Микросхемы серии КР1554
В настоящее время промышленность выпускает микросхемы серии КР1554, относящиеся по структуре к группе КМОП. Они практически по всем параметрам превосходят микросхемы ТТЛ и КМОП всех серий, лишь незначительно уступая по задержке переключения наиболее быстродействующим микросхемам ТТЛ.
Микросхемы выполнены в пластмассовом корпусе с числом выводов 14, 16 и 20. Шаг выводов - 2,5 мм. С плюсовым проводом питания всегда соединяют вывод с наибольшим номером, а с общим проводом - вывод с вдвое меньшим номером.
Напряжение питания микросхем серии КР1554 - от 2 до 6 В, параметры нормируют при значениях напряжения питания 3,3 ±0,3 В и 5 В ±10%. Рабочий температурный интервал -45...+85 С. Ток, потребляемый в статическом режиме, по нормам технических условий не превышает 4 мкА для простых микросхем и 8 мкА для микросхем средней степени интеграции; реально он значительно меньше.
Все микросхемы этой серии отличаются очень высокой нагрузочной способностью - при высоком логическом уровне на выходе, напряжении питания 4,5 В и выходном напряжении 3,86 В выходной вытекающий ток не менее 24 мА; при напряжении питания 3 В и выходном напряжении 2,56 В выходной ток не менее 12 мА. Таковы же нормы и на втекающий выходной ток при низком логическом выходном уровне при выходном напряжении 0,32 В для тех же значений напряжения питания.
При напряжении питания 5 В возможна работа микросхем в импульсном режиме на согласованный на конце кабель с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом. Длительность импульсов при этом не должна быть больше 20 мс, а скважность следует выбирать так, чтобы рассеиваемая мощность не превышала 500 мВт для микросхем в корпусе с 14 или 16 выводами и 600 мВт - с 20 выводами. На нагрузке 50 Ом гарантировано напряжение 3,85 В при высоком уровне и подключении нагрузки к общему проводу, выходное напряжение не превышает 1,1 В при низком выходном уровне и подключении нагрузки к источнику питания микросхемы.
На рис. 279 показаны типовые зависимости выходного напряжения от выходного тока (U1вых для выхода в единичном состоянии, U0вых - в нулевом). Выходное сопротивление элементов при небольших значениях выходного тока равно 8...10 Ом.
Типовая средняя задержка распространения сигнала для простых микросхем - около 4 нс, тактовая частота последовательностных
микросхем достигает 150 МГц. Для сложных микросхем задержка распространения сигнала может доходить до 10...15 нс. Динамические параметры гарантированы при емкости нагрузки 50 пФ, максимально допустимая емкость - 500 пФ.
По функционированию, обозначению и разводке выводов почти все микросхемы серии КР1554 подобны соответствующим серий ТТЛ, есть несколько микросхем - аналогов из традиционных серии КМОП, имеющих отличные от других обозначения, есть оригинальные микросхемы, отсутствующие в других сериях.
В табл. 11 представлены наименование микросхем серии КР1554, их функциональное назначение, число выво-
дов, предельная частота работы последовательностных микросхем этой серии, внутренняя емкость и ссылка на рисунки, на которых приведены их аналоги в ранее рассмотренных сериях.
К оригинальным можно отнести КР1554ИР40 и КР1554ИР41 (рис. 280). По логике работы, разводке выводов, электрическим параметрам они соответствуют микросхемам КР1554ИР22 и КР1554ИР23, но отличаются инвертированием выходных сигналов. Микросхема КР1554ЛИ9 - шесть повторителей входного сигнала - по разводке выводов соответствует К561ПУ8 (рис. 164).
Новый параметр в таблице - внутренняя емкость С , необходимая для расчета потребляемой микросхемами мощности в динамическом режиме. В данном случае потребляемый ток I прямо пропорционален частоте входного сигнала Fвых и внутренней емкости элемента
микросхемы. Кроме того, потребляе мый ток зависит от емкости нагрузки Сн, его можно рассчитать по следующей формуле:Iпот=Uпит(СвнFвх+CнFвых ),
где Uпит - напряжение питания, Fвых -частота выходных импульсов.
В формуле под Сн подразумевается суммарная емкость нагрузки для всех выходов. Если на разных выходах чаcтота импульсов разная, в этой формуле
Тип | Аналог 74ACxxx | Функция | Корпус | Max f, МГц, при Uпит 3 - 4,5 В | Внутр. емкость, пФ |
КР1554АП3 | 240 | 2х4р шинных формирователя с инверсией /tst/ | dip, so | 45 | |
КР1554АП4 | 241 | 2х4р шинных формирователя /tst/ | dip, so | 45 | |
КР1554АП5 | 244 | 2х4р шинных формирователя /tst/ | dip, so | 45 | |
КР1554АП6 | 245 | 8р.двунаправленный шинный формирователь | dip, so | 45 | |
КР1554АП9 | 640 | 4р двунаправленный шинный формирователь с инверсией | dip | ||
КР1554АП17 | 651 | 8р двунаправленный ШФ с регистром | dip | ||
КР1554АП20 | 646 | 8р двунаправленный ШФ с регистром | dip | ||
КР1554АП24 | 652 | 8р двунаправленный шинный формирователь | dip | ||
КР1554АП25 | 620 | 8р двунаправленный шинный формирователь с инверсией | dip | ||
КР1554АП26 | 623 | 8р двунаправленный ШФИ с регистром | dip | ||
КР1554ВА1 | 646 | 8р. приемопередатчик | so | ||
КР1554ВА2 | 648 | 8р. приемопередатчик с инверсией | so | ||
КР1554ИД7 | 138 | 3х8 демультиплексор | dip | ||
КР1554ИД14 | 139 | сдвоенный 2х4 демультиплексор | dip | 40 | |
КР1554ИД19 | 238 | 3х8 демультиплексор | dip | ||
КР1554ИЕ6 | 192 | 4р двоично-десятичный реверсивный счетчик | dip | 90 - 130 | 65 |
КР1554ИЕ7 | 193 | 4р двоичный реверсивный счетчик | dip | 90 - 130 | 65 |
КР1554ИЕ9 | 160 | 4р двоично-десятичный синхронный счетчик | dip | ||
КР1554ИЕ10 | 161 | 4р двоичный счетчик | dip | 70 - 110 | 45 |
КР1554ИЕ11 | 162 | 4р двоично-десятичный синхронный счетчик | dip | ||
КР1554ИЕ16 | 168 | 4р двоично-десятичный реверсивный счетчик | dip | ||
КР1554ИЕ17 | 169 | 4р двоичный реверсивный счетчик | dip | ||
КР1554ИЕ18 | 163 | 4р двоичный синхронный счетчик | dip | 70 - 110 | 45 |
КР1554ИЕ23 | CD4520 | 2х4р двоичных счетчик | dip | 75 - 85 | 50 |
КР1554ИП5 | 280 | 9р схема контроля четности | dip | ||
КР1554ИР8 | 164 | 8р регистр сдвига с последовательным входом | dip | ||
КР1554ИР10 | 166 | 8р регистр сдвига с последовательным выходом | dip | ||
КР1554ИР22 | 373 | 8р регистр с потенциальным управлением /tst/ | dip, so | 80 | |
КР1554ИР23 | 374 | 8р регистр с импульсным управлением /tst/ | dip, so | 60 - 100 | 80 |
КР1554ИР24 | 299 | 8р сдвиговый регистр с асинхронным Reset /tst/ | dip | 55 - 130 | 50 |
КР1554ИР29 | 323 | 8р сдвиговый регистр с синхронным Reset /tst/ | dip | 55 - 130 | 50 |
КР1554ИР35 | 273 | 8р регистр с импульсным управлением и Reset | dip, so | 90 - 140 | 50 |
КР1554ИР40 | 533 | 8р инв. регистр с потенциальным управлением и Reset /tst/ | dip, so | 60 - 100 | 80 |
КР1554ИР41 | 534 | 8р инв. регистр с потенциальным управлением и Reset /tst/ | dip, so | 60 - 100 | 80 |
КР1554ИР46 | CD4015 | 4р регистр с последовательным вводом и Reset | dip | 75 - 85 | 50 |
КР1554ИР47 | CD4006 | 18р сдвиговый регистр | dip | 75 - 85 | 50 |
КР1554ИР50 | универсальный двухпортовый регистр | dip | |||
КР1554ИР51 | CD4035 | 4р последовательно-параллельный регистр | dip | 75 - 85 | 50 |
КР1554КП2 | 153 | сдвоенный 4х1 мультиплексор | dip | 65 | |
КР1554КП7 | 151 | 8х1 мультиплексор со стробированием | dip | ||
КР1554КП11 | 257 | счетверенный 2х1 мультиплексор /tst/ | dip | 50 | |
КР1554КП12 | 253 | сдвоенный 4х1 мультиплексор /tst/ | dip | 50 | |
КР1554КП14 | 258 | счетверенный 2х1 мультиплексор инверсный /tst/ | dip | 55 | |
КР1554КП15 | 251 | 8х1 мультиплексор /tst/ | dip | ||
КР1554КП16 | 157 | счетверенный 2х1 мультиплексор | dip | 50 | |
КР1554КП18 | 158 | счетверенный 2х1 мультиплексор инверсный | dip | 45 | |
КР1554ЛА1 | 20 | 2х4И-НЕ | dip | 30 | |
КР1554ЛА3 | 00 | 4х2И-НЕ | dip | 30 | |
КР1554ЛА4 | 10 | 3х3И-НЕ | dip | 30 | |
КР1554ЛЕ1 | 02 | 4х2ИЛИ-НЕ | dip | 30 | |
КР1554ЛЕ4 | 27 | 3х3ИЛИ-НЕ | dip | 30 | |
КР1554ЛИ1 | 08 | 4х2И | dip | 30 | |
КР1554ЛИ3 | 11 | 3х3И | dip | ||
КР1554ЛИ5 | 34 | ||||
КР1554ЛИ6 | 21 | 2х4И | dip | 30 | |
КР1554ЛИ9 | 34 | 6 повторителей | dip | 30 | |
КР1554ЛЛ1 | 32 | 4х2ИЛИ | dip | 30 | |
КР1554ЛН1 | 04 | 6хНЕ | dip, so | 30 | |
КР1554ЛП3 | 4-4И-2ИЛИ-НЕ | dip | |||
КР1554ЛП5 | 86 | 4х2искл ИЛИ | dip | 30 | |
КР1554РУ1 | CY7C123 | ОЗУ 16х4 /инв, tst/ | dip | ||
КР1554РУ2 | CY7C190 | ОЗУ 16х4 /tst/ | dip | ||
КР1554ТВ9 | 112 | 2хJK-триггера | dip | 100 - 140 | 35 |
КР1554ТВ15 | 109 | 2хJK-триггера | dip | 100 - 140 | 35 |
КР1554ТЛ2 | 14 | 2 триггера Шмитта | dip | ||
КР1554ТМ2 | 74 | 2хD-триггера | dip | 100 - 140 | 35 |
КР1554ТМ8 | 175 | 4хD-триггера | dip | 90 - 100 | 45 |
КР1554ТМ9 | 174 | 4хD-триггера | dip | 90 - 100 | 85 |
в скобках для каждого выхода должно быть свое произведение емкости нагрузки на частоту выходных импульсов. Входная емкость, значение которой необходимо учитывать при расчете емкости нагрузки, для всех микросхем равна 4,5 пФ.
На рис. 281 изображена зависимость потребляемого тока от частоты входных импульсов для четырех элементов микросхемы КР1554ЛАЗ, соединенных в последовательную цепь. Выход каждого из первых трех элементов нагружен двумя входами следующего, выход последнего - конденсатором емкостью 9,1 пФ. Напряжение питания - 5 В. Показанная зависимость потребляемого тока от частоты для микросхем серии КР1554 соответствует сумме внутренней емкости и емкости нагрузки 35 пФ (паспортное значение этой суммы - 39 пФ).
На этом же рисунке представлены аналогичные зависимости для микросхем группы ЛАЗ серий ТТЛ и микросхемы К561ЛА7. Из сравнения графиков можно сделать вывод, что устройства на микросхемах серии КР1554 практически всегда будут потреблять меньшую мощность по сравнению с устройствами на микросхемах других рассматриваемых серий.
Повышенную по сравнению с микросхемами серий К555 и КР1533 потребляемую микросхемами серии КР1554
мощность на высокой частоте объясняют меньшим логическим перепадом в микросхемах ТТЛ и, как следствие, необходимостью заряжать внутреннюю емкость и емкость нагрузки до меньшего напряжения, а также меньшими значениями сквозного тока у микросхем ТТЛ.
Микросхемы серии КР1554 можно широко применять вместо соответствующих микросхем серий ТТЛ и совместно с ними и микросхемами структуры КМОП. При управлении микросхемами ТТЛ сигналами микросхем серии КР1554, питающихся от того же источника питания, никаких мер по согласованию применять не требуется. Если же к выходу микросхемы ТТЛ подключен вход микросхемы серии КР1554 (как, впрочем, и любой другой серии КМОП), этот выход следует соединить с плюсовым проводом питания через резистор сопротивлением 2,2...5,1 кОм.
Поскольку микросхемы серии КР1554 обеспечивают малую длительность фронта и спада импульсов независимо от частоты, на
которой работают, необходимо внимательно подходить к разводке печатных плат. Как минусовый, так и плюсовый проводники питания должны иметь максимальную ширину; для общего провода желательно использовать фольгу одной из сторон печатной платы целиком. Не следует скупиться на блокировочные конденсаторы цепи питания - надо устанавливать по одному конденсатору емкостью 0,033...0,047 мкФ на каждые 2-3 микросхемы.
Если нет необходимости в высоком быстродействии, микросхемы серии КР1554 применять нецелесообразно, лучше использовать серию К561 или КР1561. :
Микросхемы серии КР1554 значительно более устойчивы к воздействию статического электричества, чем микросхемы других серий структуры КМОП, однако при их монтаже и эксплуатации следует придерживаться обычных правил работы с такими микросхемами.
Дмитрий пишет... Уточняю: в таблице, в строке КР1554ТЛ2 ошибка: "2 триггера Шмитта" следует исправить на "6 триггеров Шмитта с инверсией (НЕ)". Внимание! Во многих справочниках по ТТЛ ИМС также забыли упомянуть про инверсный выход у ТЛ2 (14). 30/03/2013 14:00:27 |
еп пишет... р 10/09/2015 20:40:19 |
Егор пишет... КР1554ЛИ5 - шесть повторителей с мощным выходом. 02/11/2015 02:04:01 |
Ещё кто-то пишет... КР1554ИР33 не указан...
15/03/2016 18:41:57 |
Olga Y.tow пишет... Согласен, достойно изучения, главное каково это современно, но я бы посоветовал тут посмотреть http://www.autoprichal.ru>мастер холодильники Samsung 30/09/2017 17:26:39 |
JamesMet пишет... Вы можете заказать кухни по индивидуальным размерам или выбрать нужный вариант из официального каталога 2018-2019. Кухни Виза ответит на все интересующие вопросы, оформит выезд дизайнера на удобное для вас время. Это бесплатно!
28/01/2021 08:10:34 |
Willardpoexy пишет... ПАРЯЩИЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ НА ПОТОЛКЕ
28/01/2021 09:47:08 |
Ваш комментарий к статье | ||||