К155ЛА12 — это буферный логический элемент из знаменитой серии К155, советского клона американского семейства TTL (7400) от Texas Instruments. В одном 14-выводном корпусе размещены четыре независимых вентиля 2И-НЕ (NAND), каждый из которых на выходе выдаёт логический ноль только тогда, когда на обоих входах одновременно присутствует высокий уровень; во всех остальных случаях на выходе логическая единица. По логике работы это самый обычный элемент И-НЕ, но ключевое отличие от рядового К155ЛА3 — усиленный выходной каскад: микросхема задумывалась именно как формирователь-буфер, а не как обычный логический вентиль.
Главное достоинство ЛА12 — высокая нагрузочная способность. Выход способен принимать ток порядка 48 мА, что примерно втрое больше, чем у стандартного элемента серии, и позволяет раскачивать до трёх десятков обычных ТТЛ-входов от одного вентиля. Благодаря этому микросхему ставили там, где сигнал надо «размножить» на много входов или прогнать по длинной линии с заметной ёмкостью: тактовые и стробирующие цепи, шины данных и адреса, драйверы индикаторов и реле, согласование с более медленной или более «тяжёлой» нагрузкой. По сути это рабочая лошадка развязки и усиления по току внутри цифровых узлов на жёсткой ТТЛ-логике.
Прямой зарубежный аналог К155ЛА12 — SN7437 (Texas Instruments), quad 2-input NAND buffer; цоколёвка и функционал совпадают один в один, что было характерно для всей серии К155, копировавшей номенклатуру 7400. Тут стоит держать в голове тонкость, вокруг которой в справочниках нередко возникает путаница: буфер с классическим двухтактным (totem-pole) выходом — это как раз 7437/ЛА12, тогда как его «близнец» с открытым коллектором носит номер 7438 и в отечественной серии называется К155ЛА13. Вариант с открытым коллектором нужен для монтажного «И», объединения выходов на общей шине и коммутации нагрузок с напряжением выше пяти вольт; при выборе замены эти две микросхемы важно не перепутать, несмотря на идентичную логику 2И-НЕ.
Появилась ЛА12 в эпоху, когда цифровая аппаратура строилась из россыпи мелкой логики, и подобные буферные элементы были незаменимы: до широкого прихода специализированных драйверов шин именно на них держались нагруженные внутренние магистрали ЭВМ, измерительных приборов, автоматики и телекоммуникационного оборудования. Микросхема выпускалась в двух исполнениях — пластиковом К155ЛА12 (корпус 201.14-2) и керамическом КМ155ЛА12 (корпус 201.14-8) — и, как вся серия К155, требовала стабильного питания +5 В. Сегодня она давно вытеснена маломощными и КМОП-семействами (555, 1533, HC/HCT), но остаётся ходовой позицией у ремонтников и любителей винтажной техники — как ради восстановления старых плат, так и ради того самого «настоящего» ТТЛ с честными миллиамперами на выходе.
Корпуса
Корпус ИМС К155ЛА12Корпус ИМС КМ155ЛА12
Условное графическое обозначение
1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13 — входы X1-X8
3 — выход Y1
6 — выход Y2
7 — общий
8 — выход Y3
11 — выход Y4
14 — напряжение питания
Электрические параметры
1
Номинальное напряжение питания
5 В ± 5 %
2
Выходное напряжение низкого уровня
не более 0,4 В
3
Выходное напряжение высокого уровня
не менее 2,4 В
4
Входной ток низкого уровня
не более −1,6 мА
5
Входной ток высокого уровня
не более 0,04 мА
6
Входной пробивной ток
не более 1 мА
7
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения
не более 54 мА
8
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения
не более 15,5 мА
9
Потребляемая статическая мощность на один логический элемент