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相似文献
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1.
3.Proteus对PLD的仿真首先用Protel 99SE完成PLD的设计。完成后的PLD原理图如图4所示。这是一个3-8译码器的PLD文件。输入信号为目标元件的2、3、4三个脚,输出信号为目标元件的12-19脚。6-8脚为使能控制端。其次用Proteus对PLD的仿真启动Proteus。绘制好电路图,如图5所示。  相似文献   

2.
往返式流动灯是安排在摩托车上的装饰灯,整个电路由两块CD4017和一块CD4069及外围元件组成,如图1所示。CD4017为双列直插16脚CMOS十进制计数器集成电路,各引脚功能如图2所示。它有Y0—Y9 10个译码输出端,一个复位端R,CP端是用脉冲上升沿计数,EN是用脉冲下降沿计数。当用CP端计数时EN端必须接地,当用EN端计数时CP须接高电平。每输入10个脉冲就可以在进位端C0得到一个进位脉冲,线路中D1是为了防止电源极性接反,C1是滤波电容防止干扰信号进入、R1是限流电阻。C3、R2、C4、R3在每次接通电源时分别给IC2、IC3清零,使两块CD4017的Y0端为高电平。这  相似文献   

3.
考考你     
第三期考考你中、如图1所示的电路是一最高增益为60dB的三级可调增益放大器,三个增益级由四运放TL084中的三个运放构成,增益的可控功能由串在增益级中间的D/A来实现。原电路中第一级运放构成增益为10的同相放大器;第二级应为可由开关控制的电压跟随器(开关闭合)或增益为10的同相放大器(开关断开);但第二级的开关S1不管置于位置位置,均将反馈电阻R1短路,因此开关S1的画法是错误的。此处错误改正后,第三极运放应构成10倍的同相放大器。但原电路第三级因反相输入端电阻R4和输出端反馈电阻R1均接地、因而构成过另比较器,故第三级错。正确的接法应该是自运放输出端引出的反馈电阻R1(9K)接至运放的反相输入端2脚,即构成增益为10的同相放大器,如图2所示。  相似文献   

4.
<正> 555电路用法很多,通常输入和输出是反相的.在某些场合,为了省去倒相级就要求输出和输入同相,这时可用强复位端,接法如图1,只要将2、6端接地,从4端输入脉冲信号,输出便与输入同.对于需要定时输出的设备,如电子钟打铃仪,其输出负脉冲宽度最小为1分钟,而打铃时间一般只有十几秒,为了能定时,且省去倒相级,笔者采用了如图2所示电路.1端为输入端,R、C为定时元件.当输入为高电平时,集成电路不接地,7脚或3端输出高电平.当负脉冲过来时,相当于1端接地,集成块满中了工作条件,同时电容C通过R充电,一开始电容C两端电压为零,R上电压为  相似文献   

5.
一、电路特点该电路由于选用TDA2003集成块,故电路简单,通频带较宽,音质优美,可广泛应用于各音响及语音放大电路。二、电路结构集成OTL功放电路如图1所示。集成块①脚为输入端,②脚外接电容C2与外电阻R3构成交流负反馈,用以改善放大器的音质,C3、R1为防  相似文献   

6.
本文介绍的这种电源装置将直流稳压电源和镍镉电池充电器合二为一融为一体。它只用一块三端集成稳压电路LM317T,既担任稳压电路,又担任恒流源电路。具有电路简单,成本低廉,性能可靠,一机两用的特点。电路原理电路如图1所示。它由LM317T、R2、RP等组成直流稳压电路;LM317T、R3、R4、R2等组成恒流充电电路,并通过插座XS实现电路功能转换。该电路的分解简化电路见图2、图3所示。  相似文献   

7.
一、实用小型稳压电源的设计与制作 1.电路工作原理 用三端可调正压集成稳压器LM317构成的稳压电源电路如图1所示。图中220V的交流电经保险管送到变压器的初级线圈,并从次级线圈感应出经约9V的交流电压送到由四个二极管组成的桥式整流器。经过C1滤波后的比较稳定的直流电送到三端稳压集成电路LM317的Vin端(3脚)。  相似文献   

8.
本电路工作稳定,输出电压3-2000V连续可调,可用于各种稳压二极管,三极管极限电压(击穿值),电容器工作电压的测定及氖泡、日光灯管起辉电压的测定。一、电路及工作原理如图1所示。IC2及R4、R5、C2等元件构成方波发生器(产生占空比为50%方波),方波周期为f=1.44/[C(R4 2R5)]。建议选20kHz左右使人耳听不到,方波由IC2的③脚输出经功放  相似文献   

9.
<正> 1.数值比较程序如图4-1所示。如图4--2所示。加数计算器ONT60以可简写为C600)有计数输人端和复位端,  相似文献   

10.
LAG665是第三代立体声磁带单放机专用集成电路。该电路集前置、功放、频率均衡、音量控制、马达稳速于一体。外围电路简单,且功耗小、噪音低,性能价格比较高。由于用LAG665装配的随身听,机内空间较大,因此为增装三段均衡、自动返转、重低音及收音等电路,提供了方便。 LJAG665外围元件的联接如图1所示。图中,磁带放音信号经L、R磁头分别从②脚和(27)脚输入,功放信号由⑨脚和⒆脚输出。C_3、C_4为补偿电容·其值可在33~100μF之间选取。C_1、C_2是磁头高频补偿电容;C_5、C_6为负反馈  相似文献   

11.
<正> 双极型555电路的等效功能方框图如图1所示.它相当于一个置位/复位触发器(R/S触发器).在R/S触发器内,还设置了一个强制复位端(?)(?),不管R和(?)处于何种电平,只要使(?)(?)=“0”则R/S触发器的输出必为“0”,从而使输出V_0为“0”电平,此时称强制复位状态.由此分析,可综合得出555各功能端的真值表,如表1所示  相似文献   

12.
仅用一片低耗四运放LM324另加少量外围元件,即可制成简易可靠的水位显示器。原理图见图1所示。四运放LM324由12V直流电源供电,不必稳压。四个同相输入端3、5、10和12脚并接在一起,且由稳压二极管V1将其电压稳定于 5V。四个反相输入端2、6、9和13脚,分别经电阻R4~R1接于 12V电源上;同时,2、6、9和13脚还分别与固定于水箱由低至高的四个金属片a~d相联通。四个输出端1、7、8、14脚分别经电阻R9~R6和发光二  相似文献   

13.
<正> 二、典型应用电路 1.比例加法运算电路比例加法运算电路是基本应用电路之一,如图4所示。图中,高位的输出端Q_1接到低位的级联端CF_2,这就保证了前一级的输出脉冲直接送到后一级的输出端。采用这种接法,对于高位来说,由于  相似文献   

14.
本文介绍一种遮挡式红外探测声光报警装置安全保护器,红外发射接收头可安装在通道或房门的两侧,探测到有遮挡式物体经过时,会发出声光报警。该电路简单,制作调试方便。一、工作原理该电路由交流降压整流电路,红外发射电路,红处光电转换电路,继电器控制的声光报警电路等组成,如图1所示。220伏交流电源电压经变压器降压后输出12伏的交流电压,再经D1-D4整流、电容C1滤波,然后由三端稳压电路UA78H12A稳压,输出12伏直流电压提供给后续电路。C2和C3为滤波电容;发光二极管D5作电源指示灯,R1降压限流,使D5正常工作。红外发光二极管VD1、VD2和RP1组成红外发光电路,可调电阻  相似文献   

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<正> 一、跟踪预调整高精度稳压源电路如图1所示。此电路可获得特别稳定的输出电压。第一级LM317调整端通过R2接在第二级LM317  相似文献   

16.
该微型调音台可用于家用声象设备音频输入的端口扩展,如卡拉OK、摄象机、录象机及录音机;也可用于各种音频节目的复制。该微型调音台有两路线路输入(BU2、BU3)和一路话筒输入(BU1),各路信号的音量可分别调整。并可通过耳机监听混合后的输出信号,监听音量也可单独调整。简易微型调音台电路如图1所示。音频信号通过插座BU2、BU3输入,经隔直流电容C5和C6分别送到音量调整电阻R6和R7。话筒信号通过插座BU1输入,经耦合电容器C2送到运算放大器IC1A的正输入端(③脚)。由于IC1仅用一正电压供电,故必须使运放的正输入端通过R4接到经分压电阻R1和R2得到的1/2供电电压上。电路的输入电阻可通过R4调整。在本电  相似文献   

17.
CD4508内部包含两个独立的4位锁存D型触发器,它具有输入数据选通、复位和三态输出控制等功能,通常适用在总线系统中传输多路数据。其引出端功能如图1所示。  相似文献   

18.
我在制作贵刊98年第1期《双用叮咚门铃》时发现,用555组成的振荡电路有误。IC的第4脚(复位端)通过D直接与R1R2连接,由于R1的压降很小当接通电源时(在按下AN或没有按下AN的情况下)D导通。IC第4脚被高电位触发振荡电路起振,扬声器不断发出叮的声音、达不到“叮咚”的放音效果。电路改动如附图,只有按下AN时,D1D2导通IC  相似文献   

19.
和太公司的HT-10××和HT-72××两个系列是低功耗三端稳压电路。它内部采用了恒流源及高精度基准电压,用运放作电压比较器来驱动CM05微功耗场效应管作控制器件,故稳压精度高、静态电流小、体积小(有贴片或封装),特别适用于电池供电的通信、视频、音频、防盗报警设备。 HT三端稳压器IC的内部结构如图1所示。基本电路见图2,引脚见图3所示。  相似文献   

20.
CD4013是双D触发器,内含两个独立的触发器,本制作只用到其中一个。 CD4013 真值表见附表,内含四种工作状态。状态1、2—时钟脉冲CP上升沿到来时,电路传输数据端D的数据(0或1);状态3、4—当复位端R为高电平时电路复位,其输出端Q为低电平。当置位端S为高电平时,电路置数,其输出端Q为高电平。为Q的倒相输出端。图1为  相似文献   

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