К561Ие1. К561ИЕ1: Подробный обзор цифровой микросхемы и ее применение в электронике

Что представляет собой микросхема К561ИЕ1. Каковы ее основные характеристики и параметры. Где применяется К561ИЕ1 в электронных устройствах. Как работает эта цифровая микросхема.

Общая характеристика микросхемы К561ИЕ1

К561ИЕ1 — это цифровая микросхема, относящаяся к серии К561 микросхем КМОП-логики. Данная микросхема представляет собой 4-разрядный двоичный реверсивный счетчик.

Основные характеристики К561ИЕ1:

  • Напряжение питания: 3-15 В
  • Потребляемая мощность: не более 10 мкВт
  • Быстродействие: до 5 МГц
  • Количество разрядов: 4
  • Корпус: пластмассовый или металлокерамический DIP-16

К561ИЕ1 имеет два режима счета — прямой и обратный, что позволяет использовать ее как для увеличения, так и для уменьшения двоичного кода. Это делает микросхему универсальным элементом для построения различных цифровых устройств.

Функциональное назначение выводов К561ИЕ1

Микросхема К561ИЕ1 имеет 16 выводов, каждый из которых выполняет определенную функцию:


  • Выводы 1-4: Входы управления режимом счета
  • Выводы 5-8: Выходы счетчика Q0-Q3
  • Вывод 9: Общий (земля)
  • Вывод 10: Вход разрешения счета
  • Выводы 11-14: Входы предустановки D0-D3
  • Вывод 15: Вход синхронизации
  • Вывод 16: Напряжение питания

Такое расположение выводов обеспечивает удобство подключения микросхемы в различных схемах и позволяет эффективно управлять ее работой.

Принцип работы К561ИЕ1

Как работает К561ИЕ1 в режиме счетчика? Микросхема изменяет свое состояние по фронту импульса на входе синхронизации. В зависимости от сигналов на входах управления, счетчик может работать в следующих режимах:

  • Прямой счет: увеличение двоичного кода на выходах
  • Обратный счет: уменьшение двоичного кода на выходах
  • Режим хранения: сохранение текущего состояния
  • Режим предустановки: загрузка заданного значения

Выбор режима осуществляется комбинацией сигналов на входах управления, что обеспечивает гибкость использования микросхемы в различных приложениях.

Применение К561ИЕ1 в электронных устройствах

Где используется микросхема К561ИЕ1? Благодаря своей универсальности, она находит применение во многих областях электроники:


  • Цифровые счетчики и таймеры
  • Частотомеры и измерительные приборы
  • Системы управления и автоматики
  • Генераторы импульсных последовательностей
  • Делители частоты
  • Устройства кодирования и декодирования информации

К561ИЕ1 часто используется в составе более сложных цифровых устройств, где требуется счет импульсов или формирование определенных последовательностей.

Сравнение К561ИЕ1 с аналогами

Как К561ИЕ1 соотносится с другими микросхемами? Давайте сравним ее с некоторыми аналогами:

  • К176ИЕ1: более старая микросхема, меньшее быстродействие
  • 74HC191: зарубежный аналог, схожие характеристики
  • К1561ИЕ1: улучшенная версия, более высокое быстродействие

К561ИЕ1 занимает промежуточное положение между старыми сериями и современными высокоскоростными микросхемами, что делает ее оптимальным выбором для многих применений.

Особенности проектирования схем с К561ИЕ1

При разработке устройств с использованием К561ИЕ1 следует учитывать несколько ключевых моментов:

  • Необходимость подтягивающих резисторов на неиспользуемых входах
  • Соблюдение правил работы с КМОП-микросхемами для защиты от статического электричества
  • Учет задержек распространения сигналов при высокочастотной работе
  • Обеспечение качественного питания для стабильной работы

Правильный учет этих факторов позволяет создавать надежные и эффективные устройства на базе К561ИЕ1.


Перспективы использования К561ИЕ1 в современной электронике

Несмотря на появление более современных микросхем, К561ИЕ1 продолжает находить применение в электронике. Чем это обусловлено?

  • Простота использования и широкая доступность
  • Низкое энергопотребление, что важно для автономных устройств
  • Совместимость со старыми разработками и оборудованием
  • Надежность и проверенность временем

Эти факторы обеспечивают К561ИЕ1 место в современных разработках, особенно в области любительской электроники и малосерийного производства.

Типовые схемы включения К561ИЕ1

Рассмотрим несколько базовых схем с использованием К561ИЕ1:

  1. Простой 4-разрядный счетчик импульсов
  2. Делитель частоты с коэффициентом деления до 16
  3. Генератор псевдослучайной последовательности
  4. Счетчик с предустановкой для систем управления

Эти схемы демонстрируют гибкость применения К561ИЕ1 и могут служить основой для более сложных разработок.


Цифровые микросхемы транзисторы.

Поиск по сайту

Микросхемы ТТЛ (74…).

На рисунке показана схема самого распространенного логического элемента — основы микросхем серии К155 и ее зарубежного аналога — серии 74. Эти серии принято называть стандартными (СТТЛ). Логический элемент микросхем серии К155 имеет среднее быстродействие tзд,р,ср.= 13 нс. и среднее значение тока потребления Iпот = 1,5…2 мА. Таким образом, энергия, затрачиваемая этим элементом на перенос одного бита информации, примерно 100 пДж.

Для обеспечения выходного напряжения высокого уровня U1вых. 2,5 В в схему на рисунке потребовалось добавить диод сдвига уровня VD4, падение напряжения на котором равно 0,7 В. Таким способом была реализована совместимость различных серий ТТЛ по логическим уровням. Микросхемы на основе инвертора, показанного на рисунке (серии К155, К555, К1533, К1531, К134, К131, К531), имеют очень большую номенклатуру и широко применяются.

Динамические параметры микросхем ТТЛ серии

ТТЛ серия Параметр Нагрузка
Российские Зарубежные Pпот. мВт. tзд.р. нс Эпот. пДж. Cн. пФ. Rн. кОм.
К155 КМ155 74 10 9 90 15 0,4
К134 74L 1 33 33 50 4
К131 74H 22 6 132 25 0,28
К555 74LS 2 9,5 19 15 2
К531 74S 19 3 57 15 0,28
К1533 74ALS 1,2 4 4,8 15 2
К1531 74F 4 3 12 15 0,28

При совместном использовании микросхем ТТЛ высокоскоростных, стандартных и микромощных следует учитывать, что микросхемы серии К531 дают увеличенный уровень помех по шинам питания из-за больших по силе и коротких по времени импульсов сквозного тока короткого замыкания выходных транзисторов логических элементов. При совместном применении микросхем серий К155 и К555 помехи невелики.

Взаимная нагрузочная способность логических элементов ТТЛ разных серий

Нагружаемый
выход
Число входов-нагрузок из серий
К555 (74LS) К155 (74) К531 (74S)
К155, КM155, (74) 40 10 8
К155, КM155, (74), буферная 60 30 24
К555 (74LS) 20 5 4
К555 (74LS), буферная 60 15 12
К531 (74S) 50 12 10
К531 (74S), буферная 150 37 30

Выходы однокристальных, т.

е. расположенных в одном корпусе, логических элементов ТТЛ, можно соединять вместе. При этом надо учитывать, что импульсная помеха от сквозного тока по проводу питания пропорционально возрастет. Реально на печатной плате остаются неиспользованные входы и даже микросхемы (часто их специально «закладывают про запас») Такие входы логического элемента можно соединять вместе, при этом ток Ioвх. не увеличивается. Как правило, микросхемы ТТЛ с логическими функциями И, ИЛИ потребляют от источников питании меньшие токи, если на всех входах присутствуют напряжения низкого уровня. Из-за этого входы таких неиспользуемых элементов ТТЛ следует заземлять.

Статические параметры микросхем ТТЛ

Параметр Условия измерения К155 К555
К531
К1531
Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс. Мин. Макс.
U1вх, В
схема
U1вх или U0вх Присутствуют на всех входах 2 2 2 2
U0вх, В
схема
0,8 0,8 0,8
U0
вых, В
схема
Uи.п.= 4,5 В 0,4 0,35 0,5 0,5 0,5
I0вых= 16 мА I0вых= 8 мА I0вых= 20 мА
U1вых, В
схема
Uи. п.= 4,5 В 2,4 3,5 2,7 3,4 2,7 3,4 2,7
I1вых= -0,8 мА I1вых= -0,4 мА
I1вых= -1 мА
I1вых, мкА с ОК
схема
U1и.п.= 4,5 В, U1вых=5,5 В 250 100 250
I1вых, мкА Состояние Z
схема
U1и.п.= 5,5 В, U1вых= 2,4 В на входе разрешения Е1 Uвх= 2 В 40 20 50
I0вых, мкА Состояние Z
схема
U1и. п.= 5,5 В, Uвых= 0,4 В, Uвх= 2 В -40 -20 -50
I1вх, мкА
схема
U1и.п.= 5,5 В, U1вх= 2,7 В 40 20 50 20
I1вх, max, мА U1и.п.= 5,5 В, U1вх= 10 В 1 0,1 1 0,1
I0вх, мА
схема
U1и.п.= 5,5 В, U0вх= 0,4 В -1,6 -0,4 -2,0 -0,6
Iк. з., мАU1и.п.= 5,5 В, U0вых= 0 В -18 -55 -100 -100 -60 -150

chipstbl.htm

chipstbl.htm
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КОАПП
Сборники Художественной, Технической, Справочной, Английской, Нормативной, Исторической, и др. литературы.

 

Часть 2


 ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МИКРОСХЕМ IBM PC
 И ИХ СОВЕТСКИХ АНАЛОГОВ. 
===============================================================
|  IBM PC    советский аналог  |   IBM PC    советский аналог |
===============================================================
|  2114      541РУ2            |                              |
|  3487      аналогов нет      |   4164      565РУ5Б          |
|  4517      аналогов нет      |   6845      аналогов нет     |
|  7404      К155ЛН1           |   7405      К155ЛН2          |
|  7407      К155ЛН4           |   7436      аналогов нет     |
|  7438      К155ЛА13          |   74123     К155АГ3          |
|  74153     К155КП2           |   74221     аналогов нет     |
|  74LS00    К555ЛА3           |   74LS02    К555ЛЕ1          |
|  74LS04    К555ЛН1           |   74LS08    К555ЛИ1          |
|  74LS10    К555ЛА4           |   74LS14    К555ТЛ2          |
|  74LS20    К555ЛА1           |   74LS30    К555ЛА2          |
|  74LS32    К555ЛЛ1           |   74LS38    К555ЛА13         |
|  74LS51    К555ЛР11          |   74LS74    К555ТМ2          |
|  74LS86    К555ЛП5           |   74LS93    К555ИЕ5          |
|  74LS109   К555ТВ15          |   74LS112   К555ТВ9          |
|  74LS125   К555ЛП8           |   74LS138   К555ИД7          |
|  74LS139   К555ИД14          |   74LS151   К555КП7          |
|  74LS153   К555КП2           |   74LS155   К555ИД4          |
|  74LS157   К555КП16          |   74LS158   аналогов нет     |
|  74LS161   К555ИЕ10          |   74LS164   К555ИР8          |
|  74LS166   аналогов нет      |   74LS174   К555ТМ9          |
|  74LS175   К555ТМ8           |   74LS191   аналогов нет     |
|  74LS240   К555АП3           |   74LS244   аналогов нет     |
|  74LS245   К531АП6           |   74LS273   аналогов нет     |
|  74LS322   К555ИР28          |   74LS373   К555ИР22         |
|  74LS374   К555ИР23          |   74LS393   К555ИЕ7          |
|  74LS670   К555ИР26          |   74S04     К531ЛН1          |
|  74S06     К531ЛН3           |   74S08     К531ЛИ1          |
|  74S11     К531ЛИ3           |   74S20     К531ЛА1          |
|  74S32     К531ЛЛ1           |   74S38     К531ЛА13         |
|  74S74     К531ТМ2           |   74S86     К531ЛП5          |
|  74S164    К531ИР8           |   74S174    К531ТМ9          |
|  75462     аналогов нет      |   75463     аналогов нет     |
|  75477     аналогов нет      |   8048      аналогов нет     |
|  8086      К1810ВМ86         |   8087      КР1810ВМ87       |
|  8237      КР580ИК57         |   8251      КР580ИК51        |
|  8253      КР580ВИ53         |   8255      КР580ИК55        |
|  8259      КР580ВН59         |   P8272A    аналогов нет     |
|  8282      КР580ИР82         |   8283      КР580ИР83        |
|  8284      К1810ГФ84         |   8286      КР580ВА86        |
|  8287      КР580ВА87         |   8288      К1810ВГ88        |
|  8291      КР580ВК91         |   8292      КР580ВК92        |
|  8293      КР580ВГ93         |   8088      аналогов нет     |
|  9114      541РУ2            |   9264      аналогов нет     |
|  LM311     аналогов нет      |   LM733     аналогов нет     |
|  MC1741    К140УД7           |   MC4024    К561ИЕ1          |
|  MC4044    аналогов нет      |   MK-36000  аналогов нет     |
|  NE558     аналогов нет      |   NE592     аналогов нет     |
===============================================================
 ТАБЛИЦА ЧИПОВ IBM PC (см. рис. П-1)
Метка  Интегральная   Описание
 схема
U1     MC1741    Операционный усилитель общего назначения
U2     8259      Программируемый контроллер прерываний
U3     8088      Микропроцессор
U4     8087      Арифметический сопроцессор
U5     74LS30    8-входовый вентиль И-НЕ
U6     8288      Контроллер шины
U7     74LS373   8 триггеров-защелок с тремя состояниями на выход
U8     74LS245   8-канальный двунаправленный шинный формирователь
U9     74LS373   8 триггеров-защелок с тремя состояниями на выход
U10    74LS373   8 триггеров-защелок с тремя состояниями на выход
U11    8284      Генератор тактовых импульсов
U12    74LS245   8-канальный двунаправленный шинный формирователь
U13    74LS245   8-канальный двунаправленный шинный формирователь
U14    74LS245   8-канальный двунаправленный шинный формирователь
U15    74LS244   8 тристабильных буферных элементов с тремя состо
 яниями на выходе
U16    74LS244   8 тристабильных буферных элементов с тремя состо
 яниями на выходе
U17    74LS244   8 тристабильных буферных элементов с тремя состо
 яниями на выходе
U18    74LS373   8 триггеров-защелок с тремя состояниями на выход
U19    74LS670   4х4 регистровый файл с тремя состояниями на выхо
де
U20    RN1       Микросборка резисторов 4. 7К
U21    SW1       Переключатель
U22    RN2       Микросборка резисторов 2К
U23    74LS244   8 тристабильных буферных элементов с тремя состо
 яниями на выходе
U24    74LS322   8-разрядный последовательно-параллельный регистр
U25    SW2       Переключатель
U26    74LS175   4 D-триггера
U27    74LS02    4 двухвходовых вентиля ИЛИ-НЕ
U28    пусто     Резервная розетка ПЗУ
U29    9264 ROM  8К х 8 статическое ПЗУ
U30    9264 ROM  8К х 8 статическое ПЗУ
U31    9264 ROM  8К х 8 статическое ПЗУ
 (MK36A70N-4)
U32    9264 ROM  8К х 8 статическое ПЗУ
U33    9264 ROM  8К х 8 статическое ПЗУ
U34    8253      Программируемый таймер интервалов
U35    8237      Программируемый контроллер прямого доступа к пам
яти
 (по нашей маркировке - 8257)
U36    8255      Программируемый периферийный интерфейс
U37    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U39    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U40    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U41    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U42    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U43    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U44    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U45    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U46    74LS138   Дешифратор 3х8
U47    74LS138   Дешифратор 3х8
U48    74LS138   Дешифратор 3х8
U49    74LS08    4 двухвходовых вентиля И
U50    74LS02    4 двувходовых вентиля ИЛИ-НЕ
U51    74LS04    6 инверторов (вентилей НЕ)
U52    74LS00    4 двувходовых вентиля ИЛИ-НЕ
U53    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U54    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U55    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U56    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U57    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U58    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U59    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U60    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U61    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U62    74LS158   4 двувходовых селектора/мультиплексора данных
U63    74LS38    4 двувходовых буферных элемента И-НЕ с открытым
 коллектором
U64    74LS20    Два 4-входовых вентиля НЕ-И
U65    74LS138   Дешифратор 3х8
U66    74LS138   Дешифратор 3х8
U67    74LS74    2 D-триггера
U68    RN3       Микросборка резисторов 4. 7К
U69    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U70    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U71    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U72    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U73    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U74    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U75    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U76    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U77    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U78    RN4       Микросборка резисторов 30 ом
U79    74LS158   4 двувходовых селектора/мультиплексора данных
U80    74LS125   4 тристабильных буфера
U81    74S00     4 двухвходовых вентиля И-НЕ
U82    74S74     2 D-триггера
U83    74LS04    6 инверторов (вентилей НЕ)
U84    74LS10    3 трехвходовых вентиля И-НЕ
U85    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U86    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U87    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U88    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U89    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U90    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U91    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U92    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U93    4164 RAM  64К х 1 динамическое ОЗУ
U94    74LS04    6 инверторов (вентилей НЕ)
U95    75477     Схема управления реле
U96    74LS74    2 D-триггера
U97    74S08     4 двухвходовых вентиля И
U98    74LS175   4 D-триггера
U99    74LS04    6 инверторов (вентилей НЕ)
 Другие элементы
Позиция Устройство  Описание
D1     Тип FC    Кремниевый диод
Х1     Кристалл  Кварцевый резонатор с частотой 14.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *