К155ЛА3
Цифровая интегральная микросхема ТТЛ логики, производства советских времен. Широко применялась в бытовой аппаратуре. Часто использовалась радиолюбителями при создании различных устройств на основе цифровых микросхем.
Содержит 4 логических элемента (вентиля) 2И-НЕ, в корпусе DIP-14
Микросхема К155ЛА3 имеет тип корпуса – 201.14-1 – пластиковый, с массой не более 1г. А для КМ155ЛА3 тип корпуса 201.14-8 – металлокерамический, с массой не более 2г., соответственно имеет расширенные температурные характеристики. Внутри содержится 56 элементов
Нумерация ног начинается от ключа на корпусе против часовой стрелки.
Цоколевка К155ЛА3 |
Корпус К155ЛА3 | Маркировка К155ЛА3 |
|
Распиновка К155ЛА3 |
Аналоги К155ЛА3 – SN7400N, SN7400J (полностью совпадают по цоколевке и характеристикам)
Параметры К155ЛА3:
Наименование параметра | Значение |
Напряжение питания |
5В+-5% |
Максимальное напряжение лог. “0” |
<0.4В |
минимальное напряжение лог “1” |
>2.4В |
Ток потребеления при лог. “0” и Uпит=5В |
<22mA |
Ток потребеления при лог. “1” и Uпит=5В |
<8mA |
Входной ток низкого уровня |
<1,6 mA |
Входной ток высокого уровня |
<0,04 mA |
Входной пробивной ток |
<1 mA |
Ток КЗ |
18-55 mA |
Потребляемая мощность одного элемента |
<19,7mВт |
Время задержки распространения сигнала при включении |
<15нс |
Время задержки распространения сигнала при выключении |
<22нС |
Таблица истинности К155ЛА3:
Вход А |
Вход В |
Выход Q |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Схема одного элемента микросхемы:
Анекдот:
Предложила мужу поиграть в ролевую игру “Девочка по вызову”.Он внимательно посмотрел на меня и спросил: “Деньги нужны, что ли?”
mikroshema-k.ru
Использование микросхемы К155ЛА3 / Блог им. roman229 / Блоги по электронике
Использование микросхемы к155ла3.
У каждого радиолюбителя где-то «завалялась» микросхема к155ла3. Но зачастую они не могут найти им серьезного применения, так как во многих книгах и журналах присутствуют только схемы мигалок, игрушек и др. с этой деталью. В этой статье будут рассмотрены схемы с применением микросхемы к155ла3.
Для начала рассмотрим характеристики радиодетали.
1. Самое главное — это питание. Оно подается на 7(-) и 14(+) ножки и состовляет 4.5 — 5 В. Более 5.5В подавать на микросхему не следует(начинает перегреваться и сгорает).
2. Далее надо определить назначение детали. Она состоит из 4 элементов по 2и-не(два входа). То есть, если подавать на один вход 1, а на другой — 0, то на выходе будет 1.
3. Рассмотрим цоколевку микросхемы:
Для упрощения схемы на ней изображают раздельные элементы детали:
4. Рассмотрим расположение ножек относительно ключа:
Паять микросхему надо очень аккуратно, не нагревая ее(можно спалить).
Вот схемы с применением микросхемы к155ла3:
1. Стабилизатор напряжения(можно использовать как зарядку телефона от прикуривателя автомобиля).На вход можно подавать до 23Вольт. Вместо транзистора П213 можно поставить КТ814, но тогда придется ставить радиатор, так как при большой нагрузке может перегреваться.
Печатная плата:
Еще один вариант стабилизатора напряжения(мощный):
2. Индикатор заряда автомобильного аккумулятора.
Вот схема:
3. Испытатель любых транзисторов.
Вот схема:
Вместо диодов Д9 можно поставить д18, д10.
Кнопки SA1 и SA2 есть переключатели для проверки прямых и обратных транзисторов.
4. Два варианта отпугивателя грызунов.
Вот первая схема:
С1 – 2200 мкФ, С2 – 4,7 мкФ, С3 – 47 — 100 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, V1 – КТ315, V2 — КТ361. Также можно поставить транзисторы серии МП. Динамическая головка — 8…10 ом. Питание 5В.
Второй вариант:
С1 – 2200 мкФ, С2 – 4,7 мкФ, С3 – 47 — 200 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, R4 — 4,7 ком, R5 – 220 Ом, V1 – КТ361 (МП 26, МП 42, кт 203 и т.п.), V2 – ГТ404 (КТ815, КТ817), V3 – ГТ402 (КТ814, КТ816, П213). Динамическая головка 8…10 ом.
Питание 5В.
electronics-lab.ru
К155ЛА3 – Справочник по микросхемам
Назначение, параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К155ЛА3: логическая, ТТЛ, содержит 4 элемента 2И-НЕ.
Корпус К155ЛА3 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА3 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г., внешний вид корпусов показан на рисунках
К155ЛА3
КМ155ЛА3
Обозначение на схеме
Назначение выводов
1,2,4,5,9,10,12,13 – входы X1-X8;
3 – выход Y1;
6 – выход Y2;
7 – общий;
8 – выход Y3;
11 – выход Y4;
14 – напряжение питания;
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
5 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
6 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
7 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
8 | Ток короткого замыкания | -18…-55 мА |
9 | Ток потребления при низком уровне выходного напряжения | не более 22 мА |
10 | Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения | не более 8 мА |
11 | Потребляемая статическая мощность на один логический элемент | не более 19,7 мВт |
12 | Время задержки распространения при включении | не более 15 нс |
13 | Время задержки распространения при выключении | не более 22 нс |
Зарубежные аналоги
SN7400N, SN7400J
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. – М.:ИП РадиоСофт, 1998г. – 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. “НТЦ Микротех”, 1998г.,376 с. – ISBN-5-85823-006-7
radio-uchebnik.ru
К155ЛА3, КМ155ЛА3 – четыре логических элемента 2И-НЕ.
Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Корпус ИМС К155ЛА3
Корпус ИМС КМ155ЛА3
Условное графическое обозначение
Электрические параметры
Зарубежные аналоги
Литература
Микросхема представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ. Корпус К155ЛА3 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА3 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г.
Корпус ИМС К155ЛА3Корпус ИМС КМ155ЛА3
Условное графическое обозначение
1,2,4,5,9,10,12,13 – входы X1-X8;
3 – выход Y1;
6 – выход Y2;
7 – общий;
8 – выход Y3;
11 – выход Y4;
14 – напряжение питания;
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В 5 % |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
5 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
6 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
7 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
8 | Ток короткого замыкания | -18…-55 мА |
9 | Ток потребления при низком уровне выходного напряжения | не более 22 мА |
10 | Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения | не более 8 мА |
11 | Потребляемая статическая мощность на один логический элемент | не более 19,7 мВт |
12 | Время задержки распространения при включении | не более 15 нс |
13 | Время задержки распространения при выключении | не более 22 нс |
Зарубежные аналоги
SN7400N, SN7400J
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. – М.:ИП РадиоСофт, 1998г. – 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. “НТЦ Микротех”, 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
www.qrz.ru
К155ЛА3, КМ155ЛА3, КБ155ЛА3-4
Микросхемы представляют собой 4 логических элемента 2И-НЕ. Содержат 56 интегральных элементов. | |
Назначение выводов: 1 — вход X1; 2 — вход X2; 3 — выход Y1; 4 — вход X3; 5 — вход X4; 6 — выход Y2; 7 — общий; 8 — выход Y3; 9 — вход X5; 10 — вход X6; 11 — выход Y4; 12 — вход X7; 13 — вход X8; 14 — напряжение питания. | |
Электрические параметры: Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 В ±5% Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 0,4 В Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 2,4 В Напряжение на антизвонном диоде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? -1,5 В Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? -1,6 мА Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 0,04 мА Ток потребления при низком уровне выходного напряжения. . . . . . . . ? 22 мА Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения. . . . . . . ? 8 мА Входной пробивной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 1 мА Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -18…-55 мА Потребляемая статическая мощность на 1 логический элемент . . . . . .? 19,7 мВт Время задержки распространения при включении . . . . . . . . . . . . . . . ? 15 нс Время задержки распространения при выключении . . . . . . . . . . . . . . ? 22 нс
|
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
kiloom.ru
Радиосхемы. – Радиожучек на микросхеме К155ЛА3
материалы в категории
Радиожук на микросхеме К155ЛА3
Главная особенность этой схемы радиожука так это то что в ней в качестве генератора несущей частоты применена цифровая микросхема К155ЛА3.
Схема состоит из простого микрофонного усилителя на транзисторе КТ135 (можно в принципе любой импортный с похожими параметрами. Да, кстати, у нас на сайте программа справочник имеется по транзисторам! Причем совершенно бесплатная! Если кому интересно, то подробности здесь), далее идет модулятор-генератор собранный по схеме логического мультивибратора, ну, и сама антенна- кусок провода скрученный в спираль для компактности.
Интересная особенность данной схемы: в модуляторе (мультивибраторе на логической микросхеме) отсутствует частотозадающий конденсатор. Вся особенность в том что элементы микросхемы имеют свою собственную задержку срабатывания которая и является частотозадающей. При введении конденсатора мы потеряем максимальную частоту генерации (а при напряжении питания 5V она будет порядка 100 мГц).
Однако здесь есть интересный минус: по мере разряда батареи частота модулятора будет снижаться: расплата, так сказать, за простоту.
Но зато есть и существенный “плюс”- в схеме нет ни одной катушки!
Дальность работы передатчика может быть по-разному, но по отзывам до 50 метров он работает стабильно.
Рабочая частота в районе 88…100 мГц, так что подойдет любое радиоприемное устройство работающее в FM диапазоне- китайский радиоприемник, автомагнитола, мобильный телефон и даже китайский радиосканер.
Напоследок: рассуждая логически, для компактности вместо микросхемы К155ЛА3 можно было-бы установить микросхему К133ЛА3 в SMD корпусе, но какой будет результат сказать сложно пока не попробуешь… Так что если есть желающие по-экспериментировать- можете сообщить об этом у нас на ФОРУМЕ, будет интересно узнать что из этого вышло…
radio-uchebnik.ru
Микросхемы.
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.
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.
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.
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 | |||||||||
U0вых, 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., мА | U1и.п.= 5,5 В, U0вых= 0 В | -18 | -55 | -100 | -100 | -60 | -150 |
www.microshemca.ru