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DM54LS181 DM74LS181 4位算术逻辑单元
1992年6月
DM54LS181 DM74LS181
4位算术逻辑单元
概述
在“ LS181是一个4位算术逻辑单元( ALU ),它可以
对两个变量进行所有可能的16个逻辑运算
以及各种算术运算的
特点
Y
Y
Y
提供了16个算术运算加法减法的COM
削减双加12其他的算术运算
提供两个变量的所有16个逻辑操作的排除
西伯,或者比较和NAND或NOR加十
其他逻辑运算
全超前于高速运算上
长字
接线图
双列直插式封装
TL F 9821 - 1
订单号DM54LS181J DM54LS181W或DM74LS181N
见NS包装数J24A N24A或W24C
引脚名称
A0–A3
B0–B3
S0–S3
M
C
n
F0–F3
A
e
B
G
P
C
n
a
4
描述
操作数输入(低电平有效)
操作数输入(低电平有效)
功能选择输入
模式控制输入
进位输入
功能输出(低电平有效)
比较器输出
卡里生成输出(低电平有效)
进位传送输出(低电平有效)
进位输出
C
1995年全国半导体公司
TL F 9821
RRD - B30M115印制在U S A
绝对最大额定值
(注)
电源电压
输入电压
工作自由空气的温度范围
DM74LS
存储温度范围
7V
7V
0 ℃
a
70 C
b
65℃,以
a
150 C
在' '绝对最大额定值''是那些价值
超出该设备的安全不能瓜拉尼
开球设备不应该在这些限制的操作
在“ ”电气特性''定义的参数值
表中不能保证在绝对最大额定值
在“”推荐工作条件' '表将定义
器件的实际工作条件
推荐工作条件
符号
V
CC
V
IH
V
IL
I
OH
I
OL
T
A
参数
电源电压
高电平输入电压
低电平输入电压
高电平输出电流
低电平输出电流
自由空气工作温度
b
55
DM54LS181
45
2
07
b
0 4
DM74LS181
4 75
2
08
b
0 4
单位
最大
5 25
V
V
V
mA
mA
C
最大
55
5
4
125
0
8
70
电气特性
在推荐工作的自由空气的温度范围内(除非另有说明)
符号
V
I
V
OH
参数
输入钳位电压
高电平输出
电压
V
OL
低电平输出
电压
条件
V
CC
e
闵我
I
E B
18毫安
V
CC
e
闵我
OH
e
最大
V
IL
e
最大
V
CC
e
闵我
OL
e
最大
V
IH
e
I
OL
e
4毫安V
CC
e
I
I
输入电流
输入电压
最大
V
CC
e
MAX V
I
e
7V
V
I
e
10V ( DM54 )
DM54
DM74
DM54
DM74
DM74
米输入
A
n
B
n
S
n
C
n
米输入
A
n
B
n
S
n
C
n
米输入
A
n
B
n
S
n
C
n
b
20
典型值
(注1 )
最大
b
1 5
单位
V
V
25
27
04
0 35
0 25
05
04
01
03
04
05
20
60
80
100
b
0 4
b
1 2
b
1 6
b
2 0
b
100
V
mA
I
IH
高电平输入电流
V
CC
e
MAX V
I
e
2 7V
mA
I
IL
低电平输入电流
V
CC
e
MAX V
I
e
0 4V
mA
I
OS
I
CC
短路
输出电流
电源电流
V
CC
e
最大
(注2 )
V
CC
e
MAX B
n
C
n
e
GND
S
n
M A
n
e
4 5V
DM54
DM74
mA
mA
35
37
注1
所有标准被定在V
CC
e
5V牛逼
A
e
25 C
注2
不超过一个的输出应在同一时间被短路和持续时间应不超过1秒
2
开关特性
DM54 DM74LS
符号
参数
条件
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
传播延迟
C
n
到C
n
a
4
传播延迟
C
n
到f
传播延迟
A或B至G (SUM)
传播延迟
A或B至G (DIFF )
传播延迟
A或B P(求和)
传播延迟
A或B P (DIFF )
传播延迟
A
i
或B
i
到f
i
( SUM )
传播延迟
A
i
或B
i
到f
i
( DIFF )
传播延迟
A或B至F (逻辑)
传播延迟
A或B到C
n
a
4
( SUM )
传播延迟
A或B到C
n
a
4
( DIFF )
传播延迟
A或B到A
e
B
M
e
GND
M
e
GND
M传
1
S
2
e
GND
S
1
S
3
e
4 5V
M传
0
S
3
e
GND
S
1
S
2
e
4 5V
M传
1
S
2
e
GND
S
0
S
3
e
4 5V
M传
0
S
3
e
GND
S
1
S
2
e
4 5V
M传
1
S
2
e
GND
S
0
S
3
e
4 5V
M传
0
S
3
e
GND
S
1
S
2
e
4 5V
M
e
4 5V
M传
1
S
2
e
GND
S
0
S
3
e
4 5V
M传
0
S
3
e
GND
S
1
S
2
e
4 5V
M传
0
S
3
e
GND
S
1
S
2
e
4 5V
R
L
e
2的kX 5 0V
C
L
e
15 pF的
最大
27
20
26
20
29
23
32
26
30
30
30
33
32
25
32
33
33
29
38
38
41
41
50
62
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
单位
3
琛模式测试表一
符号
输入
TEST
功能输入
S0
e
S3
e
4 5V
其他输入
相同的位
申请
4 5V
B
i
A
i
B
A
申请
GND
B
A
B
A
S1
e
S2
e
M
e
0V
产量
TEST
其他数据输入
申请
4 5V
剩余
A和B
剩余
A和B
剩余
B
剩余
B
剩余
B
剩余
B
所有
A
申请
GND
C
n
C
n
剩余
甲乙
n
剩余
甲乙
n
剩余
A C
n
剩余
A C
n
剩余
A C
n
剩余
A C
n
所有
B
S0
e
S3
e
M
e
0V
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
A
i
B
i
A
B
A
B
A
B
C
n
F
i
F
i
P
P
G
G
C
n
a
4
C
n
a
4
任何F
或C
n
a
4
diff模式测试表二
符号
输入
TEST
功能输入
S1
e
S2
e
4 5V
其他输入
相同的位
申请
4 5V
A
A
B
A
B
申请
GND
B
B
其他数据输入
申请
4 5V
剩余
A
剩余
A
剩余
A
剩余
A
所有
A和B
4
申请
GND
剩余
B C
n
剩余
B C
n
剩余
甲乙
n
剩余
甲乙
n
剩余
甲乙
n
剩余
甲乙
n
剩余
B C
n
剩余
B C
n
剩余
甲乙
n
剩余
甲乙
n
产量
TEST
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
C
n
F
i
F
i
P
P
G
G
A
e
B
A
e
B
C
n
a
4
C
n
a
4
C
n
a
4
A
B
A
逻辑模式测试表三
符号
输入
TEST
功能输入
S1
e
S2
e
M
e
4 5V
其他输入
相同的位
S0
e
S3
e
0V
产量
TEST
其他数据输入
申请
4 5V
申请
GND
剩余
甲乙
n
剩余
甲乙
n
申请
4 5V
B
A
申请
GND
t
PLH
t
PHL
t
PLH
t
PHL
A
B
任何F
任何F
功能说明
在“ LS181是一款4位高速并行运算逻辑
( ALU)所控制的四个功能选择输入单元
( S0 - S3 )和模式控制输入(M ),它可以执行所有
16个可能的逻辑运算或16个不同的算法
在高有效或低运算操作的
功能表列出了这些操作
当模式控制输入(M )为高电平所有内部CAR-
里斯是抑制和设备进行逻辑运算
在各个位列出当模式控制输入
为低电平时,携带启用和设备执行
上的两个4位字的装置,算术运算
集成了完整的内部先行进位,并为
无论是使用C设备之间进行波动
n
a
4
产量
或包间先行进位使用的信号
P(进位传送)和G (进生成),在添加
模式P表示F是15或更多,而G表示
F是16个或更多的减法模式P表示
F是零或更小,而G表示F是小于
零P和G不受进位时的速度
要求并不严格的它能够以简单的使用
通过连接进位输出纹波进位模式(C
n
a
4
)
信号的输入进位(C
n
)的下一个单元对于高速
操作该装置一起使用的9342或
93S42先行进位电路的一个先行进位封装
年龄,需要为每个组的4 ' LS181装置进
前瞻可以在不同的层次上提供,并提供高
在极长的字长速度能力
在A
e
从设备输出B变为高电平时,所有四个
F输出为高电平,并且可以被用于指示逻辑equiv-
alence以上四位当本机在减法模式
在A
e
B输出为开路集电极,并且可以是有线的,与
与其他一
e
B输出给更多的比较
比四位一
e
乙信号也可以与所使用的
C
n
a
4
信号以指示
l
B和A
k
B
功能表列出了算术运算
无进位的传入随身携带进行加一
每一个操作。因此选择代码LHHL生成
减B减1 (二进制补码表示法)无进位
并产生减B时,进位应用如下─
实际上是相辅相成的事业进行减法
除了( 1的补),因此一个一个落实手段借
当没有下溢的无进位进位产生
当出现下溢,生成如图所示DE-这
副可以与任一低电平输入生产使用
低电平有效输出或高电平输入生产
高电平输出对于在任一情况下表列出中的操作数
执行到标记内的操作数即ations
逻辑符号
功能表
模式选择
输入
S3
L
L
L
L
L
L
L
L
H
H
H
H
H
H
H
H
S2
L
L
L
L
H
H
H
H
L
L
L
L
H
H
H
H
S1
L
L
H
H
L
L
H
H
L
L
H
H
L
L
H
H
S0
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
低电平有效操作数
F
n
输出
逻辑
(M
e
H)
A
AB
A
a
B
逻辑1
A
a
B
B
A
Z
B
A
a
B
AB
A
Z
B
B
A
a
B
逻辑0
AB
AB
A
算术
(M
e
L) (C
n
e
L)
A减1
AB减1
AB减1
减1
加号(A
a
B)
再加上AB (A
a
B)
A减B减1
A
a
B
加号(A
a
B)
A加B
再加上AB (A
a
B)
A
a
B
一加一
AB再加上
AB减去
A
ACTIVE HIGH OPERANDS
F
n
输出
逻辑
(M
e
H)
A
A
a
B
AB
逻辑0
AB
B
A
Z
B
AB
A
a
B
A
Z
B
B
AB
逻辑1
A
a
B
A
a
B
A
算术
(M
e
L) (C
n
e
H)
A
A
a
B
A
a
B
减1
A加AB
(A
a
B)和AB
A减B减1
AB减1
A加AB
A加B
(A
a
B)和AB
AB减1
一加一
(A
a
B)加一个
(A
a
B)加一个
A减1
每个比特被移位到下一个最显著位置
算术运算表示二进制补码表示法
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