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CI 74LS138: Diagrama de Pinos, Circuito e Aplicações

O decodificador 74LS138 CI utiliza tecnologia avançada, como a tecnologia TTL de porta de silício (Si). É adequado para diversas aplicações, como decodificação de endereços de memória ou roteamento de dados. Essas aplicações exigem alta resistência a ruídos e baixo consumo de energia, geralmente associados a circuitos TTL. O CI 74LS138 possui 3 entradas de seleção binária, identificadas como A, B e C. Quando o CI é ativado, essas entradas determinam quais das 8 saídas normalmente em estado ALTO serão colocadas em estado BAIXO. Os pinos de habilitação são dois ativos em nível baixo e um ativo em nível alto. A saída do decodificador pode acionar até 10 cargas Schottky TTL de baixa potência, e todas as entradas são protegidas contra danos causados por descargas estáticas por meio de diodos conectados ao VCC e ao terra. Este artigo fornece uma visão geral do CI 74LS138: um decodificador de 3 a 8 linhas.

O que é um CI 74LS138?

O CI 74LS138 é um decodificador de 3 a 8 linhas da família 74xx, que consiste em portas lógicas transistor-transistor. Sua função principal é decodificar ou demultiplexar sinais em aplicações diversas. A configuração deste CI permite a entrada de 3 sinais e a obtenção de 8 saídas distintas. Ele é comumente utilizado em aplicações como decodificação de memória de alto desempenho e roteamento de dados. Esses CIs são especialmente úteis para minimizar os efeitos de decodificação em sistemas de memória que requerem alto desempenho. O CI possui três pinos de habilitação, sendo dois deles ativos em nível baixo e um ativo em nível alto, o que reduz a necessidade de portas externas adicionais. É possível implementar um decodificador de 24 linhas sem o uso de inversores externos e um decodificador de 32 linhas requer apenas um único inversor.

Esse CI é amplamente utilizado em aplicações de demultiplexação, utilizando um pino de habilitação como entrada de dados. Além disso, as entradas deste CI são protegidas por diodos Schottky de alto desempenho, que são capazes de lidar com transições de linha e simplificar o design do sistema.

Configuração de pinos 74LS138

CI 74LS138 é um circuito integrado de 16 pinos , e cada pino deste CI é discutido abaixo. Os CIs 74LS138 semelhantes são

Configuração de pinos 74LS138
  • Pin1 (A): Pino de entrada de endereço
  • Pin2 (B): Pino de entrada de endereço
  • Pin3 (C): Pino de entrada de endereço
  • Pin4 (G2A): Pino ativo de habilitação baixa
  • Pin5 (G2B): Pino ativo de habilitação baixa
  • Pin6 (G1): Pino de habilitação alto ativo
  • Pin7 (Y7): Pino de saída
  • Pin8 (GND): Pino de aterramento
  • Pino 9 (Y6): pino de saída 6
  • Pino 10 (Y5): Pino de saída 5
  • Pino 11 (Y4): Pino de saída 4
  • Pino 12 (Y3): Pino de saída 3
  • Pino 13 (Y2): Pino de saída 2
  • Pino 14 (Y1): Pino de saída 1
  • Pino 15 (Y0): Pino de saída 0
  • Pin16 (VCC): Pino da fonte de alimentação

Características do IC 74LS138

Os recursos do CI 74LS138 incluem o seguinte.

  • Este CI é especialmente projetado para alta velocidade
  • Capacidade de decodificação
  • Integra 3 pinos habilitados para simplificar a cascata
  • Segurança de ESD
  • Atrasos de propagação imparciais
  • A tensão de alimentação varia de 1,0 V a 5,5 V
  • As entradas permitem tensões superiores a VCC
  • O atraso de propagação padrão é 21nS
  • O consumo de energia é baixo-32mW
  • Schottky preso para alto desempenho
  • A temperatura de operação é de -40ºC a +125ºC

Como usar o CI 74LS138?

Para compreender o funcionamento do CI, podemos projetar um circuito simples utilizando apenas alguns componentes eletrônicos básicos, como ilustrado abaixo. No circuito apresentado, as saídas estão conectadas a LEDs para indicar quais pinos de saída estão em nível BAIXO, sendo que as saídas do CI estão invertidas.

Neste projeto, utilizamos um único componente, onde as conexões G2A e G2B são conectadas ao terra (GND), e em seguida, a conexão G1 é ligada ao VCC para ativar o chip. Essa configuração permite que o CI funcione corretamente e produza as saídas desejadas de acordo com a lógica interna do circuito integrado.

Tabela CI 74LS138

Aqui três botões significam três linhas i/p para este dispositivo. Para uma melhor compreensão deste conceito, vamos entender a seguinte tabela verdade. Na forma tabular acima, H-HIGH, L-LOW e X- não importam. Os pinos habilitados G1, G2A e G2B, onde G2=G2A + G2B.

Na forma tabular acima, as primeiras linhas, ou seja, G1, G2, são os pinos de habilitação necessários para serem conectados corretamente, caso contrário, independentemente de todas as linhas i/p, bem como as linhas o/p, serão altas. Depois que os pinos de habilitação estiverem conectados, a linha de entrada pode ser conectada para obter a saída.

CI 74LS138 Diagrama Lógico

Após a conexão, se todos os interruptores não forem pressionados, Y0 será BAIXO e o/p residual será ALTO mostrado na forma tabular acima. Quando B1 é pressionado, A0 será ALTO e Y1 se tornará BAIXO enquanto o restante será ALTO. Quando B2 é pressionado apenas, A1 será ALTO e Y2 se tornará BAIXO enquanto o restante será ALTO. Dessa forma, podemos entender toda a tabela verdade alternando os três interruptores, a saber, B1, B2 e B3, e as entradas são A0, A1 e A2.

Aplicações de CI 74LS138

As aplicações do CI 74LS138 incluem o seguinte.

  • Decodificadores de linha
  • Circuitos de memória
  • Servidores
  • Sistemas digitais
  • Demultiplexação de linha
  • circuitos de telecomunicações

Portanto, trata-se de uma folha de dados do decodificador CI 74LS138 de 3 a 8 linhas . Conforme discutido anteriormente, este CI é especialmente projetado para utilizar a decodificação dentro da memória com alto desempenho, caso contrário, no roteamento dos aplicativos de dados que precisam de tempos de atraso de propagação muito pequenos. A taxa de troca de dados da unidade de memória decide o ato de qualquer aplicativo e as interrupções de qualquer tipo não são aceitáveis ​​lá. Portanto, o decodificador de linha CI 74LS138 é ideal para tais aplicações. Porque, os tempos de holdup deste CI são menores do que o tempo normal de acesso à memória, o que significa que o holdup eficiente do sistema introduzido com o decodificador é insignificante para afetar o desempenho.

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