stringtranslate.com

Интегральные схемы серии 7400

Верхняя половина представляет собой линейную диаграмму, показывающую четыре символа вентиля И-НЕ в прямоугольнике. Нижняя половина представляет собой фотографию серого прямоугольного корпуса интегральной схемы с металлическими контактами на двух длинных сторонах и надписью сверху, как описано в подписи.
Микросхема SN7400N содержит четыре двухвходовых вентиля И-НЕ . Префикс SN указывает, что он был изготовлен компанией Texas Instruments [1]. Суффикс N представляет собой код конкретного поставщика, обозначающий пластиковую упаковку DIP . Вторая строка цифр (7645) — это код даты; этот чип был изготовлен на 45-й неделе 1976 года. [2]

Серия 7400 представляет собой популярное семейство интегральных схем (ИС ) транзисторно -транзисторной логики (TTL). [3]

В 1964 году компания Texas Instruments представила серию логических микросхем SN5400 в керамическом полупроводниковом корпусе . В 1966 году была представлена ​​недорогая пластиковая упаковка серии SN7400, которая быстро завоевала более 50% рынка логических микросхем и в конечном итоге стала де-факто стандартизированными электронными компонентами. [4] [5] На протяжении десятилетий многие поколения совместимых по выводам семейств развивались и включали поддержку маломощной КМОП- технологии, более низких напряжений питания и корпусов для поверхностного монтажа . [6]

Обзор

Серия 7400 содержит сотни устройств, которые обеспечивают все: от базовых логических элементов , триггеров и счетчиков до шинных приемопередатчиков специального назначения и арифметико-логических устройств (АЛУ). Конкретные функции описаны в списке интегральных схем серии 7400 . Некоторые детали ТТЛ-логики были изготовлены с расширенным температурным диапазоном, отвечающим военным требованиям. Эти детали имеют префикс 54 вместо 74 в номере детали. Менее распространенные префиксы 64 и 84 на деталях Texas Instruments обозначали промышленный температурный диапазон. С 1970-х годов были выпущены новые семейства продуктов, заменившие исходную серию 7400. Более поздние семейства TTL-совместимых логических устройств производились с использованием технологий CMOS или BiCMOS , а не TTL.

Сегодня версии КМОП серии 7400 для поверхностного монтажа используются в различных приложениях в электронике, а также для связующей логики в компьютерах и промышленной электронике. Оригинальные устройства сквозного монтажа в двухрядных корпусах (DIP/DIL) были основой отрасли на протяжении многих десятилетий. Они полезны для быстрого создания прототипов макетов и для обучения и по-прежнему доступны у большинства производителей. Однако самые быстрые типы и версии с очень низким напряжением обычно предназначены только для поверхностного монтажа . [ нужна цитата ]

Texas Instruments SN5451 в оригинальной плоской упаковке.

Первая часть серии, 7400, представляет собой 14-контактную микросхему, содержащую четыре двухвходовых вентиля И-НЕ . Каждый вентиль использует два входных контакта и один выходной контакт, а оставшиеся два контакта представляют собой питание (+5 В) и землю. Эта деталь изготавливалась в различных корпусах для сквозного и поверхностного монтажа, включая плоский корпус и двухрядный пластиковый/керамический корпус. Дополнительные символы в номере детали обозначают пакет и другие варианты.

В отличие от старых интегральных схем резисторно-транзисторной логики , биполярные ТТЛ-затворы не подходили для использования в качестве аналоговых устройств, поскольку обеспечивали низкий коэффициент усиления, плохую стабильность и низкое входное сопротивление. [7] Специальные ТТЛ-устройства использовались для обеспечения интерфейсных функций, таких как триггеры Шмитта или схемы синхронизации моностабильных мультивибраторов . Инвертирующие вентили можно каскадировать в виде кольцевого генератора , что полезно для целей, где не требуется высокая стабильность.

История

Хотя серия 7400 была первым семейством логики TTL, де-факто отраслевым стандартом (т.е. полученным несколькими полупроводниковыми компаниями), существовали и более ранние семейства логики TTL, такие как:

Счетверенный вентиль NAND с двумя входами 7400 был первым продуктом в этой серии, представленным компанией Texas Instruments в плоском металлическом корпусе военного назначения (5400 Вт) в октябре 1964 года. Назначение контактов этой ранней серии отличалось от фактического стандарта, установленного более поздние серии в корпусах DIP (в частности, земля была подключена к выводу 11, а питание - к выводу 4, по сравнению с контактами 7 и 14 для корпусов DIP). [5] Чрезвычайно популярный пластик DIP коммерческого класса (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 мини-серии DEC PDP использовали ALU 74181 в качестве основного вычислительного элемента ЦП . Другими примерами были серии Data General Nova и Hewlett-Packard 21MX, 1000 и 3000 серий.

В 1965 году типичная цена на SN5400 (военного класса, в плоской упаковке, сваренной из керамики ) составляла около 22 долларов США . [19] По состоянию на 2007 год отдельные чипы коммерческого уровня в формованных эпоксидных (пластмассовых) упаковках можно приобрести примерно по 0,25 доллара США за штуку, в зависимости от конкретного чипа.

Семьи

Сравнение силы тока ( А ) и скорости ( Гц ) различных семейств 7400

Детали серии 7400 были построены с использованием транзисторов с биполярным переходом (BJT), образующих так называемую транзисторно-транзисторную логику или TTL . В более новых сериях, более или менее совместимых по функциям и логическому уровню с оригинальными деталями, используется технология CMOS или их комбинация ( BiCMOS ). Первоначально биполярные схемы обеспечивали более высокую скорость, но потребляли больше энергии, чем конкурирующие КМОП-устройства серии 4000 . Биполярные устройства также ограничены фиксированным напряжением питания, обычно 5 В, тогда как детали КМОП часто поддерживают диапазон напряжений питания.

Устройства, соответствующие требованиям Milspec для использования в условиях повышенных температур, доступны в серии 5400. Texas Instruments также производила радиационно-стойкие устройства с префиксом RSN , а компания предлагала кристаллы с лучевыми выводами для интеграции в гибридные схемы с обозначением префикса BL . [20]

Детали TTL с обычной скоростью также какое-то время были доступны в серии 6400 - они имели расширенный промышленный температурный диапазон от -40 ° C до +85 ° C. В то время как такие компании, как Mullard , перечисляли совместимые с серией 6400 детали в таблицах данных 1970 года, [21] к 1973 году семейство 6400 не упоминалось в справочнике TTL Data Book компании Texas Instruments . Texas Instruments вернула серию 6400 в 1989 году для SN64BCT540. [22] Серия SN64BCTxxx по-прежнему находится в производстве по состоянию на 2023 год. [23] Некоторые компании также предлагают промышленные варианты с расширенным температурным диапазоном, используя обычные номера деталей серии 7400 с префиксом или суффиксом для обозначения температурного класса.

Поскольку интегральные схемы серии 7400 изготавливались по разным технологиям, обычно сохранялась совместимость с исходными логическими уровнями ТТЛ и напряжениями питания. Интегральная схема, выполненная на основе КМОП, не является ТТЛ-чипом, поскольку в ней используются полевые транзисторы (FET), а не транзисторы с биполярным переходом (BJT), но сохраняются аналогичные номера деталей для обозначения аналогичных логических функций и электрических (силовых и входных/выходных) напряжение) совместимость в разных подсемействах. Эту стандартизированную схему нумерации деталей используют более 40 различных подсемейств логических устройств. [6] [ нужна страница ] В следующей таблице заголовки: V cc – напряжение источника питания; t pd – максимальная задержка ворот; I OL – максимальный выходной ток при низком уровне; I OH – максимальный выходной ток на высоком уровне. t pd , I OL и I OH применяются к большинству ворот в данном семействе. Затворы драйвера или буфера имеют более высокие выходные токи.

  1. ^ Знак вопроса указывает, что год внедрения основан на самом раннем листе данных или истории изменений в листе данных.
  2. ^ ab Параметры показаны для вентиля И-НЕ с 2 входами (74x00 или 74x1G00) при V cc  = 5 В, T a  = 25 ° C, C L  = 50 пФ.
  3. ^ abcdefgh Буква «U», добавленная к коду семейства (например, 74HCU), указывает на небуферизованную схему CMOS. Обычно в семействе имеется только одна небуферизованная схема: шестигранный инвертор (74x04). Небуферизованные схемы предназначены для аналоговых приложений, таких как кварцевые генераторы. [31] : 4–11  [32] [33] : 8–17, 10–15  [34] [35] [36] [37]
  4. ^ abcdefghijkl Буква «H», добавленная к коду семейства (например, 74LVCH), указывает на цепь с функцией удержания шины. То есть, если входная шина переходит в высокоомное или плавающее состояние, выходы сохраняют свое состояние в соответствии с последним действительным состоянием входа. Это устраняет необходимость в подтягивающих или понижающих резисторах. «H» также можно комбинировать с «R» [e] (например, 74ALVCHR). [61] : 1–5, 4–19  [33] : 3–15, 8–103  [59] [62] [63] [ 64] [65] [66] [ 67] : 3–3  [68] [69]
  5. ^ abcdef Буква «R», добавленная к коду семейства (например, 74LCXR), указывает на схему со встроенными резисторами на выходах, чтобы уменьшить перерегулирование и понижение выходного сигнала. [61] : 1–5, 4–23  [70] : 3–51  [71] [33] : 3–53  [72]
  6. ^ Параметры показаны для двухвходового вентиля И-НЕ (74x00 или 74x1G00) при V cc  = 3,3 В, T a  = 25 °C, C L  = 50 пФ.
  7. ^ abc Буква «Z» при добавлении к коду семейства (например, 74LVTZ) указывает на схему, в которой гарантируется состояние высокого сопротивления всех выходов, когда напряжение источника питания падает ниже определенного порога. [56] [57] [58]
  8. ^ Простых ворот в этих семьях нет. Параметры указаны для трансивера (74x245, 74x16245 или аналогичные).
  9. ^ ab Все выходы стороны B в этом семействе имеют открытый коллектор.
Сравнение логических уровней различных семейств 7400

Многие детали семейств CMOS HC, AC, AHC и VHC также предлагаются в версиях «T» (HCT, ACT, AHCT и VHCT), которые имеют входные пороги, совместимые как с TTL, так и с CMOS-сигналами 3,3 В. Детали, не относящиеся к Т, имеют обычные входные пороги КМОП, которые являются более строгими, чем пороги ТТЛ. Обычно входные пороги КМОП требуют, чтобы сигналы высокого уровня составляли не менее 70 % от Vcc, а сигналы низкого уровня — не более 30 % от Vcc. (TTL имеет входной высокий уровень выше 2,0 В и входной низкий уровень ниже 0,8 В, поэтому сигнал высокого уровня TTL может находиться в запрещенном среднем диапазоне для 5 В КМОП.)

Семейство 74H имеет ту же базовую конструкцию, что и семейство 7400, но с уменьшенными номиналами резисторов. Это уменьшило типичную задержку распространения с 9 нс до 6 нс, но увеличило энергопотребление. Семейство 74H предоставило ряд уникальных устройств для проектирования процессоров в 1970-х годах. Многие конструкторы военной и аэрокосмической техники использовали это семейство в течение длительного периода, а поскольку им необходимы точные замены, это семейство до сих пор производится компанией Lansdale Semiconductor. [100]

Семейство 74S, использующее схему Шоттки , потребляет больше энергии, чем 74, но работает быстрее. Семейство микросхем 74LS представляет собой версию семейства 74S с меньшим энергопотреблением, с немного более высокой скоростью, но меньшим рассеиванием мощности, чем исходное семейство 74; он стал самым популярным вариантом, когда стал широко доступен. Многие микросхемы 74LS можно найти в микрокомпьютерах и цифровой бытовой электронике, произведенной в 1980-х и начале 1990-х годов.

Семейство 74F было представлено Fairchild Semiconductor и принято другими производителями; он быстрее, чем семейства 74, 74LS и 74S.

В конце 1980-х и 1990-х годах появились новые версии этого [ какого? ] были представлены для поддержки более низких рабочих напряжений, используемых в новых процессорных устройствах.

Нумерация деталей

Нумерация деталей
Регистры сдвига 74HC595 для поверхностного монтажа на печатной плате . В этом варианте 74HC используются уровни сигнального напряжения CMOS, а в варианте 74HCT595 используются уровни сигнального напряжения TTL.
Кристалл 8-битного сдвигового регистра 74HC595.

Схемы номеров деталей различаются в зависимости от производителя. В номерах деталей логических устройств серии 7400 часто используются следующие обозначения:

Например, «SN5400N» означает, что деталь представляет собой микросхему серии 7400, вероятно, изготовленную компанией Texas Instruments («SN» первоначально означает «Полупроводниковая сеть» [102] ) с использованием коммерческой обработки и имеет военный температурный рейтинг («54»). , и относится к семейству TTL (отсутствие обозначения семейства), его функцией является четырехвходовой вентиль И-НЕ («00»), реализованный в пластиковом корпусе DIP со сквозными отверстиями («N»).

Многие семейства логических устройств постоянно используют номера устройств в качестве помощи проектировщикам. Часто в схеме можно было заменить деталь из другого подсемейства 74x00 (« прямая замена ») с той же функцией и выводом , но с более соответствующими характеристиками для приложения (возможно, скоростью или энергопотреблением), что было большой проблемой. Например, это часть привлекательности серии 74C00 по сравнению с конкурирующей серией CD4000B . Но есть несколько исключений, когда возникала несовместимость (в основном по распиновке ) между подсемействами, например:

Вторые источники из Европы и Восточного блока

Советский К131ЛА3, аналог 74Н00
Чехословацкий MH74S00, Texas Instruments SN74S251N, восточногерманский DL004D (74LS04), советский K155LA13 (7438)
Румынский CDB493E, эквивалент SN7493

Некоторые производители, такие как Mullard и Siemens, имели TTL-детали , совместимые по выводам , но с совершенно другой схемой нумерации; однако в технических характеристиках указан номер , совместимый с 7400, для облегчения распознавания.

В то время, когда создавалась серия 7400, некоторые европейские производители (которые традиционно следовали соглашению об именах Pro Electron ), такие как Philips / Mullard , выпустили серию интегральных схем TTL, названия деталей которых начинались с FJ. Некоторые примеры серии FJ:

Советский Союз начал производство микросхем ТТЛ с распиновкой серии 7400 в конце 1960-х - начале 1970-х годов, таких как К155ЛА3, которая была совместима по выводам с деталью 7400, доступной в Соединенных Штатах, за исключением использования метрического расстояния 2,5 мм между штыри вместо расстояния между штырями 0,1 дюйма (2,54 мм), используемого на западе. [105] Еще одной особенностью советской серии 7400 стал упаковочный материал, использовавшийся в 1970–1980-х годах. Вместо вездесущей черной смолы у них был коричнево-зеленый цвет корпуса с тонкими завитками, образовавшимися в процессе формования. В электронной промышленности Восточного блока ее в шутку называли «упаковкой из слоновьего навоза» из-за ее внешнего вида. [ нужна цитата ]

Обозначение советской интегральной схемы отличается от западной серии:

До июля 1974 года две буквы функционального описания вставлялись после первой цифры серии. Примеры: К1ЛБ551 и К155ЛА1 (7420), К1ТМ552 и К155ТМ2 (7474) - одни и те же микросхемы, изготовленные в разное время.

Клоны серии 7400 производились и в других странах Восточного блока : [106]

Ряд различных технологий был доступен из Советского Союза, [105] [112] [113] [114] [106] Чехословакии, [115] [108] Польши, [106] [108] и Восточной Германии. [111] Серия 8400 в таблице ниже обозначает диапазон промышленных температур от –25 °C до +85 °C (в отличие от –40 °C до +85 °C для серии 6400).

  1. ^ Назначение контактов серии 134 в основном соответствует оригинальной серии плоских корпусов Texas Instruments, то есть заземление на контакте 11 и питание на контакте 4.

Примерно в 1990 году производство стандартной логики прекратилось во всех странах Восточной Европы, за исключением Советского Союза, а затем России и Беларуси . По состоянию на 2016 год на «Интеграле» в Белоруссии выпускались серии 133, К155, 1533, КР1533, 1554, 1594, 5584, [116] , а также серии 130 и 530 на «НЗПП-КБР» [117]. ] 134 и 5574 на «ВЗПП», [118] 533 на «Светлане» , [119] 1564, К1564, КР1564 на «НЗПП», [120] 1564, К1564 на «Восходе», [121] 1564 на «Экситоне» , [122] и 133, 530, 533, 1533 на «Микроне» в России. [123] Российская компания «Ангстрем» производит цепи 54HC серии 5514БЦ1, 54AC серии 5514БЦ2 и 54LVC серии 5524БЦ2. [124]

Смотрите также

4-битный, 2-регистровый компьютер с шестью командами, полностью состоящий из микросхем 74-й серии на беспаечной макетной плате.

Рекомендации

  1. ^ RM Марстон (31 октября 1996 г.). Цифровая логическая ИС. Ньюнес. п. 21. ISBN 9780750630184. Проверено 14 октября 2017 г.
  2. ^ Уайли, Эндрю (2013). «Первые монолитные интегральные схемы». Архивировано из оригинала 4 мая 2018 года . Проверено 19 января 2019 г.
  3. ^ Дон Ланкастер (1975), Поваренная книга TTL , Индианаполис: Говард В. Сэмс и компания, ISBN 0-672-21035-5 , предисловие 
  4. ^ «1963: Представлены семейства стандартных логических микросхем» . Музей истории компьютеров . Архивировано из оригинала 23 июля 2019 года.
  5. ^ ab 1967-68 Каталог интегральных схем. Инструменты Техаса . Проверено 23 июля 2019 г.
  6. ^ abcdefghi «Справочное руководство по логике: логические технологии биполярной, биКМОП и КМОП» (PDF) . Инструменты Техаса . 2004. Архивировано (PDF) из оригинала 23 июля 2019 года.
  7. ^ Дон Ланкастер , Поваренная книга TTL , Говард В. Сэмс 1974, стр. 169
  8. ^ «Восстание TTL: Как Fairchild выиграл битву, но проиграл войну | Музей истории компьютеров» . www.computerhistory.org . 13 июля 2015 г. См. раздел: «Рост TTL» . Проверено 17 июня 2018 г.
  9. ^ SM2927 Универсальная логика высокого уровня Sylvania, май 66 г. 1966.
  10. ^ «Цифровые микросхемы: стандартная логика». Электронный дизайн . 07.01.2002 . Проверено 17 июня 2018 г.
  11. ^ Книга данных по интегральным схемам TTL (PDF) . Motoroloa Semiconductor Products Inc., 1971 г.
  12. ^ Ланкастер, Дон (1974). Поваренная книга ТТЛ. Х.В. Сэмс. п. 8. ISBN 9780672210358.
  13. ^ аб Ланкастер, Дон (1974). Поваренная книга ТТЛ . Сэмс / Компьютерное издательство Прентис Холл. стр. 9. ISBN 0-672-21035-5.
  14. ^ "TTL серии DM8000 - andys-arcade" . andysarcade.net . Проверено 17 июня 2018 г.
  15. ^ ab «1963: Представлено семейство микросхем стандартной логики | Кремниевый двигатель | Музей истории компьютеров» . www.computerhistory.org . Проверено 17 июня 2018 г.
  16. ^ «Восстание TTL: Как Fairchild выиграл битву, но проиграл войну | Музей истории компьютеров» . www.computerhistory.org . 13 июля 2015 г. См. раздел: «Fairchild отвечает TTL MSI» . Проверено 17 июня 2018 г.
  17. ^ Книга данных Signetics Digital 8000 Series TTL/MSI и памяти. Корпорация Сигнетикс. 1972.
  18. ^ «Коллекция чипов — набор разработчика интегральных схем TI» . Смитсоновский институт.
  19. ^ Каталог союзной промышленной электроники № 660 . Чикаго, Иллинойс: Allied Electronics. 1966. с. 35.
  20. ^ Инженерный персонал, Texas Instruments (1973). Справочник TTL для инженеров-конструкторов (1-е изд.). Даллас , Техас .{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
  21. ^ Техническое описание Mullard FJH 101 из справочника Mullard FJ Family TTL Integrated Circuits 1970 , получено с http://www.datasheetarchive.com/preview/437512.html. Архивировано 15 мая 2016 г. в Португальском веб-архиве, 16 мая 2008 г.
  22. ^ Логика интерфейса шины BiCMOS (PDF) . Инструменты Техаса. 1989.
  23. ^ "SN64BCTxxx". Инструменты Техаса . Проверено 6 июня 2023 г.
  24. ^ abcde Книга данных TTL для инженеров-конструкторов, 2-е издание. Инструменты Техаса. 1981.
  25. ^ abcd Сборник данных TTL, том 2. Texas Instruments. 1985.
  26. ^ abcdef Эберхард Кюн (1986). Handbuch TTL- und CMOS-Schaltkreise [ Справочник по схемам TTL и CMOS ] (на немецком языке). Берлин: Верлаг Техник. OCLC  876464464.
  27. ^ abcde «История и наследие». Фэйрчайлд. Архивировано из оригинала 8 сентября 2015 г.
  28. ^ БЫСТРО — Fairchild Advanced Schottky TTL. Фэйрчайлд. 1980.
  29. ^ ab Сборник данных TTL, том 3. Texas Instruments. 1984.
  30. ^ Интегральные схемы КМОП. Национальный полупроводник. 1975.
  31. ^ abcde Справочник по семейству высокоскоростных логических микросхем MM54HC/74HC. Национальный полупроводник. 1983.
  32. ^ "74VHCU04" (PDF) . СТМикроэлектроника. 2004 . Проверено 21 апреля 2023 г.
  33. ^ abcdefghij Низковольтная логика (PDF) . Инструменты Техаса. 1996.
  34. ^ "74LCXU04" (PDF) . СТМикроэлектроника. 2006 год . Проверено 21 апреля 2023 г.
  35. ^ "74LVXU04" (PDF) . СТМикроэлектроника. 2004 . Проверено 21 апреля 2023 г.
  36. ^ "74AHCU04" (PDF) . Диоды Инк. 2013 . Проверено 2 мая 2023 г.
  37. ^ "SN74AUCU04 Шестигранный инвертор" . Инструменты Техаса. 2003 . Проверено 7 июня 2023 г.
  38. ^ «Высокоскоростная КМОП HC(T)» . Нексперия . Проверено 3 июня 2023 г.
  39. ^ ab Книга данных по высокопроизводительной логике КМОП. Samsung. 1988.
  40. ^ «Снижение шума и экономия энергии с помощью нового семейства логических систем HCS» (PDF) . Инструменты Техаса . Апрель 2020 г. Архивировано (PDF) из оригинала 15 июня 2022 г.
  41. ^ «SN74HCS00 Четверной вентиль положительного И-НЕ с 2 входами и входами триггера Шмитта» . Инструменты Техаса. 2021 . Проверено 14 апреля 2023 г.
  42. ^ ab «Усовершенствованная высокоскоростная КМОП AHC (T)» . Нексперия . Проверено 3 июня 2023 г.
  43. ^ ab AHC/AHCT, HC/HCT и LV CMOS Logic. Инструменты Техаса. 1996.
  44. ^ Сборник данных abc по высокопроизводительным КМОП. ИДТ. 1986.
  45. ^ "74VHC00 Четырехвходовой вентиль NAND с 2 входами" . Фэйрчайлд. 2005 . Проверено 21 марта 2023 г.
  46. ^ «Очень высокоскоростная CMOS VHC (T)» . Нексперия . Проверено 3 июня 2023 г.
  47. ^ «74VHC00 * 74VHCT00 Четырехвходовой вентиль NAND с 2 входами» (PDF) . Национальный полупроводник. 1995 . Проверено 21 марта 2023 г.
  48. ^ Справочник abcd по низкому напряжению (PDF) . Национальный полупроводник. 1992.
  49. ^ ab Книга данных по логике усовершенствованной КМОП-технологии Fairchild. Фэйрчайлд. 1985.
  50. ^ C2MOS Logic Серия TC74AC/ACT Серия TC74HC/HCT. Тошиба. 1990.
  51. ^ ab «74ACQ245 • 74ACTQ245 Quiet SeriesTM Восьмеричный двунаправленный приемопередатчик с входами/выходами с 3 состояниями» (PDF) . Фэйрчайлд. 1999 год . Проверено 31 марта 2023 г.
  52. ^ «74ACTQ00 Quiet SeriesTM Quad, вентиль NAND с 2 входами» (PDF) . Фэйрчайлд. 1999. Архивировано из оригинала (PDF) 31 марта 2023 г.
  53. ^ ABT MULTIBYTETM Расширенная логика интерфейса шины BiCMOS (PDF) . Сигнетика. 1991.
  54. ^ "74ABT00" (PDF) . Нексперия. 2020 . Проверено 22 марта 2023 г.
  55. ^ ab "Семейство логических главных таблиц LVCE" . Diodes Inc., 18 августа 2022 г. Проверено 2 мая 2023 г.
  56. ^ «SN54LVTZ244, SN74LVTZ244 Восьмеричные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями» . Инструменты Техаса. 1995 . Проверено 21 июля 2023 г.
  57. ^ «SN74LVCZ245A Восьмеричный шинный приемопередатчик с выходами с тремя состояниями» . Инструменты Техаса. 2003 . Проверено 21 июля 2023 г.
  58. ^ «74LCXZ16245 Низковольтный 16-битный двунаправленный приемопередатчик с входами и выходами, допускающими напряжение 5 В» (PDF) . Фэйрчайлд . Проверено 21 июля 2023 г.
  59. ^ abc Преобразование LVT в LVTH (PDF) . Инструменты Техаса. 1999.
  60. ^ "74LVT00". Филипс. 1996 год . Проверено 22 марта 2023 г.
  61. ^ abcd Переключатели шины CBT (5 В) и CBTLV (3,3 В). Инструменты Техаса. 1998.
  62. ^ «SN74AVCH8T245 8-битный приемопередатчик с двойной шиной питания с настраиваемым сдвигом уровня, преобразованием напряжения и выходами с тремя состояниями» . Инструменты Техаса. 2016 . Проверено 30 апреля 2023 г.
  63. ^ «SN54ALVTH16245, SN74ALVTH16245 16-битные шинные трансиверы 2,5 В/3,3 В с выходами с 3 состояниями» . Инструменты Техаса. 2002 . Проверено 30 апреля 2023 г.
  64. ^ «74LCXH16244 — 16-битный низковольтный буфер/драйвер линии с функцией Bushold» (PDF) . Фэйрчайлд. 2005 . Проверено 03 мая 2023 г.
  65. ^ «SN54ABTH245, SN74ABTH245 Приемопередатчики восьмеричной шины с выходами с 3 состояниями» . Инструменты Техаса. 1996 год . Проверено 5 июня 2023 г.
  66. ^ «SN74AUCH245 Приемопередатчик восьмеричной шины с выходами с тремя состояниями» . Инструменты Техаса. 2003 . Проверено 7 июня 2023 г.
  67. ^ ab Книга данных по высокопроизводительным драйверам объединительной платы GTL/GTLP Logic. Инструменты Техаса. 2001.
  68. ^ ab «SN74AXCH8T245 8-битный приемопередатчик шины с двойным питанием с настраиваемым преобразованием напряжения, выходами с тремя состояниями и схемой удержания шины» . Инструменты Техаса. 2019 . Проверено 19 июля 2023 г.
  69. ^ abc «SN74LXCH8T245 8-битный преобразующий трансивер с настраиваемым сдвигом уровня» . Инструменты Техаса. 2021 . Проверено 20 июля 2023 г.
  70. ^ Книга данных по низковольтной логике КМОП LVC и LV. Инструменты Техаса. 1998.
  71. ^ «Низковольтный двунаправленный приемопередатчик 74LCXR2245 с входами и выходами, допускающими напряжение 5 В, и последовательными резисторами 26 Ом на портах A и B» (PDF) . Фэйрчайлд. 2008 год . Проверено 03 мая 2023 г.
  72. ^ «SN54ABTR2245, SN74ABTR2245 Восьмеричные трансиверы и драйверы линии/памяти с выходами с 3 состояниями» . Инструменты Техаса. 1997 год . Проверено 7 июня 2023 г.
  73. ^ «ALVC - Усовершенствованная низковольтная КМОП ALVC (H)» . Нексперия . Проверено 4 июня 2023 г.
  74. ^ "74ALVC00" (PDF) . Нексперия. 2021 . Проверено 29 марта 2023 г.
  75. ^ «74VCX00 — низковольтный четырехканальный вентиль NAND с 2 входами и входами и выходами, допускающими напряжение 3,6 В» (PDF) . Фэйрчайлд. 2013 . Проверено 19 апреля 2023 г.
  76. ^ Серия низковольтной логики CROSSVOLTTM. Национальный полупроводник. 1994.
  77. ^ "74LCX00" (PDF) . СТМикроэлектроника. 2012 . Проверено 24 марта 2023 г.
  78. ^ abc Низковольтная логическая микросхема C2MOS (PDF) . Тошиба. 1994.
  79. ^ «SN74AUP1G00 Маломощный одиночный вентиль положительного NAND с 2 входами» . Инструменты Техаса. 2016 . Проверено 15 апреля 2023 г.
  80. ^ ab «Руководство по логике» (PDF) . ТИ .
  81. ^ "Пресс-центр". Картофельный полупроводник. Архивировано из оригинала 1 февраля 2008 г.
  82. ^ «PO54G00A, PO74G00A» (PDF) . Картофельный полупроводник . Проверено 15 апреля 2023 г.
  83. ^ «SN74AUC16245 16-битный шинный приемопередатчик с выходами с тремя состояниями» . Инструменты Техаса. 2002 . Проверено 30 марта 2023 г.
  84. ^ «SN74AUC00 Четверной вентиль положительного NAND с 2 входами» . Инструменты Техаса. 2005 . Проверено 30 марта 2023 г.
  85. ^ «CD74FCT245 Приемопередатчик восьмеричной шины BiCMOS с выходами с 3 состояниями» (PDF) . Инструменты Техаса. 2000.
  86. ^ ab Логика интерфейса шины BiCMOS. Инструменты Техаса. 1988.
  87. ^ ab 1990-91 Книга данных по логике (PDF) . ИДТ. 1990.
  88. ^ ab Передовая технология BiCMOS ABT. Инструменты Техаса. 1992.
  89. ^ ab Передовая технология BiCMOS ABT (PDF) . Инструменты Техаса. 1994.
  90. ^ ab «Справочная информация об уровне сигнала GTLP» (PDF) . Инструменты Техаса. 2000 . Проверено 17 июля 2023 г.
  91. ^ ab Книга данных по расширенной логике CMOS. Инструменты Техаса. 1993.
  92. ^ ab Книга данных по высокопроизводительной логике. ИДТ. 1995.
  93. ^ ab LPT/FCT CMOS-логика от Харриса. Харрис. 1997.
  94. ^ ab «SN74AVC16245 16-битный шинный приемопередатчик с выходами с 3 состояниями» . Инструменты Техаса. 1998 год . Проверено 13 апреля 2023 г.
  95. ^ Передовая технология низкого напряжения (PDF) . Инструменты Техаса. 1999.
  96. ^ «ALVT - Усовершенствованная низковольтная технология BiCMOS (ALVT)» . Нексперия . Проверено 4 июня 2023 г.
  97. ^ ab "74AHCV245A" (PDF) . Нексперия. 2016 . Проверено 3 июня 2023 г.
  98. ^ «SN74AXC2T245 2-битный приемопередатчик шины с двойным питанием, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с тремя состояниями» . Инструменты Техаса. 2020 . Проверено 15 апреля 2023 г.
  99. ^ «Надежное преобразование уровней напряжения с помощью семейства LXC» (PDF) . Инструменты Техаса. 2021 . Проверено 20 июля 2023 г.
  100. ^ Домашняя страница Lansdale Semiconductor
  101. ^ Майни, Анил (2007). Цифровая электроника: принципы, устройства и приложения . Джон Уайли и сыновья. п. 168. ИСБН 978-0-470-03214-5.
  102. ^ Моррис, Роберт Л.; Миллер, Джон Р. (1971). Проектирование с использованием интегральных схем TTL. п. 15. Бибкод : 1971dwti.book.....М.
  103. ^ Инженерный персонал, Texas Instruments (1973). Справочник TTL для инженеров-конструкторов (1-е изд.). Даллас , Техас .{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
  104. ^ Инженерный персонал Национальной полупроводниковой корпорации (1976). КНИГА ДАННЫХ TTL компании National Semiconductor . Санта-Клара, Калифорния . стр. 1–14. {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
  105. ^ ab "Связь названий зарубежных и российских логических микросхем" (на русском языке). Архивировано из оригинала 28 февраля 2007 года . Проверено 26 марта 2007 г.
  106. ^ abc Hillebrand, Герд (30 июня 1980 г.). Importbauelemente Integrierte Schaltungen [ Импортные интегральные схемы ] (PDF) . Информационное приложение «Микроэлектроник» (на немецком языке). Том. 6. Kammer der Technik, Vorstand des Bezirksverbandes, Франкфурт-на-Одере . Проверено 2 ноября 2016 г. .
  107. ^ Техническая информация 1985 г. [ Техническая информация 1985 г. ] (на болгарском языке). НПСК Ботевград . Проверено 11 ноября 2017 г.
  108. ^ abc Hillebrand, Герд (12 сентября 1988 г.). RGW-Typenübersicht + Vergleich — Часть 2: RGW [ Обзор типов Comecon + сравнение — Часть 2: Comecon ] (PDF) . Информационное приложение «Микроэлектроник» (на немецком языке). Том. 50. Kammer der Technik, Vorstand des Bezirksverbandes Frankfurt (Oder) . Проверено 11 ноября 2017 г.
  109. ^ Цифровые интегральные схемы (PDF) . Бухарест: IPRS Бэняса. 1976 год . Проверено 18 января 2019 г.
  110. ^ Полный сокращенный каталог 1990 г. (PDF) . Бухарест: IPRS Бэняса. 1990 . Проверено 19 января 2019 г.
  111. ^ Сравнение технических характеристик полупроводников ab ГДР (на немецком языке) .
  112. ^ Ниссельсон, Л. И. (1989). Цифровые и отдельные интегральные микросхемы . Радио и связь. ISBN 5256002597.
  113. ^ «Активные элементы». Музей электронных раритетов . Проверено 24 марта 2016 г.
  114. ^ Козак, Виктор Романович (24 мая 2014 г.). «Номенклатура и аналоги отечественных микросхем» . Проверено 24 марта 2016 г.
  115. ^ "Integrované obvody" (на чешском языке) . Проверено 17 марта 2016 г.
  116. ^ "Интегральные микросхемы" [Интегральные схемы] (на русском языке). Минск: ОАО «Интеграл» . Проверено 24 мая 2016 г.
  117. ^ "Продукция" [Продукция] (на русском языке). Нальчик: ОАО «НЗПП-КБР» (бывший «Элкор») . Проверено 5 июня 2016 г.
  118. ^ «Каталог изделий» [Каталог продукции] (PDF) (на русском языке). Воронеж: ОАО «ВЗПП-С» . Проверено 30 мая 2016 г.
  119. ^ "Каталог продукции" [Каталог продукции] (на русском языке). Санкт-Петербург: ЗАО «Светлана Полупроводники» . Проверено 30 мая 2016 г.
  120. ^ "ПРОДУКЦИЯ" [Продукция] (на русском языке). Новосибирск: АО НЗПП . Проверено 31 мая 2016 г.
  121. ^ "Микросхемы" [Интегральные схемы] (на русском языке). Калуга: АО «Восход» . Проверено 8 июня 2016 г.
  122. ^ "Интегральные микросхемы" [Интегральные схемы] (на русском языке). Москва: ОАО «Экситон». Архивировано из оригинала 17 марта 2022 года . Проверено 30 сентября 2022 г.
  123. ^ «Микросхемы ПАО Микрон 2020» [Интегральные схемы ПАО Микрон 2020] (PDF) (на русском языке). Микрон . Проверено 16 февраля 2021 г.
  124. ^ «Каталог продукции» [Каталог продукции] (PDF) (на русском языке). Зеленоград: Ангстрем. 2022 . Проверено 22 сентября 2022 г.

дальнейшее чтение

Книги
Заметки приложения
Fairchild Semiconductor / ON Semiconductor
Нексперия / NXP Semiconductor
Техасские инструменты / National Semiconductor
Тошиба

Внешние ссылки