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    Placa de demostración de dispositivo lógico configurable 74AXP1G57

    3 Mins Read Ingeniería Eléctrica
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    Placa de demostración de dispositivo lógico configurable 74AXP1G57
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    Este documento describe la placa de demostración del dispositivo lógico configurable 74AXP1G57. Este documento contiene demostraciones de siete funciones lógicas diferentes. Esta placa compacta facilita la evaluación de las siete características del 74AXP1G57. Tiene un amplio rango de tensión de alimentación de 0,7 V a 2,75 V, alta inmunidad al ruido y bajo consumo de energía estática.

    NXP 74AXP1G57 es un dispositivo de baja potencia y bajo voltaje para funciones de puerta lógica configurables. El estado de salida está determinado por 8 patrones de entrada de 3 bits. El dispositivo se puede configurar como AND, NAND, NOR, XNOR, inversor o búfer de 2 entradas. Todas las entradas se pueden conectar a Vcc o GND. El dispositivo garantiza un consumo de energía estático y dinámico muy bajo en todo el rango de Vcc de 0,7 a 2,75 V.

    El 74AXP1G57 está diseñado para aplicaciones sensibles a la energía de bajo voltaje con presupuestos de energía críticos. Las entradas pueden soportar tensiones de hasta 2,75 V con un rango de tensión de alimentación de 0,7 a 2,75 V. Los pines de entrada son tolerantes a la sobretensión y admiten la conversión entre voltajes de alto y bajo nivel utilizando la lógica AXP.

    Este dispositivo está completamente especificado para aplicaciones de apagado parcial usando IOFF. El circuito IOFF desactiva la salida y evita dañar el flujo de corriente inversa en el dispositivo durante el apagado. Las entradas de disparador Schmitt permiten que el circuito tolere tiempos de subida y bajada de entrada más lentos en todo el rango de Vcc.

    A continuación se muestra un esquema de la placa de demostración. Cada uno de los siete dispositivos AXP1G57 está configurado para diferentes funciones lógicas. Cada 74AXP1G57 tiene una salida Y idéntica, que está conectada al cambiador de nivel de 8 bits 74AVC8T245 de NXP para traducir entre 1,2 V y 3,3 V. La salida de 3,3 V del AVC8T245 se utiliza para controlar los siete dispositivos PMBT3904 de NXP, transistores NPN BJT que se encienden o apagan. LED verde o rojo de 2,2 V, 20 mA.

    Figura 1 Placa de demostración de dispositivo lógico configurable 74AXP1G57

    Se proporcionan tres interruptores de botón para alternar los pines de entrada A, B y C, como se indica en el esquema. Esquema de la placa de demostración 74AXP1G57 Se utiliza un interruptor giratorio para seleccionar una de las siete salidas del AVC8T245 para controlar un LED integrado. El usuario puede seleccionar el tipo de función deseada en el tablero y verlo en la tabla de verdad correspondiente a la función.

    Se proporciona un conector mini USB para alimentar el dispositivo AXP1G57 a través del regulador de salida fija NXP 1.2V LD6805K/12H. El regulador de salida fija NXP de 3,3 V LD6805K/33H se utiliza para alimentar los transistores de control NXP NPN integrados para los LED desde el conector USB. Nota: las líneas de datos USB no están conectadas y no hay controles USB disponibles en esta placa.

    Manual de operaciones

    Para operar la demostración, conecte un cable estándar de USB Tipo A a Mini-USB (no incluido) entre una fuente de alimentación USB (fuente de alimentación o enchufe USB de PC) y el enchufe Mini-USB en la placa de demostración.

    Los dispositivos U1 a U6, es decir, 74AXP1g57GM, están en la parte inferior de la placa. NXP LD6805K/33H, LD6805K/12H, AVC8T245PW y PMBT3904 también se encuentran en la parte inferior de la placa. Al cambiar la posición del interruptor giratorio, la configuración del dispositivo se puede transformar en funciones únicas.

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