為了使設計的多輸出組合邏輯電路達到最簡,運用復合卡諾圖化簡多輸出函數,找出其各項的公共項,得到的表達式不一定是最簡的,但是通過找公共項,使電路中盡量使用共用的邏輯門,從而減少電路整體的邏輯門,使電路簡單。結果表明,利用復合卡諾圖化簡后設計出的電路更為簡單。
上傳時間: 2013-12-23
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電路連接 由于數碼管品種多樣,還有共陰共陽的,下面我們使用一個數碼管段碼生成器(在文章結尾) 去解決不同數碼管的問題: 本例作者利用手頭現有的一位不知品牌的共陽數碼管:型號D5611 A/B,在Eagle 找了一個 類似的型號SA56-11,引腳功能一樣可以直接代換。所以下面電路圖使用SA56-11 做引腳說明。 注意: 1. 將數碼管的a~g 段,分別接到Arduino 的D0~D6 上面。如果你手上的數碼管未知的話,可以通過通電測量它哪個引腳對應哪個字段,然后找出a~g 即可。 2. 分清共陰還是共陽。共陰的話,接220Ω電阻到電源負極;共陽的話,接220Ω電阻到電源+5v。 3. 220Ω電阻視數碼管實際工作亮度與手頭現有原件而定,不一定需要準確。 4. 按下按鈕即停。 源代碼 由于我是按照段碼生成器默認接法接的,所以不用修改段碼生成器了,直接在段碼生成器選擇共陽極,再按“自動”生成數組就搞定。 下面是源代碼,由于偷懶不用寫循環,使用了部分AVR 語句。 PORTD 這個是AVR 的端口輸出控制語句,8 位對應D7~D0,PORTD=00001001 就是D3 和D0 是高電平。 PORTD = a;就是找出相應的段碼輸出到D7~D0。 DDRD 這個是AVR 語句中控制引腳作為輸出/輸入的語句。DDRD = 0xFF;就是D0~D7 全部 作為輸出腳了。 ARDUINO CODECOPY /* Arduino 單數碼管骰子 Ansifa 2011-12-28 */ //定義段碼表,表中十個元素由LED 段碼生成器生成,選擇了共陽極。 inta[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; voidsetup() { DDRD = 0xFF; //AVR 定義PortD 的低七位全部用作輸出使用。即0xFF=B11111111對 應D7~D0 pinMode(12, INPUT); //D12用來做骰子暫停的開關 } voidloop() { for(int i = 0; i < 10; i++) { //將段碼輸出PortD 的低7位,即Arduino 的引腳D0~D6,這樣需要取出PORTD 最高位,即 D7的狀態,與段碼相加,之后再輸出。 PORTD = a[i]; delay(50); //延時50ms while(digitalRead(12)) {} //如果D12引腳高電平,則在此死循環,暫停LED 跑 動 } }
上傳時間: 2013-10-15
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對數字電路設計中的重要環節--邏輯函數式的處理進行了解析。分邏輯函數式的化簡、檢查、變換3個方面作了詳細探討,且對每個方面給出了相應的見解,即對邏輯函數式的化簡方面提出宜采用先卡諾圖法再代數法的綜合法;對邏輯函數式的檢查方面指出了觀察互補出現的因子并檢驗在特殊條件下是否存在該因子的“互補相與”和“互補相或”的核心要點;對邏輯函數式的變換方面則提出了一種具有普適性的二次取非變換法。同時,對這些見解還給出了相應的例證。
上傳時間: 2013-10-18
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文中簡要介紹了電流型運放的特性,著重對電流型運放的應用電路進行測試,研究電流型運放的應用特性。實驗中,選擇典型電流型運放及電壓型運放構建負阻變換器、電壓跟隨器和同相比例放大器,通過對此3類應用電路的測試,分析、總結運放參數對特殊應用電路的影響,為電路設計者在具體電路的設計中恰當選擇適合的放大器提供參考。
上傳時間: 2013-10-18
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常用D/A轉換器和A/D轉換器介紹 下面我們介紹一下其它常用D/A轉換器和 A/D 轉換器,便于同學們設計時使用。 1. DAC0808 圖 1 所示為權電流型 D/A 轉換器 DAC0808 的電路結構框圖。用 DAC0808 這類器件構 成的 D/A轉換器,需要外接運算放大器和產生基準電流用的電阻。DAC0808 構成的典型應用電路如圖2 所示。
標簽: 轉換器
上傳時間: 2014-12-23
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本文是關于電路中的 BJT 與 MOSFET開關應用的討論。 前段時間,一同學跟我說,他用單片機做了一個簡單的 LED 臺燈,用 PWM的方式控制燈的亮度,但是發現 BJT 總是很燙。他給我的電路圖如圖一,我問他3V 時 LED 的發光電流是多大,他說大概十幾到二十 mA,我又問他電阻多大,他說 10KΩ。于是我笑笑說你把電阻小一點就好了。他回去一試,說用了個 1KΩ的電阻,就沒有任何問題了。 我很失望他沒有問我為什么要這么做,這可能是大多數電子愛好初學者存在的問題,他們的動手能力很強,但是并不注重基本的理論知識。他們大多數情況下都是“依葫蘆畫瓢”,借用現成的電路使用,就連參數和器件型號的選擇都疏于考慮。
上傳時間: 2013-11-02
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在非相參雷達測試系統中,頻率合成技術是其中的關鍵技術.針對雷達測試系統的要求,介紹了一種用DDS激勵PLL的X波段頻率合成器的設計方案。文中給出了主要的硬件選擇及具體電路設計,通過對該頻率合成器的相位噪聲和捕獲時間的分析,及對樣機性能的測試,結果表明該X波段頻率合成器帶寬為800 MHz、輸出相位噪聲優于-80 dBc/Hz@10 kHz、頻率分辨率達0.1 MHz, 可滿足雷達測試系統系統的要求。測試表明,該頻率合成器能產生低相噪、高分辨率、高穩定度的X波段信號,具有較好的工程應用價值。
上傳時間: 2013-10-21
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為了克服傳統功率MOS 導通電阻與擊穿電壓之間的矛盾,提出了一種新的理想器件結構,稱為超級結器件或Cool2MOS ,CoolMOS 由一系列的P 型和N 型半導體薄層交替排列組成。在截止態時,由于p 型和n 型層中的耗盡區電場產生相互補償效應,使p 型和n 型層的摻雜濃度可以做的很高而不會引起器件擊穿電壓的下降。導通時,這種高濃度的摻雜使器件的導通電阻明顯降低。由于CoolMOS 的這種獨特器件結構,使它的電性能優于傳統功率MOS。本文對CoolMOS 導通電阻與擊穿電壓關系的理論計算表明,對CoolMOS 橫向器件: Ron ·A = C ·V 2B ,對縱向器件: Ron ·A = C ·V B ,與縱向DMOS 導通電阻與擊穿電壓之間Ron ·A = C ·V 2. 5B 的關系相比,CoolMOS 的導通電阻降低了約兩個數量級。
上傳時間: 2013-10-21
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看到不少網友對COOLMOS感興趣,把自己收集整理的資料、個人理解發出來,與大家共享。個人理解不一定完全正確,僅供參考。COOLMOS(super junction)原理,與普通VDMOS的差異如下: 對于常規VDMOS器件結構,大家都知道Rdson與BV這一對矛盾關系,要想提高BV,都是從減小EPI參雜濃度著手,但是外延層又是正向電流流通的通道,EPI參雜濃度減小了,電阻必然變大,Rdson就大了。所以對于普通VDMOS,兩者矛盾不可調和。8 X( ?1 B4 i* q: i但是對于COOLMOS,這個矛盾就不那么明顯了。通過設置一個深入EPI的的P區,大大提高了BV,同時對Rdson上不產生影響。為什么有了這個深入襯底的P區,就能大大提高耐壓呢?
標簽: COOLMOS
上傳時間: 2014-12-23
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iso u-p-o 系列直流電壓信號隔離放大器是一種將電壓信號轉換成按比例輸出的隔離電流或電壓信號的混合集成電路。該ic內部含有一組高隔離的dc/dc電源和電壓信號高效率耦合隔離變換電路等,可以將直流電壓小信號進行隔離放大(u/u)輸出或直接轉換為直流電流(u /i)信號輸出。較大的輸入阻抗(≥1 mω),較強的帶負載能力(電流輸出>650ω,電壓輸出≥2kω)能實現小信號遠程無失真的傳輸。 ic內部可采用陶瓷基板、印刷電阻全smt的可靠工藝制作及使用新技術隔離措施,使器件能滿足信號輸入/輸出/輔助電源之間3kv三隔離和工業級寬溫度、潮濕震動等現場環境要求。外接滿度校正和零點校正的多圈電位器可實現 0-5v/0-10v/1-5v4-20ma/0-20ma等信號之間的隔離和轉換。(精度線性高,隔離電壓3000vdc)
上傳時間: 2014-12-23
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