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及其他系列芯片引脚图大全

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一:分类

74ls00 2输入四与非门

74ls01 2输入四与非门 (oc) 74ls02 2输入四或非门

74ls03 2输入四与非门 (oc) 74ls04 六倒相器

74ls05 六倒相器(oc)

74ls06 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,30v)

74ls07 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,30v)

74ls08 2输入四与门

74ls09 2输入四与门(oc)

74ls10 3输入三与非门

74ls11 3输入三与门

74ls12 3输入三与非门 (oc) 74ls13 4输入双与非门 (斯密特触发)

74ls14 六倒相器(斯密特触发) 74ls15 3输入三与门 (oc)

74ls16 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,15v)

74ls17 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,15v)

74ls18 4输入双与非门 (斯密特触发)

74ls19 六倒相器(斯密特触发) 74ls20 4输入双与非门

74ls21 4输入双与门

74ls22 4输入双与非门(oc)

74ls23 双可扩展的输入或非门

74ls24 2输入四与非门(斯密特触发)

74ls25 4输入双或非门(有选通) 74ls26 2输入四高电平接口与非缓冲器(oc,15v)

74ls27 3输入三或非门

74ls28 2输入四或非缓冲器

74ls30 8输入与非门

74ls31 延迟电路

74ls32 2输入四或门

74ls33 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出)

74ls34 六缓冲器

74ls35 六缓冲器(oc)

74ls36 2输入四或非门(有选通) 74ls37 2输入四与非缓冲器

74ls38 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出74ls39 2输入四或非缓

冲器(集电极开路输出)

7 4ls40 4输入双与非缓冲器

7 4ls41 bcd-十进制计数器

7 4ls42 4线-10线译码器(bcd输入)

7 4ls43 4线-10线译码器(余3码输

入)

7 4ls44 4线-10线译码器(余3葛莱

码输入)

7 4ls45 bcd-十进制译码器/驱动器

7 4ls46 bcd-七段译码器/驱动器

4ls47 bcd-七段译码器/驱动器

7

4ls48 bcd-七段译码器/驱动器

7

4ls49 bcd-七段译码器/驱动器(oc)

7

4ls50 双二路2-2输入与或非门(一门可扩展)

7

4ls51 双二路2-2输入与或非门

7

4ls51 二路3-3输入,二路2-2输入与或非门

7

4ls52 四路2-3-2-2输入与或门(可扩展)

4ls53 四路2-2-2-2输入与或非门(可扩展)

7

4ls53 四路2-2-3-2输入与或非门

(可扩展)

7

4ls54 四路2-2-2-2输入与或非门

7

4ls54 四路2-3-3-2输入与或非门

7

4ls54 四路2-2-3-2输入与或非门

7

4ls55 二路4-4输入与或非门(可扩展)

7

4ls60 双四输入与扩展

7

4ls61 三3输入与扩展

4ls62 四路2-3-3-2输入与或扩展器

7

4ls63 六电流读出接口门

7

4ls64 四路4-2-3-2输入与或非门 7

4ls65 四路4-2-3-2输入与或非门(oc)

7

4ls70 与门输入上升沿jk 触发器

7

4ls71 与输入r-s 主从触发器

7

4ls72 与门输入主从jk 触发器

7

4ls73 双j-k 触发器(带清除端)

4ls74 正沿触发双d 型触发器(带预置端和清除端)

7

4ls75 4位双稳锁存器

7

4ls76 双j-k 触发器(带预置端和

清除端)

7

4ls77 4位双稳态锁存器

7

4ls78 双j-k 触发器(带预置端,公共清除端和公共时钟端)

7

4ls80 门控全加器

7

4ls81 16位随机存取存储器

4ls82 2位二进制全加器(快速进位) 4ls83 4位二进制全加器(快速进

位)

7 4ls84 16位随机存取存储器

7

4ls85 4位数字比较器

7 4ls86 2输入四异或门

7 4ls87 四位二进制原码/反码/oi单

7 4ls89 64位读/写存储器

7 4ls90 十进制计数器

7 4ls91 八位移位寄存器7

4ls92 12分频计数器(2分频和6分

频)

7 4ls93 4位二进制计数器

7 4ls94 4位移位寄存器(异步)

7 4ls95 4位移位寄存器(并行io)

7 4ls96 5位移位寄存器

7 4ls97 六位同步二进制比率乘法器

4ls100 八位双稳锁存器

7

4ls103 负沿触发双j-k 主从触发器(带清除端)

7

4ls106 负沿触发双j-k 主从触发器(带预置,清除,时钟)

7

4ls107 双j-k 主从触发器(带清除端)

7

4ls108 双j-k 主从触发器(带预置,清除,时钟)

7

4ls109 双j-k 触发器(带置位,清除,正触发)

4ls110 与门输入j-k 主从触发器(带锁定)

7

4ls111 双j-k 主从触发器(带数据锁定)

7

4ls112 负沿触发双j-k 触发器(带预置端和清除端)

7

4ls113 负沿触发双j-k 触发器(带预置端)

7

4ls114 双j-k 触发器(带预置端,共清除端和时钟端)

7

4ls116 双四位锁存器

7

4ls120 双脉冲同步器/驱动器

4ls121 单稳态触发器(施密特触发)

7

4ls122 可再触发单稳态多谐振荡器(带清除端)

74ls123 可再触发双单稳多谐振荡

7

4ls125 四总线缓冲门(三态输出)

7

4ls126 四总线缓冲门(三态输出)

7

4ls128 2输入四或非线驱动器

74ls131 3-8译码器

4ls132 2输入四与非门(斯密特触发)

7

4ls133 13输入端与非门

7

4ls134 12输入端与门(三态输出)

7

4ls135 四异或/异或非门

7

4ls136 2输入四异或门(oc)

7

4ls137 八选1锁存译码器/多路转换器

7

4ls138 3-8

线译码器/多路转换器 7

4ls139 双2-4线译码器/多路转换器

4ls140 双4输入与非线驱动器

7

4ls141 bcd-十进制译码器/驱动器 7

4ls142 计数器/锁存器/译码器/驱动器

7

4ls145 4-10译码器/驱动器

7

4ls147 10线-4线优先编码器

7

4ls148 8线-3线八进制优先编码器

7

4ls150 16选1数据选择器(反补输

出)

7

4ls151 8选1数据选择器(互补输

出)

4ls152 8选1数据选择器多路开关

7

4ls153 双4选1数据选择器/多路

选择器

7

4ls154 4线-16线译码器

7

4ls155 双2-4译码器/分配器(图腾柱输出)

7

4ls156 双2-4译码器/分配器(集

电极开路输出)

7

4ls157 四2选1数据选择器/多路

选择器

7

4ls158 四2选1数据选择器(反相

输出)

4ls160 可预置bcd 计数器(异步清除)

74ls161 可预置四位二进制计数器

(并清除异步)

7

4ls162 可预置bcd 计数器(异步清

除)

7

4ls163 可预置四位二进制计数器

(并清除异步)

7

4ls164 8位并行输出串行移位寄存器

7

4ls165 并行输入8位移位寄存器(补码输出)

4ls166 8位移位寄存器

7

4ls167 同步十进制比率乘法器

7

4ls168 4位加/减同步计数器(十进制)

7

4ls169 同步二进制可逆计数器

7

4ls170 4*4寄存器堆

7

4ls171 四d 触发器(带清除端)

7

4ls172 16位寄存器堆

74ls173 4位d 型寄存器(带清除端)

7

4ls174 六d 触发器

4ls175 四d 触发器

7

4ls176 十进制可预置计数器

7

4ls177 2-8-16进制可预置计数器

7

4ls178 四位通用移位寄存器

7

4ls179 四位通用移位寄存器

7

4ls180 九位奇偶产生/校验器

7

4ls181 算术逻辑单元/功能发生器

7

4ls182 先行进位发生器

74ls183 双保留进位全加器

4ls184 bcd-二进制转换器

7

4ls185 二进制-bcd 转换器

7

4ls190 同步可逆计数器(bcd,二进制)

7

4ls191 同步可逆计数器(bcd,二进

制)

7

4ls192 同步可逆计数器(bcd,二进

制)

7

4ls193 同步可逆计数器(bcd,二进制)

7

4ls194 四位双向通用移位寄存器

4ls195 四位通用移位寄存器

7

4ls196 可预置计数器/锁存器

7

4ls197 可预置计数器/锁存器(二进制)

7

4ls198 八位双向移位寄存器

7

4ls199 八位移位寄存器

7

4ls210 2-5-10进制计数器

7

4ls213 2-n-10可变进制计数器

7

4ls221 双单稳触发器

7

4ls230 八3态总线驱动器

4ls231 八3态总线反向驱动器

7

4ls240 八缓冲器/线驱动器/线接收器(反码三态输出)

7

4ls241 八缓冲器/线驱动器/线接收器(原码三态输出)

7

4ls242 八缓冲器/线驱动器/线接

收器

7

4ls243 4同相三态总线收发器

7

4ls244 八缓冲器/线驱动器/线接

收器

7

4ls245 八双向总线收发器

4ls246 4线-七段译码/驱动器(30v)

7

4ls247 4线-七段译码/驱动器(15v)

7

4ls248 4线-七段译码/驱动器

7

4ls249 4线-七段译码/驱动器

7

4ls251 8选1数据选择器(三态输出)

74ls253 双四选1数据选择器(三态

输出)

7

4ls256 双四位可寻址锁存器

4ls257 四2选1数据选择器(三态输出)

7

4ls258 四2选1数据选择器(反码三态输出)

7

4ls259 8为可寻址锁存器

7

4ls260 双5输入或非门

7

4ls261 4*2并行二进制乘法器

7

4ls265 四互补输出元件

7

4ls266 2输入四异或非门(oc)

7

4ls270 2048位rom (512位四字节,oc)

4ls271 2048位rom (256位八字节,oc)

74ls273 八d 触发器

74ls274 4*4并行二进制乘法器

74ls275 七位片式华莱士树乘法器

74ls276 四jk 触发器

74ls278 四位可级联优先寄存器

74ls279 四s-r 锁存器

74ls280 9位奇数/偶数奇偶发生器/较验器

4ls281

7

4ls283 4位二进制全加器

7

4ls290 十进制计数器

7

4ls291 32位可编程模

7

4ls293 4位二进制计数器

7

4ls294 16位可编程模

7

4ls295 四位双向通用移位寄存器

7

4ls298 四-2输入多路转换器(带选

通)

4ls299 八位通用移位寄存器(三态输出)

7

4ls348 8-3线优先编码器(三态输出)

7

4ls352 双四选1数据选择器/多路转换器

74ls353 双4-1线数据选择器(三态输出)

74ls354 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出

74ls355 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出

4ls356 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出

7

4ls357 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出

7

4ls365 6总线驱动器

7

4ls366 六反向三态缓冲器/线驱动

7

4ls367 六同向三态缓冲器/线驱动

器 7

4ls368 六反向三态缓冲器/线驱动

器 7

4ls373 八d 锁存器

4ls374 八d 触发器(三态同相)

7

4ls375 4位双稳态锁存器

7

4ls377 带使能的八d 触发器

7

4ls378 六d 触发器

7

4ls379 四d 触发器

74ls381 算术逻辑单元/函数发生器 74ls382 算术逻辑单元/函数发生器 7

4ls384 8位*1位补码乘法器

74ls385 四串行加法器/乘法器

4ls386 2输入四异或门

7

4ls390 双十进制计数器

7

4ls391 双四位二进制计数器

7

4ls395 4位通用移位寄存器

7

4ls396 八位存储寄存器

74ls398 四2输入端多路开关(双

路输出)

74ls399 四-2输入多路转换器(带

选通)

74ls422 单稳态触发器

74ls423 双单稳态触发器 74ls440 四3方向总线收发器,集

电极开路

74ls441 四3方向总线收发器,集电极开路

74ls442 四3方向总线收发器,三态输出

74ls443 四3方向总线收发器,三态输出

74ls444 四3方向总线收发器,三态输出

74ls445 bcd-十进制译码器/驱动器,三态输出

74ls446 有方向控制的双总线收发器

74ls448 四3方向总线收发器,三态输出

74ls449 有方向控制的双总线收发器

74ls465 八三态线缓冲器

74ls466 八三态线反向缓冲器

74ls467 八三态线缓冲器74ls468 八三态线反向缓冲器

74ls490 双十进制计数器

74ls540 八位三态总线缓冲器(反向)

74ls541 八位三态总线缓冲器

74ls589 有输入锁存的并入串出移位寄存器

74ls590 带输出寄存器的8位二进制计数器

74ls591 带输出寄存器的8位二进制计数器

74ls592 带输出寄存器的8位二进制计数器

74ls593 带输出寄存器的8位二进制计数器

74ls594 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器

74ls595 8位输出锁存移位寄存器74ls596 带输出锁存的8位串入并

出移位寄存器

74ls597 8位输出锁存移位寄存器74ls598 带输入锁存的并入串出移位寄存器

74ls599 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器

74ls604 双8位锁存器

74ls605 双8位锁存器

74ls606 双8位锁存器

74ls607 双8位锁存器

74ls620 8位三态总线发送接收器(反相)

74ls621 8位总线收发器

74ls622 8位总线收发器

74ls623 8位总线收发器

74ls640 反相总线收发器(三态输出)

74ls641 同相8总线收发器,集电极开路

74ls642 同相8总线收发器,集电极开路

74ls643 8位三态总线发送接收器74ls644 真值反相8总线收发器,集电极开路

74ls645 三态同相8总线收发器74ls646 八位总线收发器,寄存器74ls647 八位总线收发器,寄存器74ls648 八位总线收发器,寄存器74ls649 八位总线收发器,寄存器74ls651 三态反相8总线收发器74ls652 三态反相8总线收发器74ls653 反相8总线收发器,集电极开路

74ls654 同相8总线收发器,集电极开路

74ls668 4位同步加/减十进制计数

74ls669 带先行进位的4位同步二进制可逆计数器

74ls670 4*4寄存器堆(三态)

74ls671 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器

74ls672 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器

74ls673 16位并行输出存储器,16位串入串出移位寄存器

74ls674 16位并行输入串行输出移位寄存器

74ls681 4位并行二进制累加器

74ls682 8位数值比较器(图腾柱输出)

74ls683 8位数值比较器(集电极开路)

74ls684 8位数值比较器(图腾柱输出) 74ls685 8位数值比较器(集电极开路)

74ls686 8位数值比较器(图腾柱输出)

74ls687 8位数值比较器(集电极开路)

74ls688 8位数字比较器(oc输出) 74ls689 8位数字比较器

74ls690 同步十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除) 74ls691 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)

74ls692 同步十进制计数器(带预置输入,同步清除)

74ls693 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)

74ls696 同步加/减十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除)

74ls697 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)

74ls698 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)

74ls699 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)

74ls716 可编程模n十进制计数器74ls718 可编程模n十进制计数器LM12瓦运算放大器

LM124 LM224 LM324 LM2902 低电压双路运算放大器

LM324 低电压双路运算放大器

LM129 LM329 精密电压基准芯片LM135 LM235 LM335 精密温度传感器芯片

LM1458 LM1558 双运算放大器

LM158 LM258 LM358 LM2904 低压双运算放大器LM18293 四通道推拉驱动器

LM1868 调幅/调频收音机芯片

LM1951 1安培固态开关

LM2574 降阶式电压调节器

LM1575 LM2575 1A 降阶式电压调节器

LM2576 3A 3A 降阶式电压调节器LM1577 LM2577 降阶式电压调节器LM2587 5A 返馈开关式电压调节器LM1893 LM2893 载体电流收发器LM193 LM293 LM393 LM2903 双路低压低漂移比较器

LM2907 LM2917 频率电压转换器LM101A LM201A LM301A 运算放大器芯片

LM3045 LM3046 LM3086 晶体管阵列

LM111 LM211 LM311 电压比较器

LM117 LM317 三端可调式稳压器LM118 LM218 LM318 运算放大器LM133 LM333安培可调负电压调节器

LM137 LM337 可调式三端负压稳压器

LM34 精密华氏温度传感器

LM342 三端正压稳压器

LM148 LM248 LM348 / LM149 LM349 双LM741运算放大器

LM35 精密摄氏温度传感器

LM158 LM258 LM358 LM2904 低压双运算放大器

LM150 LM350 3安培可调式电压调节器

LM380 瓦音频放大器

LM386 低压音频功率放大器LM3886 高性能68瓦音频功率放大器/带静音

LM555 LM555C 时基发生器电路LM556 LM556C 双时基发生器电路LM565 相位跟随器

LM567 音频译码器

LM621 无刷电机换向器

LM628 LM629精密位移控制器

LM675功率运算放大器

LM723 电压调节器

LM741 运算放大器

LM7805 LM78xx 系列稳压器

LM7812 LM78xx 系列稳压器

LM7815 LM78xx 系列稳压器

LM78L00 三端正压调节器

LM78L05 三端正压调节器

LM78L09三端正压调节器

常用运放芯片实物和引脚功能图_TL081-082-084运放引脚功能及贴片封装形式

常用运放芯片实物和引脚功能图_TL081/082/084运放引 脚功能及贴片封装形式 (1)运放芯片的3种型号序列(部分器件有此序列) 如TL081、TL082、TL084,分别为8引脚单运放;8引脚双运放;14引脚四运放集成器件。封装型式一般为塑封双列直插和贴片双列,环列封装形式比较少见。 图1 TL081/082/084运放引脚功能及贴片封装形式 而常见常用,仅为下述两种器件。 世界上有几个人?有两个人,男人和女人,不失为一个智慧的回答。常用运放芯片有几片,只有两片,8脚和14脚的双运放和四运放集成器件(8脚封装单运放器件和环列式封装器件应用较少),把此两种芯片引脚功能记住,检修中就不需要随时去查资料了。

图2 常用运放芯片实物和引脚功能图 如上图。其封装一般为塑封双列直插DIP8/DIP14和塑封贴片工艺封装SO8/SO14两种形式,随着电子线路板小型化精密化要求的提高,贴片元件的应用占据主流,直插式器件逐渐淡出人们的视野。但无论何种封装模式,其引脚功能、次序都是一样的,所以仅需记准8脚(双运放)和14脚(四运放)两种运放的引脚功能就够了。 (2)运放芯片的3种温度序列 任何一种集成IC器件,按应用温度范围不同,都可细分为3种器件,如LM358,实际上有LM158、LM258、LM358三种型号的产品,其引脚功能、内部结构、工作原理、供电电压等等都无差别,仅仅是应用温度范围差异甚大。 LM158 适应工作温度-50℃~125℃,军工用品(1类); LM258 适应工作温度-25℃~85℃,工业用品(2类); LM358 适应工作温度0℃~70℃,农用品(3类)。 单看参数,似乎LM258适用于山东地区,若用于东北地区,其参数有些不足。而LM358仅能适用于江南地区。而事实上并非如此,如低于2类品规格参数被淘汰到3类品的器件,可能是-24℃~84℃温度范围

常用芯片引脚图

.v .. .. 常用芯片引脚 74LS00数据手册 74LS01数据手册 74LS02数据手册 74LS03数据手册 74LS04数据手册 74LS05数据手册 74LS06数据手册 74LS07数据手册 74LS08数据手册 74LS09数据手册 74LS10数据手册 74LS11数据手册

第2页 共8页 74LS12数据手册 74LS13数据手册 74LS14数据手册 74LS15数据手册 74LS16数据手册 74LS17数据手册 74LS19数据手册 74LS20数据手册 74LS21数据手册 74LS22数据手册 74LS23数据手册 74LS26数据手册 74LS27数据手册 74LS28数据手册

.v .. .. 74LS30数据手册 74LS32数据手册 74LS33数据手册 74LS37数据手册 74LS38数据手册 74LS40数据手册 74LS42数据手册 [1].要求0—15时,灭灯输入(BI )必须开路或保持高电平,如果不要灭十进制数零,则动态灭灯输入(RBI )必须开路或为高电平。 [2].将一低电平直接输入BI 端,则不管其他输入为何电平,所有的输出端均输出为低电平。 [3].当动态灭灯输入(RBI )和A,B,C,D 输入为低电平而试灯输入为高电平时,所有输出端都为低电平并且动态灭灯输入(RBO )处于第电平(响应条件)。 [4].]当灭灯输入/动态灭灯输出(BI/RBO )开朗路或保持高电平而试 灯输入为低电平时,所有各段输出均为高电平。 表中1=高电平,0=低电平。BI/RBO 是线与逻辑,作灭灯输入(BI )或动态灭灯(RBO )之用,或者兼为二者之用。

常用集成电路管脚图

12345 6 78 9 10 11 12 13 14 74LS00 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 3Y 3A 4Y 4B 4A Vcc 3B 2输入四与非门 74LS00 1 2 3 4 5678 9 10 11 12 13 14 74LS02 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 3Y 3A 4Y 4B 4A Vcc 3B 二输入四或非门 74LS02 六反相器 74LS04 1 2 3 4 5678 9 10 11 12 13 14 74LS10 1B 1Y 1A 2A 3B 2B GND 2Y 2C 3Y 3C 3A Vcc 1C 三输入三与非门 74LS10 1 2 3 4 5678 9 10 11 12 13 14 74LS20 1B 2C 1A NC 2B 1C GND 1Y 1D 2Y NC 2A Vcc 2D 四输入二与非门 74LS20 4线-10线译码器 74LS42 1234 5 6789 10 11 12 13 14 15 16 74LS48 B C LT BI/RBO RBI D A GND e d c b a g f Vcc BCD-七段译码器/驱动器 74LS48 12 345678 9 10 11 12 13 14 74LS74 1CLR 1D 1CLK 1PR 1Q GND 2Q 2PR 2CLK 2D 2CLR Vcc 2Q 正沿触发双D 型触发器 74LS74 双J-K 触发器 74LS76 二输入四异或门 74LS86 常用集成电路管脚图(一) 4位移位寄存器 74LS95 负沿触发双J-K 触发器 74LS112

74系列芯片引脚图

74系列芯片引脚图、功能、名称、资料大全(含74LS、74HC等),特别推荐为了方便大家,我收集了下列74系列芯片的引脚图资料。 说明:本资料分3部分:(一)、TXT文档,(二)、图片,(三)、功能、名称、资料。 (一)、TXT文档 反相器驱动器LS04 LS05 LS06 LS07 LS125 LS240 LS244 LS245 与门与非门LS00 LS08 LS10 LS11 LS20 LS21 LS27 LS30 LS38 或门或非门与或非门 LS02 LS32 LS51 LS64 LS65 异或门比较器LS86 译码器LS138 LS139 寄存器LS74 LS175 LS373

反相器: Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 六非门 74LS04 ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐六非门(OC门) 74LS05 _ │14 13 12 11 10 9 8│六非门(OC高压输出) 74LS06 Y = A )│ │ 1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND 驱动器: Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ │14 13 12 11 10 9 8│ Y = A )│六驱动器(OC高压输出) 74LS07 │ 1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘

1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND Vcc -4C 4A 4Y -3C 3A 3Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ _ │14 13 12 11 10 9 8│ Y =A+C )│四总线三态门 74LS125 │ 1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ -1C 1A 1Y -2C 2A 2Y GND Vcc -G B1 B2 B3 B4 B8 B6 B7 B8 ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ 8位总线驱动器 74LS245 │20 19 18 17 16 15 14 13 12 11│ )│ DIR=1 A=>B │ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│ DIR=0 B=>A └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ DIR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 GND

教你认识如何看懂集成电路的线路图

教你认识如何看懂集成电路的线路图 集成电路应用电路图功能集成电路应用电路图具有下列一些功能: ①它表达了集成电路各引脚外电路结构、元器件参数等,从而表示了某一集成电路的完整工作情况。 ②有些集成电路应用电路中,画出了集成电路的内电路方框图,这时对分析集成电路应用电路是相当方便的,但这种表示方式不多。 ③集成电路应用电路有典型应用电路和实用电路两种,前者在集成电路手册中可以查到,后者出现在实用电路中,这两种应用电路相差不大,根据这一特点,在没有实际应用电路图时可以用典型应用电路图作参考,这一方法修理中常常采用。 ④一般情况集成电路应用电路表达了一个完整的单元电路,或一个电路系统,但有些情况下一个完整的电路系统要用到两个或更多的集成电路。 .集成电路应用电路特点集成电路应用电路图具有下列一些特点: ①大部分应用电路不画出内电路方框图,这对识图不利,尤其对初学者进行电路工作分析时更为不利。 ②对初学者而言,分析集成电路的应用电路比分析分立元器件的电路更为困难,这是对集成电路内部电路不了解的原缘,实际上识图也好、修理也好,集成电路比分立元器件电路更为方便。 ③对集成电路应用电路而言,大致了解集成电路内部电路和详细了解各引脚作用的情况下,识图是比较方便的。这是因为同类型集成电路具有规律性,在掌握了它们的共性后,可以方便地分析许多同功能不同型号的集成电路应用电路。 .集成电路应用电路识图方法和注意事项分析集成电路的方法和注意事项主要有下列几点:(1)了解各引脚的作用是识图的关键了解各引脚的作用可以查阅有关集成电路应用手册。知道了各引脚作用之后,分析各引脚外电路工作原理和元器件作用就方便了。例如:知道①脚是输入引脚,那么与①脚所串联的电容是输入端耦合电路,与①脚相连的电路是输入电

51单片机常用芯片引脚图

常用芯片引脚图 一、 单片机类 1、MCS-51 芯片介绍:MCS-51系列单片机是美国Intel 公司开发的8位单片机,又可以分为多个子系列。 MCS-51系列单片机共有40条引脚,包括32 条I/O 接口引脚、4条控制引脚、2条电源引 脚、2条时钟引脚。 引脚说明: P0.0~P0.7:P0口8位口线,第一功能作为通用I/O 接口,第二功能作为存储器扩展时 的地址/数据复用口。 P1.0~P1.7:P1口8位口线,通用I/O 接口无第二功能。 P2.0~P2.7:P2口8位口线,第一功能作为通用I/O 接口,第二功能作为存储器扩展时传送高8位地址。 P3.0~P3.7:P3口8位口线,第一功能作为 通用I/O 接口,第二功能作为为单片机的控 制信号。 ALE/ PROG :地址锁存允许/编程脉冲输入信号线(输出信号) PSEN :片外程序存储器开发信号引脚(输出信号) EA/Vpp :片外程序存储器使用信号引脚/编程电源输入引脚 RST/VPD :复位/备用电源引脚 2、MCS-96 芯片介绍:MCS-96系列单片机是美国Intel 公司继MCS-51系列单片机之后推出的16位单 片机系列。它含有比较丰富的软、硬件 资源,适用于要求较高的实时控制场合。 它分为48引脚和68引脚两种,以48引 脚居多。 引脚说明: RXD/P2.1 TXD/P2.0:串行数据传出分发 送和接受引脚,同时也作为P2口的两条 口线 HS1.0~HS1.3:高速输入器的输入端 HS0.0~HS0.5:高速输出器的输出端(有 两个和HS1共用) Vcc :主电源引脚(+5V ) Vss :数字电路地引脚(0V ) Vpd :部RAM 备用电源引脚(+5V ) V REF :A/D 转换器基准电源引脚(+5V ) AGND :A/D 转换器参考地引脚 12345678910111213141516171819204039383736353433323130292827262524232221P1.0P1.1P1.2P1.3P1.4P1.5P1.6P1.7RST RXD/P3.0TXD/P3.1INT0/P3.2INT1/P3.3T0/P3.4T1/P3.5WR/P3.6RD/P3.7XTAL2XTAL1V SS V CC P0.0/AD 0P0.1/AD 1 P0.2/AD 2P0.3/AD 3P0.4/AD 4P0.5/AD 5P0.6/AD 6P0.7/AD 7 EA/V PP ALE/PROG PSEN P2.7/A 15P2.6/A 14P2.5/A 13 P2.4/A 12P2.3/A 11P2.2/A 10P2.1/A 9P2.0/A 8803180518751

74ls系列主要芯片引脚及参数.doc

<74LS00引脚图> 74l s00 是常用的2输入四与非门集成电路,他的作用很简单顾名思义就是实现一个与非门。 Vcc 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ __ │14 13 12 11 10 9 8│ Y = AB )│ 2输入四正与非门 74LS00 │ 1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 74LS00真值表: A=1 B=1 Y=0 A=0 B=1 Y=1 A=1 B=0 Y=1 A=0 B=0 Y=1

74HC138基本功能74LS138 为3 线-8 线译码器,共有54/74S138和54/74LS138 两种线路结构型式,其74LS138工作原理如下: 当一个选通端(G1)为高电平,另两个选通端(/(G2A)和/(G2B))为低电平时,可将地址端(A、B、C)的二进制编码在一个对应的输出端以低电平译出。 74LS138的作用: 利用G1、/(G2A)和/(G2B)可级联扩展成24 线译码器;若外接一个反相器还可级联扩展成32 线译码器。若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器 用与非门组成的3线-8线译码器74LS138

图74ls138译码器内部电路 3线-8线译码器74LS138的功能表 备注:这里的输入端的三个A0~1有的原理图中也用A B C表示(如74H138.pdf中所示,试用于普中科技的HC-6800 V2.2单片机开发板)。<74ls138功能表> 74LS138逻辑图

无论从逻辑图还是功能表我们都可以看到74LS138的八个输出管脚,任何时刻要么全为高电平1—芯片处于不工作状态,要么只有一个为低电平0,其余7个输出管脚全为高电平1。如果出现两个输出管脚在同一个时间为0的情况,说明该芯片已经损坏。 当附加控制门的输出为高电平(S=1)时,可由逻辑图写出 74ls138逻辑图 由上式可以看出,在同一个时间又是这三个变量的全部最小项的译码输出,所以也把这种译码器叫做最小项译码器。 71LS138有三个附加的控制端、和。当、时,输出为高电平(S=1),译码器处于工作状态。否则,译码器被禁止,所有的输出端被封锁在高电平,如表3.3.5所示。这三个控制端也叫做“片选”输入端,利用片选的作用可以将多篇连接起来以扩展译码器的功能。 带控制输入端的译码器又是一个完整的数据分配器。在图3.3.8电路中如果把作为“数据”输入端(在同一个时间),而将作为“地址”输入端,那么从送来的数据只能通过所指定的一根输出线送出去。这就不难理解为什么把叫做地址输入了。例如当=101时,门的输入端除了接至输出端的一个以外全是高电平,因此的数据以反码的形式从输出,而不会被送到其他任何一个输出端上。 例2.74LS138 3-8译码器的各输入端的连接情况及第六脚()输入信号A的波形如下图所示。试画出八个输出管脚的波形。

及其他系列芯片引脚图大全

一:分类 74ls00 2输入四与非门 74ls01 2输入四与非门 (oc) 74ls02 2输入四或非门 74ls03 2输入四与非门 (oc) 74ls04 六倒相器 74ls05 六倒相器(oc) 74ls06 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,30v) 74ls07 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,30v) 74ls08 2输入四与门 74ls09 2输入四与门(oc) 74ls10 3输入三与非门 74ls11 3输入三与门 74ls12 3输入三与非门 (oc) 74ls13 4输入双与非门 (斯密特触发) 74ls14 六倒相器(斯密特触发) 74ls15 3输入三与门 (oc) 74ls16 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,15v) 74ls17 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,15v) 74ls18 4输入双与非门 (斯密特触发) 74ls19 六倒相器(斯密特触发) 74ls20 4输入双与非门 74ls21 4输入双与门 74ls22 4输入双与非门(oc) 74ls23 双可扩展的输入或非门 74ls24 2输入四与非门(斯密特触发)

74ls25 4输入双或非门(有选通) 74ls26 2输入四高电平接口与非缓冲器(oc,15v) 74ls27 3输入三或非门 74ls28 2输入四或非缓冲器 74ls30 8输入与非门 74ls31 延迟电路 74ls32 2输入四或门 74ls33 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出) 74ls34 六缓冲器 74ls35 六缓冲器(oc) 74ls36 2输入四或非门(有选通) 74ls37 2输入四与非缓冲器 74ls38 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出74ls39 2输入四或非缓 冲器(集电极开路输出) 7 4ls40 4输入双与非缓冲器 7 4ls41 bcd-十进制计数器 7 4ls42 4线-10线译码器(bcd输入) 7 4ls43 4线-10线译码器(余3码输 入) 7 4ls44 4线-10线译码器(余3葛莱 码输入) 7 4ls45 bcd-十进制译码器/驱动器 7 4ls46 bcd-七段译码器/驱动器

74LS系列芯片引脚图资料大全

74系列芯片引脚图资料大全 作者:佚名来源:本站原创点击数:57276 更新时间:2007年07月26日【字体:大中小】 为了方便大家我收集了下列74系列芯片的引脚图资料,如还有需要请上电子论坛https://www.sodocs.net/doc/3d7439560.html,/b bs/ 反相器驱动器LS04 LS05 LS06 LS07 LS125 LS240 LS244 LS245 与门与非门LS00 LS08 LS10 LS11 LS20 LS21 LS27 LS30 LS38 或门或非门与或非门LS02 LS32 LS51 LS64 LS65 异或门比较器LS86 译码器LS138 LS139 寄存器LS74 LS175 LS373

反相器: Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 六非门 74LS04 ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐六非门(OC门) 74LS05 _ │14 13 12 11 10 9 8│六非门(OC高压输出) 74LS06 Y = A )│ │ 1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND 驱动器: Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ │14 13 12 11 10 9 8│ Y = A )│六驱动器(OC高压输出) 74LS07 │ 1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND Vcc -4C 4A 4Y -3C 3A 3Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ _ │14 13 12 11 10 9 8│ Y =A+C )│四总线三态门74LS125 │ 1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ -1C 1A 1Y -2C 2A 2Y GND

芯片引脚图及引脚描述

555芯片引脚图及引脚描述 555的8脚是集成电路工作电压输入端,电压为5~18V,以UCC表示;从分压器上看出,上比较器A1的5脚接在R1和R2之间,所以5脚的电压固定在2UCC/3上;下比较器A2接在R2与R3之间,A2的同相输入端电位被固定在UCC/3上。 1脚为地。2脚为触发输入端;3脚为输出端,输出的电平状态受触发器控制,而触发器受上比较器6脚和下比较器2脚的控制。 当触发器接受上比较器A1从R脚输入的高电平时,触发器被置于复位状态,3脚输出低电平; 2脚和6脚是互补的,2脚只对低电平起作用,高电平对它不起作用,即电压小于1Ucc/3,此时3脚输出高电平。6脚为阈值端,只对高电平起作用,低电平对它不起作用,即输入电压大于2 Ucc/3,称高触发端,3脚输出低电平,但有一个先决条件,即2脚电位必须大于1Ucc/3时才有效。3脚在高电位接近电源电压Ucc,输出电流最大可打200mA。 4脚是复位端,当4脚电位小于0.4V时,不管2、6脚状态如何,输出端3脚都输出低电平。 5脚是控制端。 7脚称放电端,与3脚输出同步,输出电平一致,但7脚并不输出电流,所以3脚称为实高(或低)、7脚称为虚高。 555集成电路管脚,工作原理,特点及典型应用电路介绍. 1 555集成电路的框图及工作原理 555集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做555定时器或555时基电路。但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。此外,还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。由于它工作可靠、使用方便、价格低廉,目前被广泛用于各种电子产品中,555集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本R-S触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较复杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图1所示。 2. 555芯片管脚介绍 555集成电路是8脚封装,双列直插型,如图2(A)所示,按输入输出的排列可看成如图2(B)所示。其中6脚称阈值端(TH),是上比较器的输入;2脚称触发端(TR),是下比较器的输入;3脚是输出端(Vo),它有O和1两种状态,由输入端所加的电平决定;7脚是放电端(DIS),它是内部放电管的输出,有悬空和接地两种状态,也是由输入端的状态决定;4脚是复位端(MR),加上低电平时可使输出为低电平;5脚是控制电压端(Vc),可用它改变上下触发电平值;8脚是电源端,1脚是地端。 图2 555集成电路封装图 我们也可以把555电路等效成一个带放电开关的R-S触发器,如图3(A)所示,这个特殊的触发器有两个输入端:阈值端(TH)可看成是置零端R,要求高电平,触发端(TR)可看成是置位端S,要求低电平,有一个输出端Vo,Vo可等效成触发器的Q端,放电端(DIS)可看成是由内部放电开关控制的一个接点,由触发器的Q端控制:Q=1时DIS端接地,Q=0时DIS 端悬空。另外还有复位端MR,控制电压端Vc,电源端VDD和 地端GND。这个特殊的触发器有两个特点: (1)两个输入端的触发电平要求一高一低,置零端R即阈值端(TH)要求高电平,而置位端s 即触发端(TR)则要求低电乎; (2)两个输入端的触发电平使输出发生翻转的阈值电压值也不同,当V c端不接控制电压时,对TH(R)端来讲,>2/3VDD是高电平1,<2/3VDD是低电平0:而对TR(S)端来讲,>1/3VDD是

各种集成电路介绍

第一节三端稳压IC 电子产品中常见到的三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。故名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管,TO-220的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。 用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。 78/79系列三端稳压IC有很多电子厂家生产,80年代就有了,通常前缀为生产厂家的代号,如TA7805是东芝的产品,AN7909是松下的产品。(点击这里,查看有关看前缀识别集成电路的知识) 有时在数字78或79后面还有一个M或L,如78M12或79L24,用来区别输出电流和封装形式等,其中78L调系列的最大输出电流为100mA,78M系列最大输出电流为1A,78系列最大输出电流为1.5A。它的封装也有多种,详见图。塑料封装的稳压电路具有安装容易、价格低廉等优点,因此用得比较多。79系列除了输出电压为负。引出脚排列不同以外,命名方法、外形等均与78系列的相同。 因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用,可以用来改装分立元件的稳压电源,也经常用作电子设备的工作电源。电路图如图所示。 注意三端集成稳压电路的输入、输出和接地端绝不能接错,不然容易烧坏。一般三端集成稳压电路的最小输入、输出电压差约为2V,否则不能输出稳定的电压,一般应使电压差保持在4-5V,即经变压器变压,二极管整流,电容器滤波后的电压应比稳压值高一些。 在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。 当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。 第二节语音集成电路 电子制作中经常用到音乐集成电路和语言集成电路,一般称为语言片和音乐片。它们一般都是软包封,即芯片直接用黑胶封装在一小块电路板上。语音IC一般还需要少量外围元件才能工作,它们可直接焊到这块电路板上。

数字逻辑实验内容和芯片引脚图

数字逻辑实验计划及要求(附录:实验所用芯片引脚图及功能说明)实验一逻辑门功能验证及使用电路实验 1.实验目的: (1)了解并掌握基本逻辑门电路的逻辑功能; (2)熟悉基本逻辑门电路的使用; (3)熟悉三态门和OC门电路的使用; (4)学习实验台的使用方法。 2.实验所用器件: 四二输入端和非门组件2片,型号为:74LS00 四二输入端和非门(OC)组件1片,型号为:74LS01 四二输入端或非门组件1片,型号为:74LS02 二和或非门组件1片,型号为:74LS51 四异或门组件1片,型号为:74LS86 四三态门组件1片,型号为:74LS125 排电阻(上拉电阻) 3.预习要求: (1)查出实验用器件引脚功能,画出实验电路图; (2)复习TTL各逻辑门电路的工作原理; (3)按实验内容要求设计电路。 4.实验内容 (1)测试实验所用器件的逻辑功能,填写真值表。 (2)用一片74LS00实现一2输入端异或门的功能。 (3)用一片74LS01及排电阻实现芯片74LS51的功能,做(AB+CD)’一组。 (4)用三态门组成两路总线传输电路。 5.实验要求 记录各实验观察结果并和理论所得各真值表进行比较。 6.思考 任何一逻辑电路均可分别用和非门,或非门,和或非门实现,为什么? 实验二组合电路功能验证及使用电路实验 1.实验目的: (1)熟悉常用组合逻辑芯片的功能; (2)掌握组合逻辑电路的设计方法。 2.实验所用器件 3-8线译码器一片,型号为:74LS138 8路数据选择器一片,型号为:74LS151 4位数码比较器一片,型号为:74LS85 四输入端和非门一片,型号为:74LS20 3.实验内容 (1)74LS85,74LS151的功能。 (2)用一片74LS85及一片74LS00组成5位二进制数值比较器。 (3)用74LS138和74LS20组成一位全加器。 (4)用一片74LS151实现三人多数表决器。 4.实验要求 记录各实验观察结果并和各器件功能表和一位全加器真值表进行比较。 5.思考

常用芯片引脚图[1]

您的数字ID 是:463099 您的密码是:1.8667 附录三 常用芯片引脚图 一、单片机类 1、MCS-51 芯片介绍:MCS-51系列单片机是美国Intel 公司开发的8位单片机,又可以分为多个子系列。 MCS-51系列单片机共有40条引脚,包括32 条I/O 接口引脚、4条控制引脚、2条电源引脚、2条时钟引脚。引脚说明: P0.0~P0.7:P0口8位口线,第一功能作为通用I/O 接口,第二功能作为存储器扩展时的地址/数据复用口。P1.0~P1.7:P1口8位口线,通用I/O 接口无第二功能。P2.0~P2.7:P2口8位口线,第一功能作为通用I/O 接口,第二功能作为存储器扩展时传送高8位地址。 P3.0~P3.7:P3口8位口线,第一功能作为通用I/O 接口,第二功能作为为单片机的控制信号。 ALE/PROG :地址锁存允许/编程脉冲输入信号线(输出信号) PSEN :片外程序存储器开发信号引脚(输出信号) EA/Vpp :片外程序存储器使用信号引脚/编程电源输入引脚 RST/VPD :复位/备用电源引脚 2、MCS-96 芯片介绍:MCS-96系列单片机是美国Intel 公司继MCS-51系列单片机之后推出的16位单 片机系列。它含有比较丰富的软、硬件 资源,适用于要求较高的实时控制场合。 它分为48引脚和68引脚两种,以48引 脚居多。 引脚说明: RXD/P2.1TXD/P2.0:串行数据传出分发 送和接受引脚,同时也作为P2口的两条 口线 HS1.0~HS1.3:高速输入器的输入端 HS0.0~HS0.5:高速输出器的输出端(有 两个和HS1共用) Vcc :主电源引脚(+5V ) Vss :数字电路地引脚(0V ) Vpd :内部RAM 备用电源引脚(+5V ) V REF :A/D 转换器基准电源引脚(+5V ) AGND :A/D 转换器参考地引脚 XTAL1、XTAL2:内部振荡器反相器输 P1.0P1.1P1.2P1.3P1.4P1.5P1.6P1.7RST RXD/P3.0TXD/P3.1INT0/P3.2INT1/P3.3T0/P3.4T1/P3.5WR/P3.6RD/P3.7XTAL2XTAL1V SS

常用芯片引脚图

. . 常用芯片引脚 74LS00数据手册 74LS01数据手册 74LS02数据手册 74LS03数据手册 74LS04数据手册 74LS05数据手册 74LS06数据手册 74LS07数据手册 74LS08数据手册 74LS09数据手册 74LS10数据手册 74LS11数据手册

第2页 共8页 74LS12数据手册 74LS13数据手册 74LS14数据手册 74LS15数据手册 74LS16数据手册 74LS17数据手册 74LS19数据手册 74LS20数据手册 74LS21数据手册 74LS22数据手册 74LS23数据手册 74LS26数据手册 74LS27数据手册 74LS28数据手册

. . 74LS30 数据手册 74LS32数据手册 74LS33 数据手册 74LS37 数据手册 74LS38数据手册 74LS40 数据手册 74LS42数据手册 [1].要求0—15时,灭灯输入(BI )必须开路或保持高电平,如果不要灭十进制数零,则动态灭灯输入(RBI )必须开路或为高电平。 [2].将一低电平直接输入BI 端,则不管其他输入为何电平,所有的输出端均输出为低电平。 [3].当动态灭灯输入(RBI )和A,B,C,D 输入为低电平而试灯输入为高电平时,所有输出端都为低电平并且动态灭灯输入(RBO )处于第电平(响应条件)。 [4].]当灭灯输入/动态灭灯输出(BI/RBO )开朗路或保持高电平而试灯 输入为低电平时,所有各段输出均为高电平。 表中1=高电平,0=低电平。BI/RBO 是线与逻辑,作灭灯输入(BI )或动态灭灯(RBO )之用,或者兼为二者之用。

74系列芯片引脚大全

74系列芯片引脚图资料大全(2008-04-24 17:37:47) 74系列芯片引脚图资料大全 反相器驱动器LS04 LS05 LS06 LS07 LS125 LS240 LS244 LS245 与门与非门LS00 LS08 LS10 LS11 LS20 LS21 LS27 LS30 LS38 或门或非门与或非门LS02 LS32 LS51 LS64 LS65 异或门比较器LS86 译码器LS138 LS139 寄存器LS74 LS175 LS373 反相器: Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 六非门74LS04 ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐六非门(OC门) 74LS05 _ │14 13 12 11 10 9 8│六非门(OC高压输出) 74LS06 Y = A )│ │1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND 驱动器: Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ │14 13 12 11 10 9 8│ Y = A )│六驱动器(OC高压输出) 74LS07 │1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND Vcc -4C 4A 4Y -3C 3A 3Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ _ │14 13 12 11 10 9 8│ Y =A+C )│四总线三态门74LS125 │1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ -1C 1A 1Y -2C 2A 2Y GND Vcc -G B1 B2 B3 B4 B8 B6 B7 B8 ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐8位总线驱动器74LS245 │20 19 18 17 16 15 14 13 12 11│ )│DIR=1 A=>B │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│DIR=0 B=>A └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ DIR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 GND 页首非门,驱动器与门,与非门或门,或非门异或门,比较器译码器寄存器 正逻辑与门,与非门:

常用单片机及其它芯片引脚图

一、 单片机类 1、MCS‐51 芯片介绍:MCS‐51系列单片机是美国Intel公司开发的8位单片机,又可以分为多个子系列。 MCS‐51系列单片机共有40条引脚,包括32 条I/O接口引脚、4条控制引脚、2条电源引脚、2条时钟引脚。 引脚说明: P0.0~P0.7:P0口8位口线,第一功能作为 通用I/O接口,第二功能作为存储器扩展时的地址/数据复用口。 P1.0~P1.7:P1口8位口线,通用I/O接口无第二功能。 P2.0~P2.7:P2口8位口线,第一功能作为通用I/O接口,第二功能作为存储器扩展时传送高8位地址。 P3.0~P3.7:P3口8位口线,第一功能作为通用I/O接口,第二功能作为为单片机的控制信号。 ALE/ PROG:地址锁存允许/编程脉冲输入信号线(输出信号) PSEN:片外程序存储器开发信号引脚(输出信号) EA/Vpp:片外程序存储器使用信号引脚/编程电源输入引脚 RST/VPD:复位/备用电源引脚 2、MCS‐96 芯片介绍:MCS‐96系列单片机是美国Intel公司继MCS‐51系列单片机之后推出的16位单 片机系列。它含有比较丰富的软、硬件资源,适用于要求较高的实时控制场合。它分为48引脚和68引脚两种,以48引脚居多。 引脚说明: RXD/P2.1 TXD/P2.0:串行数据传出分发 送和接受引脚,同时也作为P2口的两条口线 HS1.0~HS1.3:高速输入器的输入端 HS0.0~HS0.5:高速输出器的输出端(有 两个和HS1共用) Vcc:主电源引脚(+5V) Vss:数字电路地引脚(0V) Vpd:内部RAM备用电源引脚(+5V) VREF:A/D转换器基准电源引脚(+5V) AGND:A/D转换器参考地引脚

常用集成电路管脚图

1 / 2 勿用作商业用途 12345 6 78 9 10 11 12 13 14 74LS00 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 3Y 3A 4Y 4B 4A Vcc 3B 2输入四与非门 74LS00 1 2 3 4 5678 9 10 11 12 13 14 74LS02 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 3Y 3A 4Y 4B 4A Vcc 3B 二输入四或非门 74LS02 六反相器 74LS04 1 2 3 4 5678 9 10 11 12 13 14 74LS10 1B 1Y 1A 2A 3B 2B GND 2Y 2C 3Y 3C 3A Vcc 1C 三输入三与非门 74LS10 1 2 3 4 5678 9 10 11 12 13 14 74LS20 1B 2C 1A NC 2B 1C GND 1Y 1D 2Y NC 2A Vcc 2D 四输入二与非门 74LS20 4线-10线译码器 74LS42 1234 5 6789 10 11 12 13 14 15 16 74LS48 B C LT BI/RBO RBI D A GND e d c b a g f Vcc BCD-七段译码器/驱动器 74LS48 12 345678 9 10 11 12 13 14 74LS74 1CLR 1D 1CLK 1PR 1Q GND 2Q 2PR 2CLK 2D 2CLR Vcc 2Q 正沿触发双D 型触发器 74LS74 双J-K 触发器 74LS76 二输入四异或门 74LS86 常用集成电路管脚图(一) 4位移位寄存器 74LS95 负沿触发双J-K 触发器 74LS112 常用集成电路管脚图(二)

常用集成电路外部引脚图

附录B 常用集成电路外部引脚图 (1) 74LS00四2输入正“与非”门 74LS00 皿 VCC 48 4A 4Y 38 3A 3Y [1] LU12J LU 111 IZJ 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y CWD (3) 74LS04六反相器 74LS04 g LU I2J LU LU L1J 回 LU 1A 1Y 2A 2Y 3A SY GND (2) 74LS02四2输入正“或非”门 74LS02 Y “.B Vcc 4Y 48 4A SY 3B 3A (4) 74LS08四2输入正“与”门 74LS08 Y ,AS V

(9) 74LS47 BCD到七段译码器/驱动器 (有 效低、0C门、15V) 74LS47 Vcc f g a b c d e 冋冋向冋 /LL J'?~ - *15 枪入tA tA ji LU ill i< 1^1 Ld iej B C LT BI RBO RW D A GHC (10) 74LS48 BCD到七段码译码/驱动器 (有上拉电阻) I.T REO/R】IR1 D A GXD Y = AB + CDE + FGH + IJ (13) 74LS74双D型触发器 (带预置和清除、正沿触发) Vco XLR 20 2OK 2PR 20 2Q 而回丽0回目国 74LS74 丄[£J向21㈢空也 1CLR 10 1CK 1PR 1O 1O GKO (15) 74LS86四2输入异或门 74LS86 Y=A?$6=AS=AB Vcc 4B 4A 4Y 38 3A 3Y [iT fol 12] (Til Ro] [¥] [Tl (14) 74LS76双JK触发器 (带预置和清除、负沿触发) IK IQ 1Q GNO 2K 2Q 2Q 2J 74LS76 Ji >: <:■n [:. <:■ E L II1J3L L L£J⑥山直 1CK 1PR 1CLR 1J Vcc 2CK 2PR 2CLR (16) 74LS125四总线缓冲门Y = A (带三态输出、C高时输出关断,即禁 止) 74LS125 z Vcc 4C 4A

74系列芯片的引脚图资料

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74 系列芯片引脚图资料大全
反相器 驱动器
LS04 LS05 LS06 LS07 LS125 LS240 LS244 LS245
与门 与非门
LS00 LS08 LS10 LS11 LS20 LS21 LS27 LS30 LS38
或门 或非门 与或非门 LS02 LS32 LS51 LS64 LS65
异或门 比较器 译码器 寄存器
LS86 LS138 LS139 LS74 LS175 LS373
反相器:
Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 六非门 74LS04
┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ 六非门(OC 门) 74LS05
_ │14 13 12 11 10 9 8│ 六非门(OC 高压输出) 74LS06
Y=A )

│ 1 2 3 4 5 6 7│
└┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘
1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND
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定 七段数码管引脚图 三极管 8550 参数管脚图 pdf 资 显示器 VGA 接口定义 LM324 引脚图资料与电路应
用 OP07,ua741 引脚图与资料 74ls48 引脚图管脚功能表
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74系列元件引脚图

反相器驱动器LS04 LS05 LS06 LS07 LS125 LS240 LS244 LS24 5 与门与非门LS00 LS08 LS10 LS11 LS20 LS21 LS27 LS30 LS38 或门或非门与或非门LS02 LS32 LS51 LS64 LS65 异或门比较器LS86 译码器LS138 LS139 寄存器LS74 LS175 LS373 反相器: Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y 六非门 74LS04 ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐六非门(OC门) 74LS05 _ │14 13 12 11 10 9 8│六非门(OC高压输出) 74LS06 Y = A )│ │1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND 驱动器: Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ │14 13 12 11 10 9 8│ Y = A )│六驱动器(OC高压输出) 74LS07 │1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND Vcc -4C 4A 4Y -3C 3A 3Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ _ │14 13 12 11 10 9 8│

Y =A+C )│四总线三态门74LS125 │1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ -1C 1A 1Y -2C 2A 2Y GND Vcc -G B1 B2 B3 B4 B8 B6 B7 B8 ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ 8位总线驱动器74LS245 │20 19 18 17 16 15 14 13 12 11│ )│ DIR=1 A=>B │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│ DIR=0 B=>A └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ DIR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 GND 页首非门,驱动器与门,与非门或门,或非门异或门,比较器译码器寄存器 正逻辑与门,与非门: Vcc 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ │14 13 12 11 10 9 8│ Y = AB )│ 2输入四正与门74LS08 │1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND Vcc 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ __ │14 13 12 11 10 9 8│ Y = AB )│ 2输入四正与非门74LS00 │1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND Vcc 1C 1Y 3C 3B 3A 3Y ┌┴—┴—┴—┴—┴—┴—┴┐ ___ │14 13 12 11 10 9 8│ Y = ABC )│ 3输入三正与非门74LS10 │1 2 3 4 5 6 7│ └┬—┬—┬—┬—┬—┬—┬┘ 1A 1B 2A 2B 2C 2Y GND

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