求一张含有74HC133基因芯片原理的电路原理...

求一个并入串出的芯片应用电路图?芯片是工业级的_百度知道
求一个并入串出的芯片应用电路图?芯片是工业级的
hiphotos://h.baidu.hiphotos.baidu.jpg" esrc="http这个图是芯片SN74HC165的规格书.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=df121e96be3eb1354492bfbf932e84e5/9213b07eca6d95dda144ad3482a2
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同样为CMOS电路,价格也不贵你可以选用MC74HC165A,但工作温度范围是-55℃~+125℃,这个型号和74LS165的功能,比工业级的-40℃~+85℃还要宽出很多,74HC系列器件比CD40系列器件的工作速度要快得多,大概2元多一片、管脚兼容
这个那个公司的芯片了?仙童公司有同功能芯片吗
MC74HC165A是安森美公司(ONSemi)的产品,ONSemi是从摩托罗拉分出的,由原来摩托罗拉的电源器件、逻辑器件、功率元器件等生产部门组成。现在仙童公司在国内并无真正的代理商,市场上假货很多,你不要迷信它。
这些特性是什么意思呢:
第一行是以扇出系数表达它的输出带载能力(驱动10路LSTTL门电路;第二行是说它的输出电平兼容CMOS、NMOS、TTL器件;第三行是说它的工作电压范围是2~6V;第四行是说它的输入电流低至1微A;第五行是说它具有CMOS器件的抗高噪声特性;
Tpd这个参数是什么意思呢
tpd是逻辑器件的响应时间(从输入信号发生跳变到输出信号完成跳变)。
可以帮我分下下这个原理图吗
看不清楚啊!
是有点不清楚,我把PDF发给你吧
你发到我的邮箱里吧(地址用短消息发给你),不过你要耐心等等了,没办法马上回答你。
两颗SN74HC165级联的时候,这个电路,为什么CLK信号和SH/LD信号反相后输出给芯片呢?
另外,你题图中红色方框内的数字表示各种不同封装外形的包装数量,DIP(双列直插的是每管25片),SOIC-D(一种最常用的贴片封装是管装40片/管\盘装有2500片/盘和250片/盘两种),SOP-NS(尺寸不同的另一种贴片封装为2000片/盘),......。
74LS165,下面资料很详细:CMOS 用 CD4021 ,要工业级的购买时说明即可,估计不好买到。
这颗芯片太普通了,我想用个工业级的
芯片分为:民用、工业、军用,与芯片逻辑无关。我以前做军品就是怎么采购的。
74LS165和CD4021 那个更适合工业应用呢
TTL 大势已去,用 CMOS 芯片好。
1、SN74HC165也是 CMOS芯片,我是想比较下TI 的SN74HC165和仙童的CD4021?2、Ti有没有CD4021这种芯片呢?
两个都是著名的系列芯片,很多公司按标准生产,应该差异不大吧,你对照数据表的参数。
这个里面Vin和Vout,Iin和Iout说的是每个引脚的电压和电流参数吧
两颗SN74HC165级联的时候,这个电路,为什么CLK信号和SH/LD信号反相后输出给芯片呢?
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输入与非门
_______________输出 Y=ABCDEFGHIJKLM从1到16脚分别是A B C D E F G GND
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提问者:彭韶敏|
浏览次数:2013|
提问时间: 10:20:00
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回答数:229|被采纳数:22
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所有回答:&229
如果功率比较大的话则不要用LM7805,这个是串连稳压电源模块,功耗很大,本身发热很大,容易烧掉,那么我建议用LMV,这个是开关稳压电源模块,用起来也很方便,只要几个零件就可以了(LM2576、二极管1N5822、再加一个100uH的电感),这个电源模块有5个引脚,有一个是ON/OFF引脚,可以控制关闭输出。
回答数:9462|被采纳数:713
杭州康泽建筑装饰工程有限公司
所有回答:&9462
基于AT89C52和IW1692的
智能开关电源设计与研究
摘 &&要:针对采用模拟控制的开关电源的一些问题,提出了一款以AT89C52为核
心控制器,利用了AC/DC电源控制芯片(IW1692)的数字化智能开关电源系统,并对该
系统的硬件电路和软件设计进行了介绍。通过测试,本系统较好地解决了模拟开关电
源的缺点,达到了相应的目的要求。
关键词:开关电源;智能化;数字化
0 &&引 &&言
随着开关电源技术的成熟,在有些应用场合
要求开关电源具有一定的智能,能实现精确的程
序控制,并能组网工作,以便于实时了解设备的参
数(如电压、电流)、工作状态(正常、故障)等信
息。对于采用模拟量反馈控制的开关电源,在这
些场合使用时不可避免地存在这样一些问题:
(1)负载在较大范围内变化时反馈环路不稳
定,易产生自激振荡。
(2)不能实现精确的程序控制。电池的充电
设备、TG脉冲弧焊电源设备必须按照工作规程进
行程序控制。对电源的输出要求可能为恒流恒压
或恒压限流,这样所用的电源必须能够在各种工
作状态之间自由转换,这是常规开关电源难以实
(3)伺服型开关电源常要求电源的输出受外
电路控制,而远程控制信号通常为模拟信号,在传
输过程中常常会受到外界干扰,导致控制失败。
用数字控制方式代替模拟控制,上述问题可
以得到很大的改善。
1 &&数字化智能开关电源的设计思路
&& &&智能化开关电源的主要功率变换电路仍然采
用与传统开关电源相同的拓扑结构,但其反馈控
制环路不采用传统的模拟控制方式,而是采用数
字控制方式,即误差采样,脉冲宽度调制(PWM)
的调制信号的计算、生成,遥感信号的接收、处理
等控制部分电路均使用数字控制技术。通过智能
化的数字控制技术,力求解决环路的稳定性、抗干
扰性、电源远程控制性等问题。本开关电源主要技术指标:①交流输入电压
85~265 &&V &&AC宽范围输入;②直流输出电压5~
15 &&V连续可调;③输出电压调整率≤2.5%;④
具有输出短路控制;⑤具有电压显示功能及故障
报警指示。
2 &&硬件电路设计
2.1 &&硬件电路原理
系统原理框图如图1所示。电路的工作原理
为,市电经EM &&I滤波、整流滤波变成直流电送入
功率变换电路(DC/DC),功率变换电路在PWM
电路和单片机的控制下输出稳定的直流电压。用
户可根据需要通过键盘对开关电源输出的电压值
调节,单片机系统自动对电源输出电压进行数据
采样,并与用户给定数据进行比较,然后根据设置
的调整算法控制开关调整电路,使电源输出电压
符合给定值。单片机在调整电源输出电压的同时
还要检测电路的输出功率,当输出功率超过最大
功率时,就起动保护电路,实现保护功能。为了使
智能开关电源能可靠、安全地工作,本系统可设置
多重监测和保护系统,主要包括过压、欠压和短路
2.2 &&主要芯片介绍
2.2.1 &&IW &&1692
WI &&1692是一种采用数字控制技术,高性能的
AC/DC电源控制器。其数字调节设计是高效率
的,内置保护功能,使外部元件较少,简化设计使
电路成本较低,电路工作可靠。WI1692无需次级
反馈电路,但能实现良好的线性负载调节;无需环
路补偿元件,但提供稳定的运行。脉冲波形分析
设计在第一环路,使得反应速度远远超过传统解
决方案,从而提高了动态负载响应。内置功率限
定功能,使变压器设计变得最优化,可以使用最普
遍的离线设计变压器绕组,并且提供宽输入电压范围,低起动电压。当输出电流大于最大负载电
流的5%时,WI1692以固定频率PWM模式运
行。当输出电流减小,开关管导通时间T
2m &&in,芯片转换为脉冲频率调制
(PFM)模式,即轻载时电源转换为PFM模式,使
电路损耗达到最低。这些使WI1692成为最理想
电源控制的选择,并且符合最新的电源标准。
2.2.2 &&AT89C52
在兼顾运算能力与控制性能,并考虑设计成
本及产品投入使用的经济等因素之后,在此选用
传统的性价比高的AT89C52单片机为核心控制
器。AT89C52是一种低功耗、高性能的片内含有
8 &&kB快闪可编程/擦除只读存储器的8位CMOS
微控制器,使用高密度、非易失存储技术制造。芯
片上的EPROM允许在线编程或采用通用的非易
失存储编程器对程序存储器重复编程。
2.2.3 &&MAX1247、MAX525和74HC573
MAX1247是4通道模拟输入12位、串行输
出A/D转换器;MAX525是4通道模拟输出、12
位串行输入D/A转换器。这两种芯片特性有很
多相似之处,可以和单片机构成一个完整的4通
道测控系统。采用串入、串出,解决了单片机口线
资源不足的缺点。74HC573是八进制3态非反转
透明锁存器。
2.3 &&电路实现
2.3.1 &&开关电源电路及主要元器件选择
开关电源电路如图2所示。本部分电路主要
实现交流EM &&I滤波、整流滤波、钳位保护、PWM
控制、DC/DC输出,并由输入输出电阻分压进行
&& &&(1)交流EM &&I滤波及整流滤波。电压输入
组成交流EM &&I滤波。
)4个二极管(GT1040)组成桥式整流电
滤波电路。变压器初级
线圈取144 &&T,由公式N
U &&in_m &&in=Uout_max,得次级为
18 &&T,辅助绕组为36 &&T,因为7815输入电压范围
为15~35 &&V。
(2)钳位保护电路。钳位电路主要用来限制
高频变压器漏感所产生的尖峰电压并减小漏极产
生的振铃电压。在MOSFET管关断瞬间由变压
器的漏感引起的尖峰电压较高,将会导致
图2 &&开关电源电路
MOSFET管的损坏。R
吸收回路使MOSFET管的漏极电压限制在700 &&V
以下,防止MOSFET器件的损坏,另外有效地降
低音频噪声,设计时D
选高压稳压快速导通二极
管UF4006,C
选压电效应很小的聚脂薄膜电容;
R7取100~150 &&kΩ。
(3)数据采样电路。数据采样采用电阻分压
采样方式,输入采样电压由R
分压实现。
由于输入电压为85~265 &&V宽范围输入,整流滤
波后为120~370 &&V。而A/D转换的输入电压最
高为2.5 &&V。所以,
为输入电压最大值。
当R总=610 &&kΩ,R分=4 &&kΩ时输入A/D的最
大电压约2.43 &&V,经A/D转换后为十六进制
F8DH,最小为0.8 &&V经A/D转换后为51 &&EH。
同理:输出电压(5~15 &&V),采样电阻R
分别为40 &&kΩ、20 &&kΩ、100Ω。经0.5~
2.5 &&V的A/D转换后,为十六进制范围是(333H
~FFFH)。考虑到效率原因输出短路采样电阻
R11取1.5Ω,当电流超过限定值的视为短路,起
2.3.2 &&D/A、A/D及单片机控制电路
D/A、A/D及单片机电路如图3所示。电路
从输入端以及输出端进行电压采集,通过A/D芯
片MAX1247送入单片机,单片机内部经过程序计
算把结果通过D/A芯片MAX525转换成控制电
压,控制WI1692控制PWM最终达到控制输出电
压的目的。
2.3.3 &&其他硬件电路
电路通过单片机输出信号,经过两个锁存器
74HC573对共阳极LED进行段选和位选操作。
通过单片机编程可达到动态显示输出电压的目
的。通过三端稳压器获得+15 &&V与
+5 &&V的芯片供电电压,为整个电路芯片提供可
靠电源。复位及按键是单片机外部扩展电路,两
个按键可实现对输出电压的连续可调。
3 &&软件设计
主程序流程图如图4所示。程序开始,先检
测是否过压、欠压,再检测输入功率,由此可以计
算出输出电路是否短路。当检测到过压、欠压、短
路故障情况,程序会一直检测并且一直让PWM
控制芯片关断,同时输出显示电源故障原因。否
则起动PWM芯片并显示输出电压。检测键盘动
作,键盘动作时控制输出电压相应改变,实现电压
4 &&结 &&语
本文设计了一款基于AT89C52和IW1692的
智能开关电源,通过硬件电路及软件的有效结合,
采用数字控制技术,可以较好地解决模拟开关电
源的带负载能力差、不能实现精确控制、抗干扰能
力差等缺点,达到了对运行中的开关电源进行监
测,通过按键进行电压的连续可调,自动显示电源
输出,故障自诊断和自动保护。
【参考文献】
[1] &&童一帆,张武坤.单片机测控技术[M].北京:航空
航天大学出版社,2006.
[2] &&王德财.智能高频开关电源监控系统的实现[J].电
力电子技术,11.
[3] &&沈红卫.基于单片机的智能系统设计与实现[M].
北京:电子工业出版社,2005.
[4] &&蔡宣三.开关电源发展轨迹[J].电子产品世界,
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所有回答:&7276
<p class="ask_one_p edit_)控制电压源
控制电压Uc能向并联调整器和门驱动极提供偏置电压,而控制端电流Ic则能调节占空比。控制端的总电容用Ct表示,由它决定自动重起动的定时,同时控制环路的补偿,Uc有两种工作模式,一种是滞后调节,用于起动和过载两种情况,具有延迟控制作用;另一种是并联调节,用于分离误差信号与控制电路的高压电流源。刚起动电路时由D?C极之间的高压电流源提供控制端电流Ic,以便给控制电路供电并对Ct充电。
(2)带隙基准电压源
带隙基准电压源除向内部提供各种基准电压之外,还产生一个具有温度补偿并可调整的电流源,以保证精确设定振荡器频率和门极驱动电流。
(3)振荡器
内部振荡电容是在设定的上、下阈值UH、UL之间周期性地线性充放电,以产生脉宽调制器所需要的锯齿波(SAW),与此同时还产生最大占空比信号 &&(Dmax)和时钟信号(CLOCK)。为减小电磁干扰,提高电源效率,振荡频率(即开关频率)设计为100kHz,脉冲波形的占空比设定为D。
(4)放大器
误差放大器的增益由控制端的动态阻抗Zc来设定。Zc的变化范围是10Ω~20Ω,典型值为15Ω。误差放大器将反馈电压UF与5.7V基准电压进行比较后,输出误差电流Ir,在RE上形成误差电压UR。
(5)脉宽调制器(PWM)
脉宽调制器是一个电压反馈式控制电路,它具有两层含义。第一、改变控制端电流Ic的大小,即可调节占空比D,实现脉宽调制。第二、误差电压UR经由 &&RA、CA组成截止频率为7kHz的低通滤波器,滤掉开关噪声电压之后,加至PWM比较器的同相输入端,再与锯齿波电压UJ进行比较,产生脉宽调制信号 &&UB。
(6)门驱动级和输出级
门驱动级(F)用于驱动功率开关管(MOSFET),使之按一定速率导通,从而将共模电磁干扰减至最小。漏?源导通电阻与产品型号和芯片结温有关。MOSFET管的漏?源击穿电压U(bo)ds≥700V。
(7)过流保护电路
过流比较器的反相输入端接阈值电压ULIMIT,同相输入端接MOSFET管的漏极。此外,芯片还具有初始输入电流限制功能。刚通电时可将整流后的直流限制在0.6A或0.75A。
(8)过热保护电路
当芯片结温TJ&135℃时,过热保护电路就输出高电平,将触发器Ⅱ置位,Q=1,Q=0,关断输出级。此时进入滞后调节模式,Uc端波形也变成幅度为4.7V~5.7V的锯齿波。若要重新起动电路,需断电后再接通电源开关;或者将控制端电压降至3.3V以下,达到Uc(reset)值,再利用上电复位电路将触发器Ⅱ置零,使MOSFET恢复正常工作。
(9)关断/自起动电路
一旦调节失控,关断/自动重起动电路立即使芯片在5%占空比下工作,同时切断从外部流入C端的电流,Uc再次进入滞后调节模式。倘若故障己排除,Uc又回到并联调节模式,自动重新起动电源恢复正常工作。自动重起动的频率为1.2Hz。
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土巴兔监理魏工
所有回答:&2231
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