cd4093 – co to jest? dane techniczne, schemat, cena i opinie

Czas czytania: 4 min.
Artykuł powstał we współpracy z autorem zewnętrznym i jest publikowany gościnnie poza naszym standardowym procesem redakcyjnym. Traktuj go jako materiał uzupełniający.

CD4093 to układ scalony zawierający cztery dwuwejściowe bramki logiczne NAND z funkcją Schmitta. Bramki te są używane w różnych aplikacjach logicznych i cyfrowych, zapewniając funkcje przełączania oraz stabilność działania w obecności szumów. Dzięki wbudowanej histerezie (Schmitt trigger), CD4093 może działać jako oscylator, monostabilny multibrator oraz w innych aplikacjach, gdzie wymagane jest filtrowanie sygnałów wejściowych. W jaki sposób jest zbudowany i jakie ma zastosowanie?

Elementy budowy CD4093

CD4093 ma cztery dwuwejściowe bramki NAND. Bramki te wykonują operacje logiczne NAND, co oznacza, że wyjście bramki jest w stanie niskim tylko wtedy, gdy oba wejścia są w stanie wysokim. W przeciwnym razie wyjście jest w stanie wysokim. Bramki NAND są fundamentalnymi elementami logiki cyfrowej, używanymi do budowy bardziej złożonych funkcji logicznych. W CD4093, bramki NAND są zaprojektowane tak, aby działały stabilnie i niezawodnie, co jest kluczowe dla aplikacji wymagających precyzyjnego przetwarzania sygnałów logicznych.

Schmitt Trigger

Każda bramka NAND w CD4093 jest wyposażona w funkcję Schmitta. Schmitt Trigger dodaje histerezę do działania bramki, co oznacza, że posiada dwa różne progi napięcia dla przełączenia z niskiego do wysokiego stanu i z powrotem. 

Ta histereza jest kluczowa dla filtrowania szumów i stabilizacji sygnałów wejściowych, co zapewnia niezawodne działanie w obecności zakłóceń. Funkcja Schmitta umożliwia również wykorzystanie bramek do generowania stabilnych sygnałów oscylacyjnych oraz eliminację problemów związanych z powolnymi sygnałami wejściowymi.

Wejścia

Każda z czterech bramek NAND posiada dwa wejścia, które są używane do odbierania sygnałów logicznych. Te wejścia są zaprojektowane tak, aby akceptować szeroki zakres napięć, co pozwala na użycie układu w różnych aplikacjach i z różnymi źródłami sygnałów. Wejścia są również odporne na szumy i zakłócenia, dzięki czemu zapewniają stabilne i pewne działanie nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Wyjścia

Każda bramka NAND ma jedno wyjście, które dostarcza wynik operacji logicznej NAND. Wyjścia te są zaprojektowane do sterowania innymi elementami cyfrowymi w systemie, co pozwala na łatwą integrację z innymi układami scalonymi i komponentami elektronicznymi. Wyjścia są zdolne do dostarczania wystarczającego prądu, aby napędzać następne etapy logiczne lub inne urządzenia cyfrowe.

Obudowa

CD4093 jest zazwyczaj dostępny w standardowej obudowie DIP (Dual In-line Package), co ułatwia jego montaż na płytkach drukowanych. Obudowa zapewnia fizyczną ochronę wewnętrznych komponentów układu, a także umożliwia efektywne odprowadzanie ciepła generowanego podczas pracy. 

Dzięki temu układ może działać niezawodnie przez długi czas, nawet w warunkach intensywnego użytkowania. Standardowa obudowa DIP pozwala również na łatwą wymianę układu w razie potrzeby oraz zapewnia dobrą kompatybilność z istniejącymi projektami PCB (Printed Circuit Board).

Zasilanie

Układ CD4093 jest zaprojektowany do pracy przy szerokim zakresie napięć zasilania, od 3 V do 15 V, co pozwala na jego użycie w różnych aplikacjach i środowiskach pracy. Stabilność i odporność na zmiany napięcia zasilania są istotne dla zapewnienia niezawodności działania układu w różnych warunkach.

Parametry elektryczne

  • Napięcie zasilania (V_DD) wynosi od 3 V do 15 V.
  • Zakres temperatur pracy zawiera się w przedziale od -40°C do +85°C.
  • Prąd wyjściowy (I_O) to 10 mA (maksymalnie).
  • Czas propagacji to 120 ns przy V_DD = 5 V
  • Pobór prądu to 1 µA przy V_DD = 5 V.
  • Histereza napięcia to 0.4 V przy V_DD = 5 V.

Zastosowania CD4093

CD4093 może być używany do budowy oscylatorów o różnej częstotliwości. Dzięki funkcji Schmitta, oscylatory zbudowane na bazie CD4093 charakteryzują się stabilnym działaniem nawet w obecności szumów.

Generatory sygnałowe monostabilne multibratory i filtry sygnałowe

CD4093 jest wykorzystywany w generatorach sygnałowych do generowania sygnałów o różnych kształtach i częstotliwościach, co jest przydatne w aplikacjach testowych i diagnostycznych.

W aplikacjach wymagających precyzyjnych impulsów czasowych CD4093 może być używany jako monostabilny multibrator, dostarczający pojedyncze impulsy o zdefiniowanej długości. Funkcja Schmitta w CD4093 pozwala na efektywne filtrowanie sygnałów wejściowych, eliminując zakłócenia i szumy. Jest to przydatne w aplikacjach, gdzie wymagane są czyste sygnały logiczne.

Przełączniki logiczne, komparatory napięcia i przełączniki czasowe

CD4093 jest używany w przełącznikach logicznych, gdzie realizuje funkcje logiczne NAND, pozwalając na budowę bardziej złożonych układów cyfrowych.

Detektory zera

W układach detektorów zera CD4093 jest używany do wykrywania przejść przez zero w sygnałach AC, co jest kluczowe w aplikacjach związanych ze sterowaniem fazowym i konwersją energii. 

Dzięki funkcji Schmitta CD4093 może być używany jako komparator napięcia, dostarczając stabilne sygnały wyjściowe w odpowiedzi na zmieniające się napięcia wejściowe. CD4093 jest wykorzystywany w przełącznikach czasowych, gdzie precyzyjnie steruje czasem załączenia i wyłączenia różnych obwodów, co jest istotne w automatyzacji i kontrolowaniu procesów.

Cena CD4093 i opinie użytkowników

Cena CD4093 wynosi od 1 PLN do 5 PLN, w zależności od dostawcy wielkości zamówienia. CD4093 cieszy się pozytywnymi opiniami użytkowników ze względu na swoją niezawodność, wszechstronność i łatwość użycia. 

Użytkownicy chwalą jego zdolność do stabilnego działania w obecności zakłóceń oraz szeroki zakres napięć zasilania, co pozwala na elastyczne zastosowanie w różnych projektach. W recenzjach często podkreślana jest jego trwałość oraz przystępna cena, co czyni CD4093 ekonomicznym wyborem dla wielu aplikacji. 

Wyprowadzenia CD4093

Numer pinu

Nazwa pinu

Opis funkcji

1

A (Wejście)

Wejście pierwszej bramki NAND.

2

B (Wejście)

Wejście pierwszej bramki NAND.

3

Q (Wyjście)

Wyjście pierwszej bramki NAND.

4

A (Wejście)

Wejście drugiej bramki NAND.

5

B (Wejście)

Wejście drugiej bramki NAND.

6

Q (Wyjście)

Wyjście drugiej bramki NAND.

7

VSS

Masa (GND).

8

Q (Wyjście)

Wyjście trzeciej bramki NAND.

9

A (Wejście)

Wejście trzeciej bramki NAND.

10

B (Wejście)

Wejście trzeciej bramki NAND.

11

Q (Wyjście)

Wyjście czwartej bramki NAND.

12

A (Wejście)

Wejście czwartej bramki NAND.

13

B (Wejście)

Wejście czwartej bramki NAND.

14

VDD

Zasilanie.

Opis wyprowadzeń

  • A (Wejście) (Piny 1, 4, 9, 12). Wejścia logiczne dla bramek NAND.
  • B (Wejście) (Piny 2, 5, 10, 13). Drugie wejścia logiczne dla bramek NAND.
  • Q (Wyjście) (Piny 3, 6, 8, 11). Wyjścia logiczne bramek NAND.
  • VSS (Pin 7). Masa układu, zapewniająca punkt odniesienia dla zasilania.
  • VDD (Pin 14). Zasilanie układu, dostarczające energię do wewnętrznych komponentów.



Botland - największy sklep dla fanów druku 3D w Polsce
Drukarki 3D, filamenty, części i akcesoria, a także Arduino, Raspberry Pi, elektronika, robotyka i rozwiązania do nauki programowania. Sprawdź pełną ofertę Botland.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?

Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!

Średnia ocena: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten wpis.

Podziel się:

Zobacz więcej:

Masz pytanie techniczne?
Zapytaj na zaprzyjaźnionym forum o elektronice.