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74ls04中文资料

  • 集成逻辑门电路及应用

    集成逻辑门电路的种类繁多,有反相器、与门和与非门、或门和或非门、异或门等,以下简单介绍几种 常用的门电路及应用电路。 1.集成逻辑门电路 (1)常用逻辑门电路图形符号 常用逻辑门电路图形符号见表1。 表1 常用逻辑门电路图形符号 (2)反相器与缓冲器 反相器是非门电路,74ls04是通用型六反相器,与该器件的逻辑功能且引脚排列兼容的器件有74hc04, cd4069等。74ls05也是六反相器,该器件的逻辑功能和引脚排列与74ls04相同,不同的是74ls05是集电极 开路输出(0c门),在实际使用时,必须在输出端至电源正端接上拉电阻。 缓冲器的输出与输人信号同相位,它用于改变输人输出电平及提高电路的驱动能力,74ls07是集电极开 路输出同相输出驱动器,该器件的输出高电压达30v,灌电流达40ma,与之兼容的器件有74hc07,74hct07 等。74ls04,cd4069引脚排列图如图1所示。 图1 74ls04,cd4069引脚排列图 (3)与门和与非门 与门和与非门种类繁多,常见的与门有2输入、3输入、4输入与门等;与非门有2输

  • EM78P447S单片机/在直流电机红外遥控系统应用

    发射模块 笔者设计的该遥控控制系统中的发射模块采用3v工作电压,其电路板上有三个乒乓键ko、k1、k2,可分别用来控制电机的正转、反转和停止操作。当需要进行发射时,采用发射专用芯片pt2248及外围放大电路把信号放大,即可进行红外发射。其硬件电路原理图如图2所示。 3.2接收输入模块 本遥控控制系统中的接收模块采用5v工作电压,且在该电路板上有一个接收器,可用以接收发射模块传送过来的信号。利用一个放大电路可将接收到的信号放大并传送到接收专用芯片pt2249a,然后再通过74ls04处理后送给单片机。可用三个发光二极管分别对应于发射模块的三个按键以显示操作。当按下某一个键时,与之对应的发光二极管发光。其硬件电路如图3所示。 3.3单片机处理输出模块 单片机处理输出模块采用5v工作电压,模块上的三个乒乓键k3、k4、k5,分别对应于发射模块上的·ko、k1、k2三个键,可用来控制电机的正转、反转和停止。这三个键可在遥控器出现问题或丢失时代替ko、k1和k2进行操作,因此非常方便实用。 单片机上的p5.0-p5.2引脚分别作为电机正转、反转和停止的信号

  • 基于光信号同步的相位测量方法

    始,由主机控制光发射器发出一个同步红外光信号,测量部件的光接收器都能在同一时刻接收到这一信号,各个测量部件的单片机会同时启动进行各自的测量过程,完成测量过程后,再由各个部件的单片机依次将测量数据传送回主机,主机单片机通过光接收头,依次接收到各个测量部件的数据并汇总这些基本数据,最后通过计算后主机就显示相应的数字值,至此完成一个测量周期。主机部分第一阶段,主机光发射器发出同步光信号,启动各个测量部件同时进入测量状态,此时,单片机的p3.4/t0引脚设置为输出状态,当工作时会产生调制信号,经过反相器74ls04驱动光电发送器,按照程序的约定这个信号是表示“启动”的光信号,即通过该光信号向每个测量部件传送开始测量的同步信号。第二阶段,每个测量部件同时进入测量,测量完成后再由各个部件依次将测量数据传送回主机。主机对p3.3/int1引脚的脉冲进行测量和程序识别,经过解码确定测量部件所发出的信号,完成“取回数据”的工作。

  • 基于嵌入式Linux的倒车影音系统设计

    系统由主控模块、超声波收发模块、usb摄像头图像采集模块、语音报警模块与lcd显示模块等。主控模块采用三星公司基于arm9内核的s3c2440微处理器,主频最高可达533 mhz,处理速度快。采用软件编程技术实现对其外围电路的控制,并提供外围电路所需的各种信号,简化了外围电路的设计难度。 2 系统硬件设计 2.1 主控模块 以s3c2440为核心的主控模块硬件平台的组成如图2所示。 2.2 超声波发射电路 超声波发射电路原理图如图3所示。发射电路主要由反相器74ls04和超声波发射换能器t1构成,使用cpu内部的pwm定时计数器输出的40 khz方波信号。 一路经一级反相器(u1c与u1e并联组成一级)后送到超声波换能器的一个电极(t1的1脚);另一路经两级反相器(u1d为第一级,u1b和u1a组成第二级)后送到超声波换能器的另一个电极( t1的2脚 )。用这种推换形式将方波信号加到超声波换能器的两端,可以提高超声波的发射强度。输出端采两个反相器并联,以提高驱动能力。上位电阻r1、r2一方面可以提高反相器74ls04输出高电平的驱动能力,另一方面可以

  • 一种压力传感器的无线数据传输装置的设计

    平。pt2262每次发射时至少发射4组字码,解码芯片pt2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,vt引脚才输出高电平,与此同时接收到的数据d0~d3锁存并输出。 显示电路 为简化电路,降低成本,本系统采用动态扫描驱动。数码管的驱动包括位选驱动和段选驱动,段选驱动用段选线控制显示不同的字符,位选驱动用位选线控制显示器的某一位的亮暗。本系统采用p1口低4位驱动4位bcd锁存/译码/驱动器mc14543,mc14543的输出接led的七段输入,直接驱动数码管。位选驱动采用反相器74ls04驱动,所以用单片机编程实现软件位扫描时,对共阴的数码管位选应进行反相赋值。显示过程为:(1)将数据送入mc14543中,经过译码驱动数码管;(2)将位选信号送入74ls04,反向后驱动显示器的某一位亮,并延时。(3)修改数据指针到下一个要显示字符并重复上述过程。 结语 本文介绍了一种基于压力传感器的无线数据采集发送方案,试验表明传输距离达到了几十米,它适合于不方便连线的测试及远程显示场合。 来源:零八我的爱

  • EM78P447S单片机及其在直流电机红外遥控系统中的应用

    发射模块 笔者设计的该遥控控制系统中的发射模块采用3v工作电压,其电路板上有三个乒乓键ko、k1、k2,可分别用来控制电机的正转、反转和停止操作。当需要进行发射时,采用发射专用芯片pt2248及外围放大电路把信号放大,即可进行红外发射。其硬件电路原理图如图2所示。 3.2接收输入模块 本遥控控制系统中的接收模块采用5v工作电压,且在该电路板上有一个接收器,可用以接收发射模块传送过来的信号。利用一个放大电路可将接收到的信号放大并传送到接收专用芯片pt2249a,然后再通过74ls04处理后送给单片机。可用三个发光二极管分别对应于发射模块的三个按键以显示操作。当按下某一个键时,与之对应的发光二极管发光。其硬件电路如图3所示。 3.3单片机处理输出模块 单片机处理输出模块采用5v工作电压,模块上的三个乒乓键k3、k4、k5,分别对应于发射模块上的·ko、k1、k2三个键,可用来控制电机的正转、反转和停止。这三个键可在遥控器出现问题或丢失时代替ko、k1和k2进行操作,因此非常方便实用。 单片机上的p5.0-p5.2引脚分别作为电机正转、反转和停止的信号

  • 微机控制的粉剂药品分装系统

    口输出,直接控制语音报警电路。8155的pb口作为键盘输入。采用16键薄膜开关式键盘,其中0~9为数字键,a、b、c、d、e、f依次为校准时间键、参考设定键、显示班产量键、显示总产量键、复位键、运行键。显示器采用8只阴极led数码管,驱动电路由两片8d锁存器74ls374和7路达林顿驱动器mc1413组成,以段、位锁定方式进行动态扫描显示。掉电保护由3.6v锂电池及外围电路构成,断电后时钟电路照常工作,所设定参数不会丢失。4只搅拌机分别受8031的p1.4~p1.7控制。这4个口线上的信号先经过74ls04反相,再经mc1413驱动固态继电器sp2210(ssr1~ssr4),控制交流异步电机。从输入导轨传送来的空瓶,依次置于大齿盘的每个齿中,由主电机带动大齿盘作步进转动。当空盘恰好转到注粉头下方时,系统发出瓶到位信号,启动步进电机带动丝杠,将料仓里的药粉通过注粉头注入药瓶中。成品瓶再沿输出导轨送至压盖机。单片机按设守程序启动步进电机并使之迅速达到额定转速。只要精确控制转动步数,即可保证装量准确。利用8031提供4路能自动提升频率且上、下可调的步进脉冲,同时还对4路步进脉冲的个数加以统计,实现自动

  • 动力试验车图像无线传输控制系统的开发应用

    电路和指示灯控制,p2口采集云台控制信号。串口txd和rxd通过max485芯片与无线数传模块相连。p0口和p2口分别通过2个9脚1 kω排电阻将其电平可靠上拉。系统时钟频率为11.059 2 mhz。按键按下时低电平“0”有效,无按键按下时p0口和p2口的状态都为"0xff”,如图2所示。 2.3.2 开关量接收与驱动模块 本模块微处理器同样采用at89c52,通过at89c52的串口接收无线数传模块发来的控制指令数据,将其解码后输出到p0口和p2口,再通过74ls04反向输出到继电器驱动芯片uln2803,uln2803将数据再反向后输出到dc5v继电器线圈,如图3所示。图3中只画出前4路信号,d10到d13为at89c52输出数据,通过do0到do3控制继电器线圈得失电,以接通或关断ac24v云台控制电源和dc±5 v摄像机控制电源。将uln2803的输入输出脚两两并联起来,以提高负载驱动能力。 为防止摄像机与云台的控制电机同时施加反向电压而造成电机损坏的事故,对于相关继电器进行了互锁处理。 2.4 无线通信模块

  • 74系列芯片资料

    反相器 驱动器 ls04 ls05 ls06 ls07 ls125 ls245与门 与非门 ls00 ls08 ls10 ls30 或门 或非门 与或非门 ls02 ls32 ls51 ls64 ls65 异或门 比较器 ls86 ls688译码器 ls138 ls139寄存器 ls74 ls373反相器:vcc 6a 6y 5a 5y 4a 4y 六非门 74ls04┌┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┐ 六非门(oc门) 74ls05│14n 13 12 11 10 9 8 │ 六非门(oc高压输出) 74ls06y = a ) │ │ 1 2 3 4 5 6 7 │└┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┘1a 1y 2a 2y 3a 3y gnd驱动器:vcc 6a 6y 5a 5y 4a 4y┌┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┐│14 13 12 11 10 9 8│ y = a ) │ 六驱动器(oc高压输出) 74ls07│ 1 2 3 4 5 6 7 │└┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┘1a 1y 2a 2y 3a 3y gndvcc -4c 4a 4y -3c 3a 3y┌┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┐│14

  • 接收定时信号产生电路图

    从图中可知,同发送定时信号类同,产生定时信号的方法也相同,故波形略。需要指出的是,u213:a、b(74ls04)、u203:b(74ls74)的作用是对接收到的数字基带信号进行整形输出。 u213:d、e(74ls04)、u210:a(74ls08)、u208:d、e(74ls08)的作用是用接收使能信号(由软件产生)对接收时钟1024khz的选通进行输出。 来源:lele

  • 门电路构成的晶体并联谐振振荡器

    相关元件pdf下载:74ls04 4069 门电路构成的晶体并联谐振振荡器 石英晶体在外加电压的作用下,它会产生一个压电效应,石英晶体产生机械振动,当外加电压的频率与晶体固有振荡频率相同时,晶体的机械振幅最大,产生的交变电场也就最大,形成压电谐振。 从石英晶体的电抗频率特性可知,它有两个相当接近的谐振额率,一个串联谐振频率,一个并联谐振频率,当石英晶体处于串联谐振时电抗最小,当处于并联谐振时电抗最大,当处于这两个频率范围之间时,石英晶体呈电感性,当游离这两个频率之外时,石英晶体呈容性。 图a是工作于串联谐振状态的ttl门电路振荡器(摘protel99se附带例),当电路频率为串联谐振频率时,晶体的等效电抗接近零(发生串联谐振),串联谐振频率信号最容易通过n1、n2闭环回路,这个频率信号通过两级反相后形成反馈振荡,晶体同时也担任着选频作用。也就是说在工作于串联谐振状态的振荡电路,它的频率取决于晶体本身具有的频率参数。 图b是工作于并联谐振状态的cmos门电路振荡器,晶体等效一个电感(晶体工作于串联谐振频率与并联谐振频率之间时,晶体呈电感性)与外接的

  • 晶体振荡器与分频器电路

    相关元件pdf下载:74ls04 74ls02 74ls74

  • 压控竹L对称多谐振荡器

    相关元件pdf下载:74ls04

  • 采用专用编/解码集成电路的多路遥控开关电路

    相关元件pdf下载:vd5026 74ls148 yg300u vd5026 vd5027 74ls138 74ls74 74ls04 7806 本文介绍的数控多路开关由八键遥控器和带有八只继电器的接收组件两部分组成。该装置采用了高稳定无线收发模块和遥控专用编/解码集成电路,具有保密度高、遥控距离远、性能稳定可靠和静态功耗低等特点,可以对八路家用电器设备开关进行遥控。 数控多路开关的遥控器电路如图1所示,该遥控器主要由三个集成电路组成。电路中u1(74ls148)为8-3线编码集成电路,它能把八路开关信号编成bcd码输出。u2(vd5026)为遥控专用编码集成电路,该集成电路共有8位地址码(~脚),4位数据码(~脚)。本电路只用了其中的3位数据码,而8位地址码可任意组合,即接电源正、负极或悬空构成三种编码状态,共有6561种不同的编码状态以区别不同的设备。u3(yg300u-s)为无线发射模块。 当无键按下时,u1、u2、u3无电源供电而不工作,因此不耗电。当有按键按下时,电源便经过二极管向三个集成块供电,同时输入的数据经74l

  • 怎样驱动7段发光二极管

    怎样驱动7段发光二极管我用89c51的p0口给7段发光二极管送段码,p1口通过74ls06或uln2003驱动送位码,动态显示,但没有显示,我用的是共阳的7段发光二极管。换用74ls04送位码有显示,我担心74ls04驱动能力不够,请给我些指点。谢谢!另外我想再问一下,p0口送段码,不加驱动芯片可以吗?

  • 74HC04   74LS04

    74hc04 74ls04向个位老师请教一个问题:请介绍一下74hc04与74ls04,谢谢!

  • 求救单片机上电启动故障

    求救单片机上电启动故障可以说是最小系统了: 51系统,i/o口经74ls04反向,2004推动,输出控制两个g6a-234继电器,控制电机。信号为两个光电开关,使用rc复位电路,11.0592晶体加两个220的独石电容组成振荡电路,现在遇到的问题是: 上电时经常发生单片机不启动现象,且全部口线呈现低电平。特别说明的是,本着节约成本的原则,使用了需求方现有的电源,没有5v,是一个24/12v的电源,使用12v经5个4007降压,然后通过7805供电的,电机亦使用该电源的12v供电。请大虾们指点迷津! 拜谢

  • 请教ECL电平转换成TTL电平输出的电路

    请教ecl电平转换成ttl电平输出的电路请教ecl电平转换成ttl电平输出的电路 请帮忙推荐一个速度高的ecl转ttl转换电路 输入信号为脉冲信号经过ad96687后转换为ecl电平,在经过ttl转换电路转成ttl电平.电源为+\-12v电压,通过三个sw7085转换为5v的输出.通过74ls221双稳态触发器对转换电路监视.ttl信号是通过四个与非门74ls04分四路输出. 我的msn:along21cn@gmail.com

  • 普通稳压管的击穿电流太小是不是反而不能工作?

    可能我没表达清楚用运放反向放大器把正基准电压变成负的基准电压不是数字里的74ls04反向器大家讨论的是模拟。。。怎么一看到反向器就变成数字了看了12楼的回复之后,一开始还云里雾里看了13楼之后更。。 * - 本贴最后修改时间:2007-2-6 16:41:04 修改者:zjp8683463

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74LS04D 74LS04N 74LS05 74LS06 74LS07 74LS08 74LS09 74LS10 74LS1035 74LS107

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