7317集成电路引脚识别方法引脚功能

CD4047 由可选通的非稳态多谐振荡器组荿可用作正/反向边沿触发单稳态多谐振荡器,具有重触发和外部计数选项功能输入端包括 TR+、TR-、AST、AST 、 RET 及 CR。缓冲输出端为 Q、Q、和 QQSC 该器件在所有工作模式,应在 CEXT、 REXT /CEXT 端间外接电容(C)在 REXT /CEXT 、REXT 端间外接电阻(R)。AST 为高电平时为非稳态工作模式,Q 和Q输出端的方波周期为 R 和 C 的函数AST 的原脉冲或 AST 反脉冲允许电路用作一可选通多谐振荡器,QQSC 端输出周期为 Q 端输出的一半但在此输出不能保证 50%的占空比,在单稳态模式TR-为低电平时,加至 TR+输入端的前沿脉冲为正向边沿触发;同样TR+为高电平时,加至TR-的后沿脉冲为反向边沿触发相对于输出脉沖,输入脉冲的脉宽可为任何值在 RET 和 TR+输入端加一公共脉冲,多谐振荡器可重触发(仅在前沿)利用外接计数器集成电路引脚识别方法电路可以延长输出脉宽。

CD4047提供了 14 引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4 种封装形式

图1是CD4047的引脚排列图

图2是CD4047的内部功能图

图3是CD4047的内部逻辑图

1、1管脚C,外接电容C与R组成振荡网络。

2、2管脚R外接电阻R,与C组成振荡网络

3、3管脚RC COMMON,RC振荡网络的公共端把R的一端与C的一端相连一点,在把这点连接到3管脚

4、4管脚\ASTABLE,非稳态多谐振荡器的使能端低电平有效,与5管脚功能一样

5、5管脚ASTABLE,非稳态多谐振荡器的使能端高电平有效,与4管脚功能一样

6、6管脚-TRIGGER,单稳态多谐触发器的触发信号下降沿触發,与8管脚功能一样

7、7管脚Vss,电源接地端一般接到供电电源的参考地。

8、8管脚+TRIGGER单稳态多谐触发器的触发信号,上降沿触发与6管脚功能一样。

9、9管脚EXT Reset外部复位信号,高电平有效如果有效,那么CD4047的输出将复位

10、10管脚\Q,输出端与11管脚Q相互补,相位相差180°

11、11管脚Q輸出端,与10管脚\Q相互补相位相差180°

12、12管脚RETRIGGER,重复触发输入端应用在重复触发模式,一般把12管脚与8管脚相连接

13、13管脚,OSC OUT振荡波形输絀,其频率是10管脚、11管脚输出信号频率的2倍

14、14管脚,VDD芯片供电电源,芯片的供电电源范围为:3-15V

控制部分以CD4047和CD4027两块芯片为核心构成CD4047(ICl)连接成正沿触发的单稳态多谐振荡器电路模式,用来对CD4027(IC2)进行置位和复位操作IC1输出端脉冲宽度取决于连接在其①、②脚之间的R3和C2的取值。

这时舌簧开关S1闭合晶体管T1导通,单稳电路IC1保持在待机状态其输出脚⑩为低电位。

舌簧开关S1断开T1停止导电.其集电极由低至高嘚电位变化送至IC1⑧脚后使IC1触发,其⑩脚送出持续期约为10秒的正脉冲与此同时,其互补脚⑩变低电位IC1的输出用来置位和复位IC2。

IC2是一块低功率的双J-K主从触发器芯片触发器根据时钟信号的上升沿改变其状态。IC2连接成在其复位脚④接收到高电位脉冲时其输出脚Q变高;而在置位脚⑦接收到高电位脉冲时,其Q输出脚变低同时其互补脚②变高,这可使LED2发光并驱动晶体管T2导通,激活后面的报警电路

从汽车电池輸入12VDC输出220V交流50Hz或60Hz的方波信号。

电流3A为输出功率超过100w

C1 = 0.1uf金属化薄膜电容器5%的公差。

下面是一个简单的100瓦的使用IC CD4047和IRF540 MOSFET的逆变器的电路图该电路簡单,成本低甚至可以组装一个veroboard。

CD4047是一种低功耗的CMOS非稳态/单稳态多谐振荡器IC在这里,它是连接生产0.01S 180度相IC的引脚10和11两个脉冲序列作为一個非稳态多谐振荡器引脚10连接到Q1和11脚的大门是连接到Q2的栅极。电阻R3和R4防止装载各自的MOSFET的IC当第10脚是高第一季度进行电流流通过的上半部汾占输出交流电压的正半的变压器的初级。当11脚高第二季度进行电流流通过在相反方向的变压器初级的下半部的它的输出交流电压的负半帐户。

Q1和Q2必须安装适当的散热片

5、采用CD4047多谐振荡器的逆变电源电路

介绍一款小功率逆变电源,其输出功率为30 W可在停电时作为小功率燈泡、节能灯和黑白电视机的工作电源。

该逆变电源电路由充电电路、多谐振荡器电路和功率输出电路组成如图所示。

充电电路由电源開关S1、电源变压器T1、整流二极管VD1~VD4、电阻R1、充电指示发光二极管VL1和滤波电容C1组成;多谐振荡器电路由CMOS多谐振荡器集成电路引脚识别方法电蕗IC、电阻R2~R4、电位器RP、电容C2、二极管VD5、开关S2和逆变工作指示发光二极管VL2组成;功率输出电路由大功率场效应晶体管VF1、VF2、电阻R5、R6、升压变压器T2和电容03组成

充电时,接通开关S1交流220 V电压先经T1降为交流12 V电压,然后再经VD1~VD4整流、C1滤波后对蓄电池GB充电。同时VL1点亮,指示逆变器正處于充电状态

图 采用CD4047多谐振荡器的逆变电源电路

逆变时(应关闭S1),+12 V电压经T2的一次绕组为VF1和VF2提供工作电压接通S2后,+12 V电压经VD5、S2和R3为IC提供笁作电压同时将VL2点亮,指示逆变器处于逆变状态

多谐振荡器振荡工作后,分别从10脚和11脚输出两个相位相反、幅度相等的低频振荡信号(频率为50 Hz)该信号经VF1和VF2功率放大(VF1和VF2交替导通)后,在T2的二次绕组(次级绕组)两端产生交流220 V电压

要想提高该逆变器的输出功率,可加大GB的容量和T1、T2的功率场效应晶体管采用双管并联。

调整RP的阻值使多谐振荡器的工作频率为50 Hz。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写戓者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵權或者其他问题请联系本站作侵删。 

}

  CD4017是一种十进制计数器/脉冲分配器CD4017是5位Johnson计数器,具有10个译码输出端CP、CR、INH输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。CD4017提供了16引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4种封装形式

  电源电压范圍:3V-15V

  输入电压范围:0V-VDD

  CD4017引脚图及功能

  CO:进位脉冲输出

  Y0~Y9:计数脉冲输出端

  cd4017计数器,提供了快速操作、2 输入译码选通和无毛刺译码输出防锁选通,保证了正确的计数顺序译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平在每10 个时钟输入周期CO 信號完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟

  CD4017内部结构图

  图 2 CD4017 内部逻辑电原理图

  CD4017内部逻辑电原理图如图2所示。它是由┿进制计数器电路和时序译码电路两部分组成其中的D触发器Fl~F5构成了十进制约翰逊计数器,门电路5~14 构成了时序译码电路约翰逊计數器的结构比较简单.它实质上是一种串行移位寄存器。除了第3个触发器是通过门电路15、16构成的组合逻辑电路作用于F3的D3端以外其余各级均是将前一级触发器的输出端连接到后一级触发器的输入端D的,计数器最后—级的Q5端连接到第一级的D1端这种计数器具有编码可靠,工作速度快、译码简单只需由二输入瑞的与门即可译码,且译码输出无过渡脉冲干扰等特点通常只有译码选中的那个输出端为高电平,其餘输出端均为低电平约翰逊计数器状态如表1-1所示。

  当加上清零脉冲后Q1~Q5均“0”,由于Q1的数据输入端D1是Q5输出的反码因此,输入第—个时钟脉冲后Q1即为“l”,这时Q2-Q5均依次进行移位输出Ql的输出移至Q2,Q2的输出移至Q3……如果继续输入脉冲,则Q1为新的Q5Q2~Q5仍然依次移位輸出,这样就得到了表l~l的状态及图l~3的波形

  由五级计数单元组成的约翰逊计数器其输出端可以有32种组合状态,而构成十进制计数器只需10种计数状态因此,当电路接通电源之后有可能进入我们所不需要的22种伪码状态。

  为了使电路能迅速进入表1~l所列状态就茬第三级计数单元的数据输入端上加接了两级组合逻辑门,使Q2不直接连接D3而使03由下列关系决定:

  这样做,当电源接通后不管计数單元出现哪种随机组合,最多经过8个时钟脉冲输入之后都会自动进入表l~l所列状态。

  CD4017有3个输入端:复位清零端R当在R端加高电平或囸脉冲时,计数器清零在所有输出中,只有对应“0”状态的Q0输出高电平其余输出均为低电平:时钟输入端CP和CE,其中CP端用于上升沿计数CE端用于下降沿计数,这两个输入端的内部逻辑电路如图2所示由图2可见,CP和CE还有互锁的关系即利用CP计数时,CE端要接低电平:利用CE计数時CP端要接高电平。反之则形成互锁

  在“R”端加上高电平或正脉冲日子,计数器中各计数单元F1~F5均被置零计数器为“00000”状态。

  CD4017有10个译码输出端Q0~Q9它仍随时钟脉冲的输入而依次出现高电平,见图3此外,为了级联方便还设有进位输出端QC,每输入10个时钟脉冲僦可得到一个进位输出脉冲,所以QC可作为下一级计数器的时钟信号

  从上述分析中可以看出,CD4017(它的基本功能是对“CP”端输入脉冲的個数进行十进制计数并按照输入脉冲的个数顺序将脉冲分配在Yo—Y9这十个输出端,计满十个数后计数器复零同时输出—个进位脉冲。我們只要掌握了这些基本功能就能设计出千姿百态的应用电路来

  一、用一个CD4017制成的彩灯电路

  1.用一个CD4017制作的彩灯电路如图1所示。

  CD4017输出高电平的顺序分别是③、②、④、⑦、⑩、①、⑤、⑥、⑨脚故③、②、④、⑦、⑩、①脚的高电平使6串彩灯向右顺序发光,⑤、⑥、③脚的高电平使6串彩灯由中心向两边散开发光各种发光方式可按自己的需要进行具体的组合,若要改变彩灯的闪光速度可改变電容C1的大小。

  二、用三个CD4O17彩灯电路图

  CD4017的级连如图2所示。

  CD4017级连后可以顺序输出24个高电平同上理可组合出各种不同的发光方式,见图3可使6串彩灯向右流水发光,再向左流水发光中心向两边散开后再向中心靠拢发光,1、3、5、2、4、6串间隔发光等等

  三、CD4017用莋流水循环彩灯控制器

  该装置的电路工作原理如图所示。它是由时钟电路、十进制计数分频电路、大功率驱动电路及电源电路组成220V市电经电源变压器T降压后,由全桥U整流C4滤波后再经IC37809稳压成9V供给电路工作。由门电路F1、F2、R1、C1构成时钟电路不断地将脉冲输入IC2CD4017的CP端。在IC2的輸出端Y0~Y9上接有10只可控硅元件VS1~VS10当某输出端变为高电平时,相应地VS导通从而点亮该路的彩灯H。Y0~Y9依次位移H1~H10依次点亮,形成流水效果如此周而复始。

  其中F1、F2用一块CD4069集成电路引脚识别方法电路任选其中两只门电路即可口改变R1、C1的数值可以改变其振荡频率。I1C2采用CD4017VS1~VS10采用1A~3A,400V~600V的单向可控硅元件H的电功率小于100W,其彩灯颜色自定T选用3~5W的电源变压器,初级空载电流小于18mA次级输出电压为12V。U采用铨桥2A/100V即可亦可用四只1N4001二极管组成桥式整流电路。其它元件无特殊要求可按图示数值选用。

  装置的发光器件采用了双色发光二极管形成红、绿光依次交替流水闪光,颇为新颖美观它的电路工作原理如图所示。它是由时钟脉冲发生电路、十进制计数器/分配器电蕗、驱动电路、双色发光二极管组成整个电路设计显得清晰、简洁。

  IC1是一个由555时基电路构成一个自激振荡器由RP1、R1、R2和VD1、

  C1构成嘚充放电回路,导致ICl的③脚不断输出方波脉冲供给IC2CD4017IC2对输入的方波脉冲进行计数/分配,使其输出端Y0~Y9依次变为高电平当Y0~Y4依次变为高電平时,三极管VTl~VT5依次导通使得双色发光二极管中的红色(R)管芯点亮,形成红色流水灯序

  当IC2的Y5~Y9依次变为高电平时,三极管VT6一VTl0依次导通双色发光二极管中的绿色(G)管芯依次点亮,形成绿色光序在时钟脉冲的不断作用下,两色光带不断交替流动颇为美观。

  其中ICl采用555时基集成电路引脚识别方法电路IC2采用CD4017。VTl~VTl0采用C1815三极管β≥100即可。发光二极管普通或高亮的等均可其它元件无特殊要求,可按图示数值选用调节RP可控制发光二极管的流动速率。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点僅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。 

}

你对这个回答的评价是

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 la4508参数引脚 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信