如下图74HC14与74HC08555定时器产生秒脉冲脉冲的原理是什么

74系列 74HC系列 74LS系列芯片 SN74HC00 SN74HC02 SN74HC04
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SN74HC08 SN74HC14 SN74HC32
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74系列、74HC系列、74LS系列芯片
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74HC123 74HC132 74HC138 74HC139 74HC164 74HC165 74HC192 74HC193
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&& 件,又称旋扭编码器。轴编码器可分为接触式和光电式两种,光电式需要电源驱动,常用的轴编码器中通常附加有按键功能,本文中使用了一款带有按键功能的接触式轴编码器进行设计。轴编码器输出两路相位正交的两路信号(相位差90°),每旋转圈可输出若干个脉冲信号,带的按键功能的在每次按下旋扭时还会引起另一对引脚的短路,功能与普通按键相同。两路正交输出信号A、B在旋转方向改变时相位发生变化,如顺时针旋转时A相超前B相90°,而在逆时针旋转时B相则超前A相90°。 消除A、B相信号上的毛刺以及对信号倒相;二输入与门74HC08(U6)产生相差四分之一个相位的四个脉冲信号;带置位和清除的D触发器CD4013(U10)对信号时序调整,产生延迟A、B四分之一相位的P_A和P_B信号;P_A和P_B信号再合并得到最终的脉冲信号PULSE;D触发器U11由PULSE和P_A的时序解出方向信号DIRECT。PULSE和DIRECT可作为DCP的INC和U/D信号。 DCP选择及使能信号电路采用A、B相信号的或来产生CS信号,或信号由#A 的#B的与非产生,经D1、R1、C1构成的延时电路生成一个正有效的片选信号,延时电路的作用 []
&& 的设计方法作详细论述。1 IGBT控制电路设计中频加热系统中逆变器的作用是将直流电变为6 KHZ的中频电源。本系统中是用2块CW300DY-24H型IGBT模块组成桥式逆变电路。IGBT控制电路的核心是产生2路互补输出的中频方波信号。图1给出了IGBT控制电路原理图。其中,LM565是集成锁相环电路,其功能是提供频率稳定的方波信号,通过调节电位器VR1即可改变LM565的输出频率。LM565的输出信号经过施密特反相器74HC14连接到D触发器74HC74的时钟端,D触发器的输出经过整形后加到与门74HC08的输入端,从输出端OUT1、OUT2、OUT3、OUT4即可得到2路互补方波信号。其中OUT1、OUT2为一组,OUT3、OUT4为另一组分别加到IGBT驱动电路的输入端。该电路从设计上保证了两路信号在任何情况下都是互补的,这就避免了IGBT桥直通现象的发生,确保了IGBT模块工作的安全性。图1中EN信号是IGBT控制使能信号,当EN=1则有控制信号输出,而当EN=0则没有输出,其目的是对IGBT进行过流保护。2 IGBT驱动电路设计为保证IGBT可靠工作,其驱动电路应满足如下要求:1)动态驱 []
&& 理以及与外部扩展单元的通信,完成与各个模块的接口和通信、TCP/IP协议和SIP协议的操作等。 802.11B/G无线模块实现空中无线接口和无线局域网接入功能。选用VIA威盛公司的VT6656 USB无线网卡,VT6656 WLAN控制器包括1个IEEE802.11A/B/GMAC,并集成了一枚基带处理器支持USB2.O。 在ARM9开发板内部含有1个USB2.O接口控制器,接口电路如图2所示。共有3个LISB接口(2个HOST和1个DEVICE),通过选择开关SW800进行选通控制。74HC08作为4个二输入与门逻辑电路,负责控制信号的逻辑组合。 语音信号处理模块用于对语音信号的数字化处理。本终端的音频接口由I2S音频总线接口和UDAL341TS音频编解码器组成,I2S接口采用DMA的数据传输模式。UDAL341TS是一款经济型音频编解码器,它通过I2S数字音频接口实现音频信号的数字化处理。图3是EP9302与UDAL341TS的引脚连接示意简图。 LCD显示器和4×4键盘用于人机接口,在ARM嵌入式系统支持下实现各种人机操作。考虑到LCD显示器主要用于号码以及各种状态标识 []
产品型号:MC74HC08ANG封装/温度(℃):14PDIP/-55~125描述:四2输入与门价格/1片(套):¥1.99&NBSP;&NBSP;来源:XIANGXUEQIN[]
产品型号:MC74HC08ADR2G封装/温度(℃):14SOIC/-55~125描述:四2输入与门价格/1片(套):¥1.25&NBSP;&NBSP;来源:XIANGXUEQIN[]
产品型号:SN74HC08N封装/温度(℃):PDIP-14/-40~85描述:四2输入正与门价格/1片(套):¥1.30&NBSP;&NBSP;来源:XIANGXUEQIN[]
产品型号:SN74HC08D封装/温度(℃):SOIC-14/-40~85描述:四2输入正与门价格/1片(套):¥1.00&NBSP;&NBSP;来源:XIANGXUEQIN[]
&& 中频加热系统中逆变器的作用是将直流电变为6KHZ的中频电源。本系统中是用2块CW300DY-24H型IGBT模块组成桥式逆变电路。IGBT控制电路的核心是产生2路互补输出的中频方波信号。如图所示给出了IGBT控制电路原理图。 其中,LM565是集成锁相环电路,其功能是提供频率稳定的方波信号,通过调节电位器VR1即可改变LM565的输出频率。LM565的输出信号经过施密特反相器74HC14连接到D触发器74HC74的时钟端,D触发器的输出经过整形后加到与门74HC08的输入端,从输出端OUT1、OUT2、OUT3、OUT4即可得到2路互补方波信号。其中OUT1、OUT2为一组,OUT3、OUT4为另一组分别加到IGBT驱动电路的输入端。该电路从设计上保证了两路信号在任何情况下都是互补的,这就避免了IGBT桥直通现象的发生,确保了IGBT模块工作的安全性。图中EN信号是IGBT控制使能信号,当EN=1则有控制信号输出,而当EN=0则没有输出,其目的是对IGBT进行过流保护。 来源:ADMIN []
&& IGBT控制电路原理图如下图所示,本电路可用于中频加热系统。其中,LM565是集成锁相环电路,其功能是提供频率稳定的方波信号,通过调节电位器VR1即可改变LM565的输出频率。LM565的输出信号经过施密特反相器74HC14连接到D触发器74HC74的时钟端,D触发器的输出经过整形后加到与门74HC08的输入端,从输出端OUT1、OUT2、OUT3、OUT4即可得到2路互补方波信号。其中OUT1、OUT2为一组,OUT3、OUT4为另一组分别加到IGBT驱动电路的输入端。该电路从设计上保证了两路信号在任何情况下都是互补的,这就避免了IGBT桥直通现象的发生,确保了IGBT模块工作的安全性。图中EN信号是IGBT控制使能信号,当EN=1则有控制信号输出,而当EN=0则没有输出,其目的是对IGBT进行过流保护。 []
&& 不能正常实现读写25616吧?可能用与门比较好. 例如 74HC08 不过也许电路图只是用了HC32的电路图符号, 实际电路板可以焊接 74HC08 的? []
&& 请大侠帮忙看一下,这些芯片什么地方有零售的?下面这些芯片合肥没有卖的,在深圳人家嫌量太少不卖!:(哪位大侠知道在什么地方有零卖的?74HC08 贴片 1片SP706TCN 1片 SP3232EEA SSOP 1片LM SOT-223 1片 SF45-1096M/F 贴片 1片 RTL8201B QFP 1片 SST39VF160-70/90 TSOP 1片HY57V641620HG T-H TSOP 2片非常感谢! []
&& 请教!!74LS系列的TTL可不可以用12V电源?我在做无刷电机控制器,用单片机驱动7408,然后直接驱动MOSFET,可是驱动电压不足以使FET全部开启,所以,我想只把7408提高到12V.......请指教!如果不行,用74HC08可以吗?高手指教!! []
&& 由BAV99.HTML" TARGET="_BLANK" >BAV99的PDF资料应用有这写:MAX202CSE.HTML" TARGET="_BLANK" >MAX202CSE 、74HC08.HTML" TARGET="_BLANK" >74HC08、MC34063.HTML" TARGET="_BLANK" >MC34063、LM317.HTML" TARGET="_BLANK" >LM317或者你可以直接上这找:ICSTOCK []
&& 你的疑惑表述得不清楚猜想你是没有注意到ULN2003是一个反相器。输入低电平时,输出(依靠上拉电阻)高电平。因为图中保护输出以后的电路没有画出来,继电器是怎样驱动的也不清楚,只能这样猜测。另外楼上没有注意74HC08的3、4脚连在一起了。08是与门,三路保护输入信号都应该是低电平有效。 []
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