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74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?

ss 作者:工程师谭军 2018-07-27 15:29 次阅读

虽说74LS573和74HC573都是八D锁存器(三态),并且在逻辑上完全一样,但是它俩管脚定义不一样。74LS373是TTL电路,电源电压是5V。上拉弱而下拉强。输入内部有上拉,输入开路时为高电平。74HC573是CMOS电路,电源电压工作范围是2V ~ 6V。上拉下拉能力相同。输入电阻很高,输入开路时电平不定。74LS573和74HC573的不同点还是有很多的,不管是从它俩的引脚图还是参数或者是应用上,不过虽说不同点很多,但在某种层面上它俩是一样的。本文主要比较74LS573和74HC573的异同点,详解它俩的工作特性及性能参数,比较在驱动共阴数码管上它俩谁更合适。

74ls373

74LS373是一款常用的地址锁存器芯片,由八个并行的、带三态缓冲输出的D触发器构成。在单片机系统中为了扩展外部存储器,通常需要一块74LS373芯片。本文将介绍74LS373的工作原理,内容涵盖引脚图、内部结构、主要参数以及在单片机扩展系统中的典型应用电路。

74HC573

74HC573包含八路3态输出的非反转透明锁存器,是一种高性能硅栅CMOS器件。SL74HC573跟LS/AL573的管脚一样。器件的输入是和标准CMOS输出兼容的,加上拉电阻他们能和LS/ALSTTL输出兼容。

74LS573和74HC573在工作原理上的不同

74ls373工作原理

74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?

(1).1脚是输出使能(OE),是低电平有效,当1脚是高电平时,不管输入3、4、7、8、13、14、17、18如何,也不管11脚(锁存控制端,G)如何,输出2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)全部呈现高阻状态(或者叫浮空状态);

(2)。当1脚是低电平时,只要11脚(锁存控制端,G)上出现一个下降沿,输出2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)立即呈现输入脚3、4、7、8、13、14、17、18的状态。

锁存端LE 由高变低时,输出端8 位信息被锁存,直到LE 端再次有效。 当三态门使能信号OE为低电平时,三态门导通,允许Q0~Q7输出,OE为高电平时,输出悬空。当74LS373用作地址锁存器时,应使OE为低电平,此时锁存使能端C为高电平时,输出Q0~Q7 状态与输入端D1~D7状态相同;当C发生负的跳变时,输入端D0~D7 数据锁入Q0~Q7。51单片机的ALE信号可以直接与74LS373的C连接。 74ls373与单片机接口:

74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?

1D~8D为8个输入端。1Q~8Q为8个输出端。

G是数据锁存控制端;当G=1时,锁存器输出端同输入端;当G由“1”变为“0”时,数据输入锁存器中。

OE为输出允许端;当OE=“0”时,三态门打开;当OE=“1”时,三态门关闭,输出呈高阻状态。

在MCS-51单片机系统中,常采用74LS373作为地址锁存器使用,其连接方法如上图所示。其中输入端1D~8D接至单片机的P0口,输出端提供的是低8位地址,G端接至单片机的地址锁存允许信号ALE。输出允许端OE接地,表示输出三态门一直打开。

74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?

74ls373真值表

74HC573工作原理

74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?

74HC573的八个锁存器都是透明的D型锁存器,当使能(G)为高时,Q输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,

新的数据也可以置入。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O通道,双向总线驱动器和工作寄存器。

74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?

74HC573真值表

74LS373与74HC573工作参数及工作条件的不同

74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?
74LS373工作参数

74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?

74ls373工作条件

74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?
74hc573参数

74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?

74hc573工作条件

74LS373与74HC573在应用电路中的不同作用

譬如74LS373在单片机扩展系统中的应用电路

当74LS373用作地址锁存器时,应使OE为低电平,此时锁存使能端G为高电平时,输出Q0-Q7的状态与输入端D1-D7状态相同;当G发生负的跳变时,输入端D0-D7 数据锁入Q0-Q7。51单片机的ALE信号可以直接与74LS373的G连接。在MCS-51单片机系统中,其连接方法如下图所示。其中输入端1D-8D接至单片机的P0口,输出端提供的是低8位地址,G端接至单片机的地址锁存允许信号ALE。输出允许端OE接地,表示三态输出门一直导通,可以送出地址信号。

74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?

1D-8D为8个输入端。1Q-8Q为8个输出端。

74HC573简单应用

74LS373与74HC573对比 驱动共阴极数码管哪个更好?

在P3口同时接了两个74HC573锁存器,两个芯片的输出使能端OE都接地,数据锁存使能端LE分别接P2^6和P2^7,锁存器的输出数据端Qn都接LED条形显示器,本例通过对P3口赋不同的值来使U4的上四个LED灯点亮,U5的下四个LED灯点亮。

74LS373与74HC573的相同点

一:高阻态 
就是输出既不是高电平,也不是低电平,而是高阻抗的状态;在这种状态下,可以多个芯片并联输出;但是,这些芯片中只能有一个处于非高阻态状态,否则会将芯片烧毁,高阻态的概念在RS232RS422通讯中还可以用到。

二:数据锁存

当输入的数据消失时,在芯片的输出端,数据仍然保持;  这个概念在并行数据扩展中经常使用到。

三:数据缓冲

加强驱动能力。74LS373/74LS573都具备数据缓冲的能力。

74LS373与74HC573那个更适合驱动共阴数码管?

若要比较共阴接法的化,74HC573适合。因74HC573驱动电流大,高电平时可流出电流20MA.74LS373高电平时流出的电流是2.6MA.所以74HC573适合。

总结

虽然74LS573和74HC573都是八D锁存器,但是74LS属于TTL类型的集成电路,而74HC属于CMOS集成电路。LS、HC 二者高电平低电平定义不同,HC高电平规定为0.7倍电源电压,低电平规定为0.3倍电源电压。LS规定高电平为2.0V,低电平为0.8V。带负载特性不同。HC上拉下拉能力相同,LS上拉弱而下拉强。输入特性不同。HC输入电阻很高,输入开路时电平不定。LS输入内部有上拉,输入开路时为高电平。

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