រូបភាពទី 1: អាយស៊ី 7400
អាយអាយអេស 7400 គឺជាសមាសធាតុតក្កវិជ្ជាឌីជីថលដែលអាចបត់បែនបានដែលត្រូវបានប្រើក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចជាច្រើន។អាដាប់ធ័រដែលអាចធ្វើបានវាមានប្រយោជន៍ចំពោះឧបករណ៍ដែលមានចាប់ពីរង្វង់តក្កវិជ្ជាមូលដ្ឋានទៅសមាសធាតុស្មុគស្មាញជាងដូចជាឯកតាតក្កវិជ្ជានព្វន្ធ (អាល់ស៍) និងអ្នកឆ្លងរថយន្តក្រុង។ជាផ្នែកមួយនៃស៊េរី 7400, IC នេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបម្រើជាប្លុកអគារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការឌីជីថល។វាគាំទ្រមុខងារដូចជាច្រកទ្វារតក្កវិជ្ជាមូលដ្ឋាន (ឬណាន់) ការផ្ទុកទិន្នន័យជាមួយនឹងម៉ូឌុលសតិចូលដំណើរការដោយចៃដន្យនិងសូម្បីតែខ្សែឌិតសម្រាប់ភារកិច្ចដូចជាការបំលែងប្រព័ន្ធគោលពីរទៅជាទសភាគដល់ទសភាគ។អាយអាយអេស 7400 មានតម្លៃជាពិសេសសម្រាប់ការបញ្ចូល 2 ដែលឯករាជ្យចំនួន 4 របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំងការរចនាម៉ូដតក្កវិជ្ជានិងតក្កវិជ្ជាដែលបានបញ្ចូលគ្នា។ខ្លោងទ្វារនីមួយៗមានម្ជុលបញ្ចូលពីរនិងម្ជុលបន្ថែមមួយចំណែកខណៈដែលម្ជុលពីរដែលនៅសល់ផ្តល់ថាមពល (VCC) និងដី (GND) ។ការតភ្ជាប់ទាំងនេះគឺល្អសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយស្ថេរភាពនិងប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបាន។
ការស្វែងយល់ពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកូដ PIN របស់ IC 7400 គឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការសម្រេចបាននូវឥរិយាបថសៀគ្វីដែលចង់បាន។ម្ជុលនីមួយៗមានតួនាទីជាក់លាក់ដែលមានឥទ្ធិពលលើមុខងារទូទៅរបស់ IC នៅក្នុងប្រព័ន្ធ។
រូបភាពទី 2: IC 7400 ការកំណត់ការកំណត់
pin 1 (ការបញ្ចូលសម្រាប់ច្រកទ្វារទីមួយ) - ធាតុចូលមួយក្នុងចំណោមធាតុបញ្ចូលពីរសម្រាប់ច្រកទ្វារ NAND ដំបូង។សញ្ញាដែលបានភ្ជាប់នៅទីនេះត្រូវតែធ្វើការជាមួយលេខ 2 ដើម្បីកំណត់ស្ថានភាពតក្កវិជ្ជាដែលលេចចេញនៅលេខ 3 ។
pin 2 (ការបញ្ចូល B-ANTON សម្រាប់ច្រកទ្វារទីមួយ) - ការបញ្ចូលលើកទី 2 សម្រាប់ច្រកទ្វារ NAND ដំបូង។វាជាគូដែលមានលេខ 1 ហើយនៅពេលដែលធាតុបញ្ចូលទាំងពីរគឺខ្ពស់លទ្ធផល (ម្ជុល 3) នឹងមានកំរិតទាបដូចច្រកទ្វារចូល NAND ។
•ពិន 3 (Y-APPESS សម្រាប់ច្រកទ្វារដំបូង) - លទ្ធផលនៃខ្លោងទ្វារ NAND ដំបូងផ្តល់លទ្ធផលបញ្ច្រាសនៃការប្រតិបត្ដិការនិងប្រតិបត្តិការរវាងម្ជុល 1 និង 2 ។។
•ពិន 4 (ការបញ្ចូលសម្រាប់ច្រកទ្វារទីពីរ) - ប្រហាក់ប្រហែលនឹងលេខ 1 ប៉ុន្តែសម្រាប់ច្រកទ្វារ NAND ទីពីរបានទទួលការបញ្ចូលនៅក្នុងការរចនាដែលស្មុគស្មាញជាងនេះ។
pin 5 (ការបញ្ចូលខសម្រាប់ច្រកទ្វារទីពីរ) - គូដែលមានម្ជុល 4 ដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៅម្ជុល 6 ។
•ពិន 6 (Y-APPUSP សម្រាប់ច្រកទ្វារទី 2) - ទិន្នផលរបស់ក្លោងទ្វារថ្មីទី 2 ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការបង្កើតសៀគ្វីតក្កវិជ្ជាដែលស្មុគស្មាញឬគ្រប់គ្រងដំណាក់កាលក្រោយៗទៀតក្នុងការរចនា។
pin 7 (ដី) - ម្ជុលនេះភ្ជាប់ទៅនឹងដីនៃសៀគ្វីដែលបម្រើការជាចំណុចយោងរបស់ IC ។ការធ្វើមូលដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវអាចបណ្តាលឱ្យមានអាកប្បកិរិយាខុសប្រក្រតីឬការបរាជ័យពេញលេញនៃ IC ។
•ពិន 8 (Y-APPESS សម្រាប់ច្រកទ្វារទីបី) - ទិន្នផលសម្រាប់ច្រកទ្វារ NAND ទីបីបានត្រួតពិនិត្យក្នុងកំឡុងពេលបំបាត់កំហុសដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ។
•ពិន 9 (ការបញ្ចូលសម្រាប់ច្រកទ្វារទីបី) - ការបញ្ចូលសម្រាប់ច្រកទ្វារទីបីភ្ជាប់ជាមួយលេខ 10 ។
•ពិន 10 (ការបញ្ចូលសម្រាប់ច្រកទ្វារទីបី) - ធ្វើការជាមួយលេខសម្ងាត់ 9 ដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលនៅ PIN 8 ។
pin 11 (Y-APPUSP សម្រាប់ច្រកទ្វារទី 4) - ទិន្នផលរបស់ក្លោងទ្វារចុងក្រោយដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបើកបរប្រតិបត្តិការតក្កវិជ្ជាចុងក្រោយ។
•លេខ 12 (ការបញ្ចូល B-Ins សម្រាប់ច្រកទ្វារទី 4) - ការបញ្ចូលសម្រាប់ច្រកទ្វារ NAND ចុងក្រោយដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយលេខ 13 ។
pin 13 (ការបញ្ចូលសម្រាប់ច្រកទ្វារទីបួន) - បញ្ចូលវារួមជាមួយលេខ 12 កំណត់ស្ថានភាពនៃទិន្នផលនៅលេខ 11 ។
pin 14 (វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជមាន) - ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់អាយអាយអេស។វិស្វករធានាថាការបញ្ចូលដែលមាន 5V នេះនៅតែមានស្ថេរភាពដោយប្រើឧបករណ៍បង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីច្រោះសំលេងរំខាននិងរក្សាការដឹកជញ្ជូនវ៉ុលថេរ។
អាយអាយអេស 7400 មានលក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការរចនានៅលើសៀគ្វីឌីជីថលជាច្រើនធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពថាមពលល្បឿននិងភាពឆបគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារតក្កវិជ្ជាជាច្រើន។
វ៉ុលប្រតិបត្តិការ: 5V
វិស្វករប្រើនិយ័តករតង់ស្យុងដើម្បីរក្សាការបញ្ចូលនេះស្ថិរភាពកុំឱ្យមានកំហុសតក្កវិជ្ជាដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលវ៉ុល។
ការពន្យាពេលឃោសនា: 10 អិន
ពេលវេលាដែលវាត្រូវការជាសញ្ញាដើម្បីធ្វើដំណើរពីការបញ្ចូលទៅនឹងទិន្នផល។ខណៈពេលដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីភាគច្រើនវិស្វករគណនីសម្រាប់ការពន្យាពេលនេះនៅក្នុងសៀគ្វីល្បឿនលឿនដោយប្រើ OSCILOSCOPES ដើម្បីបញ្ជាក់ថាពេលវេលាទាំងអស់គឺអាចទទួលយកបាន។
•ប្រេកង់បិទបើកអតិបរមា: 25 មេហ្គាហឺត
នេះកំណត់ដែនកំណត់ល្បឿនសម្រាប់របៀបដែលច្រកទ្វារដែលអាចប្តូររវាងរដ្ឋបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។វិស្វករត្រូវតែធានាថាការរចនារបស់ពួកគេដំណើរការនៅខាងក្រោមប្រេកង់នេះដើម្បីចៀសវាងកំហុសក្នុងសៀគ្វីដែលបានប្តូរលឿន។
ការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងមួយតោន: រហូតដល់ 10 មេហ្គាវ៉ាត់
ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាបអនុញ្ញាតឱ្យប្រើអាយស៊ីអេសច្រើនដោយមិនផ្ទុកការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។នៅក្នុងប្រព័ន្ធធំ ៗ វិស្វករអនុវត្តថវិកាដែលមានថាមពលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព។
•ការតែងនិពន្ធ: 2 គ្រឿងឯករាជ្យចំនួន 2 ឯករាជ្យ
ការរចនាម៉ូដម៉ូឌុលនៃអាយស៊ីសអនុញ្ញាតឱ្យវិស្វករបង្កើតប្រព័ន្ធតក្កវិជ្ជាដែលមានសមាសធាតុមូលដ្ឋានមួយចំនួន។
•ភាពឆបគ្នានៃលទ្ធផល: TTL, NMO, CMOS
ភាពឆបគ្នាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតក្កវិជ្ជាផ្សេងៗធានានូវការធ្វើសមាហរណកម្មរលូនទៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចម្រុះ។វិស្វករជារឿយៗប្រើឧបករណ៍ទប់ទល់ដើម្បីធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពមិនត្រូវគ្នានឹងវ៉ុលដែលមិនត្រូវគ្នារវាងគ្រួសារតក្កវិជ្ជា។
•ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការ
ខណៈពេលដែល IC ជាធម្មតាដំណើរការនៅ 5V វាអាចគ្រប់គ្រងវ៉ុលផ្សេងគ្នាដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានប្រព័ន្ធផ្សេងៗ។
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលមានភាពទូលំទូលាយ
អាយស៊ីធីដំណើរការបាននៅទូទាំងបរិស្ថានផ្សេងៗគ្នា។នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្លាំងវិស្វករអនុវត្តឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅឬប្រព័ន្ធត្រជាក់ដើម្បីរក្សាការសម្តែង។
ស៊េរី 7400 រួមបញ្ចូលទាំងអាយស៊ីស៊ីស៊ីស៊ីស៊ីធីឌីជីថលដែលបម្រើតួនាទីជាក់លាក់នៅក្នុងការរចនានៅមណ្ឌល។ខាងក្រោមនេះគឺជាអាយស៊ីអេសអេសនិងកម្មវិធីជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ:
អាយស៊ី 7400 (Quad 2-Quad Onep)
ត្រូវបានប្រើសម្រាប់មុខងារតក្កវិជ្ជាមូលដ្ឋានការដាក់សញ្ញាសញ្ញានិងប្រតិបត្ដិតក្កវិជ្ជា 7400 គឺជាអាហារដែលមានទាំងការរចនាសាមញ្ញនិងស្មុគស្មាញ។
IC 7402 (Quad 2-inclad-Incland)
វិស្វករប្រើវាសម្រាប់សៀគ្វីដែលត្រូវការលទ្ធផលទាបលំនាំដើមលើកលែងតែធាតុចូលត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម។វាល្អសម្រាប់ការរចនាម៉ូដងាយរងគ្រោះ។
IC 7404 (អេស្ប៉ាញ Hexverter)
បញ្ច្រាសកំរិតតក្កវិជ្ជាដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការធ្វើសមកាលកម្មនិងការកែសំរួលពេលវេលា។
រូបភាពទី 3: IC 7400 ការរចនាសៀគ្វីដែលមានតក្កណាន់
អណ្តូងរ៉ែណុបភើអាយុកចំនួន 2 ផ្សេងទៀតរបស់អាយធី 7400 ផ្តល់ជូនភាពបត់បែនដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានច្រកទ្វារតក្កវិជ្ជាណាមួយដែលត្រូវសាងសង់។នេះធ្វើឱ្យ IC គឺជាឧបករណ៍ទៅជាឧបករណ៍សម្រាប់ការរចនាអប់រំសៀគ្វីអប់រំនិងវិជ្ជាជីវៈ។វិស្វករជារឿយៗប្រើវាដើម្បីសាងសង់សៀគ្វីដែលស្មុគស្មាញដូចជាត្រឡប់ឬច្រើនប្លែកៗការរចនារចនានិងដំណាក់កាលសាកល្បង។
ក្នុងអំឡុងពេលបានជួបប្រជុំគ្នាវិស្វកម្មធានានូវសញ្ញាសុចរិតត្រឹមត្រូវដើម្បីចៀសវាងកំហុស។Oscilloscopes ឬការវិភាគតក្កវិជ្ជាជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាជាពិសេសក្នុងកម្មវិធីដែលមានល្បឿនលឿន។នៅក្នុងបរិដ្ឋានដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់វិស្វករប្រើការគ្រប់គ្រងកម្ដៅដើម្បីធានាថា IC ដំណើរការប្រកបដោយភាពជឿជាក់ដោយគ្មានសញ្ញាថោកទាប។
អច្ចាត |
គុណវិបក្នា |
ចំណាយតិច:
មានតំលៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកជំនាញនិងចំណង់ចំណូលចិត្ត |
អមនាច
ការប្រើប្រាស់: ខ្ពស់ជាងជម្រើស CMOS ថ្មីជាងនេះ |
ល្អសម្រាប់:
មានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងប្រតិបត្តិការឌីជីថលសាមញ្ញនិងស្មុគស្មាញ |
ល្បឿន
ដែនកំណត់: អតិបរិមាចេញនៅ 25 មេហ្គាហឺត |
ងាយរសយល
ដើម្បីប្រើ: ប្លង់តួលេខវិចារណញាណដែលធ្វើឱ្យគំរូគំរូមានភាពងាយស្រួល |
រចក
ច្រកទ្វារ: មានតែបួនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយ IC ដែលតម្រូវឱ្យមានសមាសធាតុកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការរចនាស្មុគស្មាញ |
ដេលល្យេន
មាន: ងាយនឹងប្រភពពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ច្រើន |
ដេលហយសសម័យ
បច្ចេកវិទ្យា: មិនសូវសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីកាត់ - គែម |
អាចទុកចិត្តបាន:
ទប់ទល់នឹងសំលេងរំខានអគ្គិសនីនិងរក្សាលទ្ធផលមានស្ថេរភាព |
|
រូបភាពទី 4: អាយអាយអេស 7400 ក្នុងកម្មវិធីអេឡិចត្រូនិចឌីជីថលអេឡិចត្រូនិច
IC 7400 ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នា:
ប្រព័ន្ធសន្តិសុខ: ដំណើរការធាតុចូលពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចលនាឬទ្វារដើម្បីបង្កឱ្យមានសំឡេងរោទិ៍។
ប្រព័ន្ធដាស់តឿន: អ្នកឃ្លាំមើលសីតុណ្ហភាពបង្កកនិងការដាស់តឿនអ្នកប្រមាញ់ប្រសិនបើកម្រិតចាប់ផ្ដើមត្រូវបានឆ្លងកាត់។
ការជូនដំណឹងចោរកម្ម: រកឃើញការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតពន្លឺនិងការជូនដំណឹងរោទិ៍ការជូនដំណឹងជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធចោរកម្មដែលងាយនឹងស្រាល។
ស្វ័យប្រយោជនៈ គ្រប់គ្រងការចែកចាយទឹកនៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្វ័យប្រវត្តិដោយកែតម្រូវកម្រិតសំណើមដី។
នៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នេះ IC 7400 ធានានូវការសម្រេចចិត្តដែលអាចទុកចិត្តបានជាមួយនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការផ្លាស់ប្តូរឡូជីខលដ៏សាមញ្ញនិងមានអនុភាព។អាដាប់ធ័រនិងភាពងាយស្រួលនៃការធ្វើសមាហរណកម្មធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដែលពេញចិត្តនៅលើឧស្សាហកម្មជាច្រើន។
អាយហ្វូន 7400 បន្តក្លាយជាសមាសធាតុដែលគួរឱ្យទុកចិត្តមួយនៅក្នុងការរចនានៃសៀគ្វីឌីជីថលដោយសារមុខងាររឹងមាំបត់បែននិងប្រសិទ្ធភាពចំណាយ។ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអាចផ្តល់ជូននូវល្បឿនលឿននិងការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប IC 7400 នៅតែជាជម្រើសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់វិស្វករនិងចំណង់ចំណូលចិត្តដូចគ្នា។សមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការដោះស្រាយភារកិច្ចផ្សេងៗគ្នា - ពីប្រព័ន្ធសន្តិសុខរហូតដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលអាចធ្វើឱ្យមានភាពបត់បែនរបស់វា។ភាពជឿជាក់នៃការធ្វើសមាហរណកម្ម IC 7400 របស់អាយធីធ្វើឱ្យវាក្លាយជាគ្រឹះក្នុងប្រព័ន្ធមរតកនិងការរចនាតក្កវិជ្ជាឌីជីថលបច្ចុប្បន្នធានានូវឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលកំពុងបន្តនៅលើឧស្សាហកម្មផ្សេងៗនិងកម្មវិធី។
2024-09-10
2024-09-09
ភាពខុសគ្នារវាង IC 7400 និង IC 7402 ស្ថិតនៅក្នុង Gation Gates ដែលពួកគេមាន: IC 7400 មានចំនួន 2 ឯករាជ្យដែល IC ខណៈ IC 7402 មាន 4 ដែលមានចំនួន 2 ឯករាជ្យនិងច្រកទ្វារដែលមិនមានចំនួន 4 ។នៅក្នុងន័យជាក់ស្តែងទិន្នផលច្រកទ្វារថ្មី NAND មានកំរិតទាបនៅពេលដែលធាតុចូលទាំងពីរមានកំរិតចំណែកឯទិន្នផលនិងច្រកទ្វារចូលខ្ពស់តែនៅពេលដែលធាតុបញ្ចូលទាំងពីរទាបប៉ុណ្ណោះ។នេះមានន័យថា IC 7400 ត្រូវបានប្រើជារឿយៗត្រូវបានប្រើសម្រាប់សៀគ្វីតក្កវិជ្ជាសកលខណៈពេលដែល IC 7402 សមស្របជាងកម្មវិធីដែលត្រូវការលទ្ធផលទាបលើកលែងតែធាតុចូលសកម្ម។
IC 7400 និង IC 7408 ខុសគ្នាក្នុងមុខងារតក្កវិជ្ជាដែលពួកគេផ្តល់ជូន។IC 7400 មានចំនួន 2 ដែលមានចំនួន 2 ឯករាជ្យដែលទិន្នផលដែលទិន្នផលទាបនៅពេលដែលធាតុចូលទាំងពីរខ្ពស់។ផ្ទុយទៅវិញអាយធី 7408 មាន 4 ឯករាជ្យដែលមានចំនួន 4 ដែលមានលទ្ធផលដែលមានលទ្ធផលខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធផលខ្ពស់នៅពេលដែលធាតុចូលទាំងពីរខ្ពស់។អនុវត្តវិស្វករប្រើអាយហ្វូន 7400 សម្រាប់សៀគ្វីដែលទាមទារឱ្យមានការធ្វើឡើងវិញនូវសេចក្តីប្រាថ្នាតក្កវិជ្ជានិងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធច្រកទ្វារសកលខណៈពេលដែល IC 7408 ត្រូវបានប្រើនៅកន្លែងដែលមានលក្ខខណ្ឌ "និង" ត្រូវបានទាមទារ។
ដើម្បីភ្ជាប់ច្រកទ្វារ 7400 Nad អ្នកចាប់ផ្តើមដោយការភ្ជាប់ PIN VCC (PIN 14) ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់វ៉ុលវិជ្ជមាននិងម្ជុល GND (PIN 7) ដល់ដី។សម្រាប់ទ្វារ NAND នីមួយៗភ្ជាប់ម្ជុលបញ្ចូលពីរ (ឧ។ ម្ជុល 1 និងពិន 2 សម្រាប់ច្រកទ្វារទីមួយ) ទៅសញ្ញាបញ្ចូល។លទ្ធផល (PIN 3 សម្រាប់ច្រកទ្វារទីមួយ) នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឡូជីខលដែលទិន្នផលទាបនៅពេលដែលធាតុបញ្ចូលទាំងពីរខ្ពស់។ធានានូវការលែងមានខ្សែភ្លើងដែលមានសញ្ញាបញ្ចូលនិងថាមពលឱ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីចៀសវាងការបំភាន់ Miscires នៅក្នុងប្រតិបត្តិការតក្កវិជ្ជា។
ដែនកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ IC 7400 នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិចទំនើបពីការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់របស់ខ្លួនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជម្រើសថ្មីរបស់ស៊ីអឹមអូល្បឿនប្រតិបត្តិការយឺត ៗ (អតិបរមា 25 MHz) និងមុខងារមានកំណត់ក្នុងមួយជីភីអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេស។ក្នុងកម្មវិធីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ប្រកាន់អក្សរតូចធំបង្កប់អំណាចឬខ្នាតតូចជារឿយៗជ្រើសរើសយកតក្កវិជ្ជាដែលមានល្បឿនលឿនជាងមុនជាមួយនឹងល្បឿនលឿនការប្រើប្រាស់ថាមពលទាបនិងការធ្វើសមាហរណកម្មខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន។
ដើម្បីសាកល្បងមុខងាររបស់ IC 7400 ដែលជាថាមពលដំបូងវាដោយភ្ជាប់លេខកូដ PIN 14 ទៅ VCC (5V) និងពិន 7 ដល់ GND ។បញ្ចូលធាតុចូលតក្កវិជ្ជាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ទៅនឹងម្ជុលបញ្ចូលរបស់ក្លោងទ្វារ NAND (ឧ។ ម្ជុល 1 និង 2) និងវាស់វែងលទ្ធផលនៅម្ជុលទិន្នផលដែលត្រូវគ្នា (ឧ។ ម្ជុល 3) ។ប្រើ Multimeter ឬ Oscilloscope ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាទិន្នផលដែលត្រូវនឹងតក្កវិជ្ជាដែលរំពឹងទុកដែលជាកន្លែងដែលលទ្ធផលគួរតែទាបនៅពេលដែលធាតុបញ្ចូលទាំងពីរខ្ពស់។ធ្វើកូដកម្មម្តងទៀតសម្រាប់ច្រកទ្វារនីមួយៗដើម្បីធានាថាច្រកទ្វារទាំងអស់ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
អ៊ីមែល៖ Info@ariat-tech.comហុកថេលៈ +00 ៨៥២-៣០៥០១៩៦៦បន្ថែម៖ មជ្ឈមណ្ឌល ២៧០៣ ២៧F ហូស្តេចមជ្ឈមណ្ឌល ២-១៦,
ហ្វាយយូនផ្លូវម៉ុងគុកហូឡុងហុងកុង។