Elección de la resistencia pulldown para 74LS86

Estoy tratando de construir un medio sumador usando una puerta XOR 74LS86. Inicialmente, conecté los dos pines de entrada que estoy usando (9 y 10) en el 74LS86 al riel de tierra usando resistencias de 10K ohm. Luego conecté 5V al pin 9 y esperaba que el LED se alimentara del pin 8 a la luz. Sin suerte. Luego coloqué los pines 9 y 10 en alto conectando las resistencias de 10K ohmios a 5V. Cuando bajé el pin 10 conectándolo a tierra, el LED se encendió. Reemplacé las resistencias de 330 ohmios por las resistencias de 10K y las volví a conectar a tierra. Ahora el circuito funciona correctamente cuando coloco el pin 9 o el 10 en alto. ¿Es 330 ohmios una elección adecuada? ¿Los pines 9 y 10 están generando corriente cuando no están activos (en alto)? Leí que los circuitos integrados Schottky de baja potencia solo pueden generar 8 mA. Estoy calculando que con 5 V y 330 ohmios, el consumo de corriente podría ser de 15 mA.

¡Bienvenido a EE.SE! Agregue un esquema a su pregunta, para que pueda ser más fácil de entender y responder.
Si debe usar TTL, existen reglas sobre el margen de ruido y la capacidad de distribución de 10 entradas que excede 15 mA, pero funciona bien para un LED

Respuestas (3)

Las entradas en TTL bipolar (simple 74xx, 74LSxx, 74ALSxx, 74 cualquier cosa sin una "C") son toda la corriente de la fuente y deben estar por debajo de 0,8 voltios para que se vean como bajas.

La práctica común para las entradas del interruptor era colocar el interruptor entre el pin de entrada y la tierra, con una resistencia de aproximadamente 5 K a +5 V para garantizar que la entrada realmente se viera como alta cuando el interruptor estaba abierto.

Las partes CMOS (cualquier cosa con una "C" en las letras del medio) tienen una impedancia de entrada muy alta, por lo que se pueden usar con una resistencia pull-up de 5 - 10K con un interruptor a tierra, o una resistencia pull-down de 5 - 10K, con un interruptor a +5V.

Vea el siguiente clip de esta hoja de datos:

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El primer número Vil es el voltaje de entrada máximo que se garantiza que se interpretará como bajo. es de 800mv Sin embargo, casi siempre queremos un voltaje más bajo que ese para dar algo de inmunidad al ruido. El siguiente número, Vol, muestra el voltaje de salida garantizado cuando se sumergen 4 mA, que son 400 mV, lo que genera 400 mV de inmunidad al ruido. Sería bueno al menos igualar esto, por lo que el voltaje de entrada entre 0V y 400mV.

El número final Iil es la corriente de entrada máxima cuando la entrada es de 400 mV, -600 uA.

Entonces, el valor máximo de resistencia en una sola entrada (en este chip en particular) para 400 mV de inmunidad al ruido será (según la ley de Ohm) 400 mV/0,6 mA = 667 Ω .

Si solo desea usar la puerta X-OR como inversor, es mejor vincular la entrada a GND, por supuesto, ya que eso ahorra una parte y le brinda 800 mV de inmunidad al ruido en lugar de 400.


Tenga en cuenta que, en algunos casos, varias entradas a una puerta generarán la misma corriente que una sola entrada. Por ejemplo, el 74LS30 tiene el circuito que se muestra a continuación:

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Solo hay una resistencia para todas las entradas, por lo que la corriente de entrada es la misma para una entrada baja u 8 entradas bajas.

Ampliaré la respuesta de Peter Bennett: no use pulldowns en absoluto.

En su lugar, use 1k pullups a +5 y conecte a tierra la entrada para un nivel bajo. En otras palabras,

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

La vinculación de las entradas directamente a tierra no provocará un flujo excesivo de corriente en (LS)TTL, aunque no ocurre lo mismo con la vinculación a +5. Así que usa dominadas. Para CMOS, puede vincular entradas directamente a tierra y Vcc.

Tenga en cuenta también la conexión del LED. Como te habrás dado cuenta, TTL funciona mucho mejor como sumidero de corriente que como fuente, así que adelante. Si la inversión de polaridad (una salida baja enciende el LED) le molesta, proteja el LED con un inversor como un LS04, o use otra etapa del '86 para hacer el trabajo.