີດຈາກການເຫນັງຕີງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ.
•ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນ: 10 ns
ເວລາທີ່ມັນຕ້ອງໃຊ້ສໍາລັບສັນຍານທີ່ຈະເດີນທາງໄກຈາກການປ້ອນເຂົ້າສູ່ຜົນໄດ້ຮັບ.ໃນຂະນະທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່, ວິສະວະກອນບັນຊີນີ້ໃນວົງຈອນຄວາມໄວສູງ, ໂດຍໃຊ້ OscillosCopes ເພື່ອຢືນຢັນວ່າເວລາທັງຫມົດແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
•ຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບສູງສຸດ: 25 MHz
ສິ່ງນີ້ກໍານົດຂອບເຂດຄວາມໄວສໍາລັບ Gates ຢ່າງໄວວາສາມາດປ່ຽນແປງລະຫວ່າງລັດ.ວິສະວະກອນຕ້ອງຮັບປະກັນການອອກແບບຂອງພວກເຂົາໄດ້ດໍາເນີນງານດ້ານລຸ່ມຂອງຄວາມຖີ່ນີ້ເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມຜິດພາດໃນການປ່ຽນວົງຈອນທີ່ໄວ.
•ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່ປະຕູ: ເຖິງ 10 MW
ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າຊ່ວຍໃຫ້ມີການໃຊ້ຫຼາຍ ics ທີ່ຈະໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການສະຫນອງພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປ.ໃນລະບົບໃຫຍ່, ວິສະວະກອນປະຕິບັດງົບປະມານອໍານາດຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ.
•ອົງປະກອບ: 4-input 2 ທີ່ມີປະເທດ
ການອອກແບບແບບໂມດູນຂອງ IC ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນສ້າງລະບົບເຫດຜົນທີ່ສັບສົນໂດຍມີສ່ວນປະກອບພື້ນຖານຈໍານວນຫນຶ່ງ.
•ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຜົນຂອງຜົນຜະລິດ: TTL, NMOs, CMOS
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄອບຄົວຕ່າງໆຕາມເຫດຜົນຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບການປະສົມເຕັກໂນໂລຢີ.ວິສະວະກອນມັກຈະໃຊ້ເຄື່ອງບັນຊາການທີ່ຈະດຸ່ນດ່ຽງຄວາມສະຫວ່າງໃນຄອບຄົວຕາມເຫດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
•ລະດັບແຮງດັນທີ່ປະຕິບັດງານ
ໃນຂະນະທີ່ IC ປົກກະຕິແລ່ນຢູ່ທີ່ 5V, ມັນສາມາດຈັດການກັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຫ້ມັນປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງລະບົບຕ່າງໆ.
•ສະພາບການປະຕິບັດງານທີ່ຫລາກຫລາຍ
IC Operates ທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສຸດ, ວິສະວະກອນປະຕິບັດການຫລົ້ມຈົມຄວາມຮ້ອນຫຼືລະບົບຄວາມເຢັນເພື່ອຮັກສາການປະຕິບັດ.
The 7400 ຊຸດປະກອບມີລະບົບ ICS ແບບດິຈິຕອລ, ແຕ່ລະບົດທີ່ຮັບໃຊ້ບົດບາດສະເພາະໃນການອອກແບບວົງຈອນ.ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປແລະການນໍາໃຊ້ພາກປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ:
IC 7400 (TRANT 2-Input Gate)
ໃຊ້ສໍາລັບຫນ້າທີ່ຕາມເຫດຜົນພື້ນຖານ, ການປ່ຽນແປງສັນຍານ, ແລະການດໍາເນີນງານຕາມລໍາດັບ, 7400 ແມ່ນອາຫານຫຼັກໃນການອອກແບບທີ່ລຽບງ່າຍແລະສັບສົນ.
IC 7402 (Quad 2-truction ຫຼື gate)
ວິສະວະກອນໃຊ້ສິ່ງນີ້ສໍາລັບວົງຈອນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຜົນຜະລິດຕ່ໍາໃນຕອນຕົ້ນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າວັດສະດຸປ້ອນເຂົ້າ.ມັນເຫມາະສໍາລັບການອອກແບບທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ic 7404 (Inverter Hex)
Inverts ໃນລະດັບເຫດຜົນ, ດີເລີດສໍາລັບການຊິ້ງຂໍ້ມູນແລະການປັບເວລາ.
ຮູບທີ 3: IC 7400 ການອອກແບບວົງຈອນກັບ NAND LURIC
ic 7400 ຂອງ Gates 2-input ທີ່ເປັນເອກະລາດຂອງປະຕູທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການສະເຫນີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕູເຫດຜົນພື້ນຖານໃດໆທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ.ນີ້ເຮັດໃຫ້ IC ico go-to to-to to-designs ວົງຈອນການສຶກສາແລະມືອາຊີບ.ວິສະວະກອນມັກຈະໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງວົງຈອນທີ່ສັບຊ້ອນ, ເຊັ່ນ: flip-flops ຫຼື multipxers, ການອອກແບບການອອກແບບແລະໄລຍະການທົດສອບງ່າຍດາຍ.
ໃນລະຫວ່າງການຊຸມນຸມ, ວິສະວະກອນຮັບປະກັນສັນຍານທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມຜິດພາດ.Oscilloscopes ຫຼືນັກວິເຄາະຕາມເຫດຜົນຊ່ວຍກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານການຫັນປ່ຽນ, ໂດຍສະເພາະໃນການສະຫມັກດ້ວຍຄວາມໄວສູງ.ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມ - ຄວາມອ່ອນໄຫວ, ວິສະວະກອນໃຊ້ການບໍລິຫານຄວາມຮ້ອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ IC ດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ມີສັນຍານທີ່ບໍ່ສາມາດຕ້ານທານໄດ້.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບ |
ຂໍ້ເສຍ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ - ມີປະສິດຕິຜົນ:
ລາຄາບໍ່ແພງສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາ |
ພະເດດ
ການບໍລິໂພກ: ສູງກວ່າຕົວເລືອກໃຫມ່ກວ່າ CMOS |
versatile:
ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດດິຈິຕອນງ່າຍໆແລະສັບຊ້ອນ |
ຄວາມໄວ
ຂໍ້ຈໍາກັດ: ສູງສຸດທີ່ 25 MHz |
ງ່າຍ
ການນໍາໃຊ້: ການຈັດວາງລະຫັດ PIN ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນງ່າຍດາຍແບບດັ້ງເດີມ |
ຈໍາກັດ
Gates: ພຽງແຕ່ສີ່ຕໍ່ IC, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສ່ວນປະກອບເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການອອກແບບສະລັບສັບຊ້ອນ |
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ມີ: ແຫຼ່ງທີ່ງ່າຍຕໍ່ແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກຜູ້ສະຫນອງຫຼາຍຢ່າງ |
ລ້າສະໄຫມ
ເຕັກໂນໂລຢີ: ຫນ້ອຍທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການຕັດ |
ເຊື່ອຖືໄດ້:
ການແກ້ໄຂສຽງກະຕືລືລົ້ນແລະຮັກສາການປະຕິບັດທີ່ຫມັ້ນຄົງ |
|
ຮູບທີ 4: IC 7400 ໃນການສະຫມັກເອເລັກໂຕຣນິກດີຈີຕອນ
IC 7400 ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບຕ່າງໆ:
ລະບົບຄວາມປອດໄພ: ຂະບວນການ Inputs ຈາກ motion ຫຼືເຊັນເຊີປະຕູເພື່ອກະຕຸ້ນເຕືອນ.
ລະບົບການຈັດເຕືອນ: ອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ມີຕົວຕິດຕາມກວດກາແລະກະຕຸ້ນເຕືອນໄພເຕືອນຖ້າຫາກວ່າຂອບເຂດແມ່ນຂ້າມ.
ການແຈ້ງເຕືອນການລັກ: ກວດພົບການປ່ຽນແປງໃນລະດັບແສງສະຫວ່າງແລະກະຕຸ້ນເຕືອນໄພພິບັດ, ມັກຈະຢູ່ໃນລະບົບລັກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ.
ອັດຕະໂນມັດ: ຄວບຄຸມການແຈກຢາຍນ້ໍາໃນລະບົບຊົນລະປະທານໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການປຸງແຕ່ງຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ.
ໃນການສະຫມັກທັງຫມົດນີ້, IC 7400 ຮັບປະກັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ມີເຫດຜົນທີ່ມີເຫດຜົນທີ່ມີເຫດຜົນ.ຄວາມສາມາດປັບຕົວແລະຄວາມງ່າຍຂອງການລວມຕົວຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕົວເລືອກທີ່ຕ້ອງການໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ.
IC 7400 ສືບຕໍ່ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການອອກແບບວົງຈອນດິຈິຕອລຍ້ອນການເຮັດວຽກທີ່ແຂງແຮງ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະມີປະສິດຕິພາບ.ໃນຂະນະທີ່ Technologies ໃຫມ່ອາດຈະສະເຫນີການໃຊ້ຄວາມໄວແລະການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ໄວຂື້ນ, IC 7400 ຍັງເປັນທາງເລືອກທີ່ມີຄ່າສໍາລັບວິສະວະກອນແລະ Hobbyists ຄືກັນ.ຄວາມສາມາດຂອງມັນໃນການຈັດການວຽກງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ - ຈາກລະບົບຄວາມປອດໄພເພື່ອເປັນລະບົບຊົນລະປະທານ - ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງມັນ.ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດຄວາມທົນທານແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງ IC 7400 ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພື້ນຖານທັງໃນລະບົບ legacy ແລະການອອກແບບຕາມເຫດຜົນດິຈິຕອນຂອງມັນໃນສະຖານະການແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່.
2024-09-10
2024-09-09
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ IC 7400 ແລະ IC IC 7402 ແມ່ນຢູ່ໃນປະຕູຮົ້ວຂອງປະຕູທີ່ພວກເຂົາມີ: ic 7402 ມີ 4 -ter-input ທີ່ເປັນເອກະລາດ / ປະຕູ.ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ປະຕິບັດໄດ້, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ NAD NANDS ຕ່ໍາໃນເວລາທີ່ທັງສອງເບື້ອງສູງ, ໃນເວລາທີ່ປະຕູຮົ້ວສູງພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ມີສ່ວນປະກອບເທົ່ານັ້ນ.ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ IC 7400 ມັກຖືກໃຊ້ສໍາລັບວົງຈອນຕາມເຫດຜົນທົ່ວໄປ, ໃນຂະນະທີ່ IC 7402 ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຜົນຜະລິດຕ່ໍາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່າ.
IC 7400 ແລະ IC 7408 ແຕກຕ່າງກັນໃນຫນ້າທີ່ຕາມເຫດຜົນທີ່ພວກເຂົາສະຫນອງ.IC 7400 ປະກອບມີ 4 ກ່ອງທີ່ມີອິດສະຫຼະ, ເຊິ່ງຜົນຜະລິດທີ່ມີພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ທັງຫມົດເທົ່ານັ້ນ.ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, IC 7408 ປະກອບມີ 4 ວັດສະດຸ 2 ຫນ່ວຍທີ່ເປັນເອກະລາດແລະປະຕູຮົ້ວ, ເຊິ່ງຜົນຜະລິດທີ່ສູງພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ທັງຫມົດເທົ່ານັ້ນ.ການປະຕິບັດ, ວິສະວະກອນໃຊ້ IC 7400 ສໍາລັບວົງຈອນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າເຫດຜົນແລະການຕັ້ງຄ່າ IC 7408 ແມ່ນໃຊ້ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ປະຕູໄຊ 7400 Nand, ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ PIN VCC (PIN 14) ໃນການສະຫນອງແຮງດັນໃນທາງບວກແລະ PIN GND (PIN 7) ລົງສູ່ພື້ນດິນ.ສໍາລັບແຕ່ລະປະຕູໄຊຊະນະ Nand, ເຊື່ອມຕໍ່ສອງເຂັມປ້ອນຂໍ້ມູນ (ເຊັ່ນ: PIN, PIN 1 ແລະ PIN 2 ສໍາລັບປະຕູທາງເຂົ້າ.ຜົນໄດ້ຮັບ (PIN 3 ສໍາລັບປະຕູທໍາອິດ) ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຕາມເຫດຜົນຂອງ NAND, ບ່ອນທີ່ຜົນຜະລິດແມ່ນຕໍ່າພຽງແຕ່ເມື່ອປັດສະວະເທົ່ານັ້ນ.ຮັບປະກັນສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານການປ້ອນຂໍ້ມູນແລະພະລັງງານທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງຄວາມຜິດໃນການດໍາເນີນງານຕາມເຫດຜົນ.
ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການນໍາໃຊ້ IC 7400 ໃນລໍາຕົ້ນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄຫມຈາກການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າ, Max 25 MHz)ໃນການສະຫມັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ມີພະລັງງານ, ວິສະວະກອນນ້ອຍ, ວິສະວະກອນມັກຈະເລືອກເອົາ ICS ຢ່າງມີຄວາມກ້າວຫນ້າຫຼາຍ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ສູງຂື້ນ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສູງຂື້ນເພື່ອຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານເຕັກໂນໂລຢີໃນປະຈຸບັນ.
ເພື່ອທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງ IC 7400, ກໍາລັງທໍາອິດມັນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ PIN 14 ເຖິງ VCC (5V) ແລະ PIN 7 ຫາ GND.ນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ຮູ້ຈັກໄປທີ່ Pins ວັດສະຫວ່າງຂອງ NAND Gate (PIN 1 ແລະ 2) ແລະວັດແທກຜົນຜະລິດທີ່ຢູ່ໃນ PIN ຂອງຜົນຜະລິດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ (E.g. , PIN 3).ໃຊ້ multimeter ຫຼື oscillescope ເພື່ອກວດສອບວ່າຜົນຜະລິດທີ່ມີເຫດຜົນທີ່ຄາດວ່າຈະມີເຫດຜົນ nand ທີ່ຄາດໄວ້, ບ່ອນທີ່ມີພຽງແຕ່ຕ່ໍາເມື່ອມີການປ້ອນເຂົ້າທັງສອງ.ເຮັດເລື້ມຄືນຂະບວນການສໍາລັບແຕ່ລະປະຕູເພື່ອຮັບປະກັນປະຕູທຸກປະຕູທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ອີເມວ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ເພີ່ມ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16, ທ.
Fa Yuen St MongKok Kowloon, ຮ່ອງກົງ.