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进位电路的基本原理是什么?

电路 2024-09-27 15:58

一、进位电路的基本原理是什么?

进位电路的基本原理是其为低电平时计数器进行加计数;当其为高电平时计数器进行减计数。 CP:时钟脉冲输入端。上升沿有效。 A,B,C,D:数据输入端。用于预置计数器的初始状态。 LD:异步预置控制端。低电平有效,即该端为低电平时,经数据输入端A,B,C,D对计数器的输出端QA,QB,QC,QD的状态进行预置。当需要清零时,给数据输入端均输入低电平即可。该端通常处于高电平。 QA,QB,QC,QD:计数器输出端。作加法计数器时由QD输出可作十分频器,由QC输出作八分频器,由QB输出可作四分频器,由QA输出可作二分频器。 ET:使能端。低电平有效,即当该端为低电平时计数器实现计数功能;当其为高电平时计数器禁止计数,输出保持原来状态。 RC进,借位输出端。用来作n位级联使用。当计数器进行加计数时该端作为进位输出端;当进行减计数时该端作为借位输出端。低电平有效,即通常处于高电平,出现进,借位信号时为低电平。进,借位信号为负脉冲。 MAX/MIN:最高/最低位输出端。即计数器计数到最高/最低位时,该端出现状态脉冲。状态脉冲为正脉冲,即MAX/MIN端通常为低电平,当计数器记录到最高或最低位时,MAX/MIN端成为高电平。此端可作为正脉冲输出的进,借位信号。 1/74LS190不是计数,译码,驱动三合一电路(如:CC4026),不能直接驱动数码管! 2/4脚不能悬空!接地. 3/用40106做一个秒脉冲振荡器,不要用信号发生器XFG1. 4/小时十位,小时个位是如何计到24时?反馈并进行下一个循环计数? U7的QB接U10A的一个输入端,而不是用QA去接;U8的QC直接接U10A 的另一个余端.当时间是23.59分时,U7的输出端QB是高电平,但U8的 输出端QA,QB是高电平,QC还是低电平!电路继续计时,1分钟时U9产 生一个进为信号给U8,使U8的输出端QC是高电平,进而清零复位! 原电路到13小时就复位了。

二、555电路的基本原理?

1、结构:不同的制造商生产的555芯片有不同的结构,标准的555芯片集成有25个晶体管,2个二极管和15个电阻并通过8个引脚引出(DIP-8封装)。555的派生型号包括556(集成了两个555的DIP-14芯片)和558与559。

2、工作原理:两个比较器的输出电压控制 RS 触发器和放电管的状态。在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为 2VCC /3,C2 的反相输入端的电压为VCC 若触发输入端 TR 的电压小于VCC /3,则比较器C2 的输出为 0,可使 RS 触发器置 1,使输出端 OUT=1。如果阈值输入端 TH 的电压大于 2VCC/3,同时TR 端的电压大于VCC /3,则 C1 的输出为 0,C2 的输出为 1,可将 RS 触发器置 0,使输出为 0 电平。

三、了解电路的基本原理?

一、电路的概念

电路是由用电设备(称为负载)、元器件、供电设备(称为电源)通过导线连接而构成的提供给电荷流动的通路。电路是电场的一种特殊形式,当电场被束缚在电荷流动的路径周围很小的范围时,即形成电路。

二、电路的组成

为电路工作提供能量的电源;完成放大、滤波、移相等功能的元器件;用电设备(负载);连接电源、元器件和用电设备的导线;控制电源接入的开关等。

三、电路的功能

客观上电路提供了电荷流动的通路,电荷携带着电能在电路中流动,从电源带走电能,而在用电元器件中又释放电能,因此电路的工作伴随着能量的运动。

电路主要有下列作用:

能量传输 将电源的电能传输给用电设备(负载)。

能量转换 将传输到负载的电能根据需要转换成其它形式的能量,如光、声、热、机械能等。

四、电路基本原理?

电路是由用电设备(称为负载)、元器件、供电设备(称为电源)通过导线连接而构成的提供给电荷流动的通路。

电路基本原理是电场的种特殊形式,当电场被束缚在电荷流动的路径周围很小的范围时,即形成电踪。

五、轨道电路的基本原理?

这主要涉及到两个方面:1是IO口内部的电路拓扑。2是万用表电阻测量的原理。

芯片IO口都会放置ESD clamp cell来防止静电击穿。ESD具体电路比较复杂,应对不同的情况有不同的设计,这里不多描述。基本原理可以理解成在电源和地之间串联反接两个二极管。

另一方面,万用表测量电阻的原理是从一个表笔流出一个mA级别的电流(我手里的fluke是1mA)然后检测电流电压计算电阻。

这样应该就能理解为什么万用表正接和反接测出的值不同了吧?红表笔接IO,对地的二极管反向截止;黑表笔接IO,二极管正向导通。测出的电阻值肯定是不同的。

六、倒投电路的基本原理?

线路由主电路和控制电路组成(|),主电路主要用正转接触器和反转接触器主触点来控制电机正反转,KM1闭合正转,KM2闭合反转,保险丝FU和热继电器都是起保护作用的。

七、续流电路的基本原理?

续流是感性元件释放磁能的基本形式之一,简单地说,续流就是让电感的电流维持下去,而不是突然变为0。

八、rcc电路基本原理?

rcc电路的工作原理:当Q1导通时,输入电流Iin通过负载LED、电感L1、Q1到输入电源负极。LED等发光的同时L1电感中的电流慢慢上升,达到峰值,直到Q1断开,L1储存能量。

当Q1断开时,由于“电容两端的电压不能突变,流过电感的电流不能突变。”的原理,流过L1电感的电流通过续流二级管D1,负载LED形成回路。电感中的电流从峰值下降到一个值(该值如果大于零,Q1导通,则工作在CCM;等于零,Q1立即导通,则工作在BCM;等于零,Q1没有及时导通,则DCM),直到Q1导通。

九、滤波电路基本原理?

滤波电路的基本原理是滤去整流输出电压中的纹波,对整流后不够纯净的直流电压,经滤波电路后,输出比较纯净的直流电压。

十、拓扑电路基本原理?

所谓电路拓扑就是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式,而磁性元件设计,闭环补偿电路设计及其他所有电路元件设计都取决于拓扑。最基本的拓扑是Buck(降压式)、Boost(升压式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。

开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压输出,以及是否要求器件尽量少等。