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74ls154价格行情

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历史最低报价:¥1.5000 历史最高报价:¥23.0000 历史平均报价:¥6.3188

74ls154中文资料

  • 基于单片机的双色无表针钟表的设计方案

    本文提出了基于单片机的双色无表针钟表的设计方案。该方案硬件以at89s51 单片机为控制核心,采用 74ls154(4-16 线译码器)扩展i/o 口以控制钟表的显示,并采用12 个红色led 灯表示小时,12 个绿色led 灯表示分钟,每隔5 分钟,变化一次。 同一时间仅有两个led 灯亮,节能、方便、易识别,且富有个性。 一、总体结构 1.主体结构模块 本设计分为核心控制、显示控制和时间调整三大模块,主体结构如图1 所示。 图1 主体结构模块 2.led灯模块 该钟表中led 灯的摆放位置如图2 所示: 图2(红色led 灯表示小时,绿色led 灯表示分钟) 二、硬件电路设计 1.主控电路 主控电路由at89s51 单片机控制,74ls154(4-16 译码器) 进行i/o 口扩展, 采用11.0952mhz 晶振。at89s51 有p0、p1、p2 和p3 四组i/o 口线,每组8 个端口,本设计采用p1、p2 和p3 三组线,p1.0~p1.3 口与74ls154 输入口相连,74ls154(0~11) 输出口各自与一个红

  • 基于单片机的16×64 LED 点阵显示屏的设计

    列驱动寄存器,然后通过行驱动管的分时工作,来使每行led的点亮时间占总时间的1/16。只要每行的刷新速率大于50 hz,利用人眼的视觉暂留效应,人们就可以看到一幅完整的文字或画面。 at89s52单片机有四个i/o口(p0、p1、p2、p3),每个i/o口有8位,如果都采用并行输出,显然不能满足要求,因此,本设计中的行扫描驱动采用并口输出,而场扫描驱动采用串口输出。 2.1 行扫描驱动 由于16x64点阵显示器有16行,为充分利用单片机的接口,本电路中加入了一个4-16线译码器74ls154,其输入是一个16进制码,解码输出为低态扫描信号,它们的管脚示意图如图4所示。把74ls154的g1和g2引脚接地,然后以a、b、c、d四脚为输入端。就会形成16种不同的输入状态,分别为0000~1111,然后使每种状态只控制一路输出,即会有16路输出。 如果一行64点全部点亮,则通过74ls154的电流将达640 ma,而实际上,74ls154译码器提供不了足够的吸收电流来同时驱动64个led同时点亮,因此,应在74ls154每一路输出端与16x64点阵显示器对应的每一行之间用一

  • 点阵LED电子显示屏控制系统设计与实现

    电子显示屏系统硬件电路及工作原理 3.1 采用8 个led8*8 显示屏,构成16 行*32 列点阵显示 由8 个8*8 点阵led 显示模块组成点阵显示屏。8 片8*8点阵led 显示模块利用总线形组成一个16*32 的led 点阵,用于同时显示2 个16*16 点阵汉字或4 个16*8 点阵的字母、字符或数字。根据实际需要,显示板可扩展至更多的显示单元,从而显示更多的内容。 3.2 led 显示屏驱动电路 本设计的点阵显示屏电路是以at89s52 单片机作主控器,结合74ls154 和74ls595 进行扩展。选择了共阴的行列扫描方式,单片机p0,p2 口输出的高电平对应字模的亮点,低电平对应字模的暗点,以九字为例,如图2 所示。 图2 ' 九' 字字模 但是p0,p2 口一次总共只能传送16 位的数据, 因此要对字模数据进行扫描。扫描后的高电平作为点阵显示管的行输入,列输入则由74ls154 的低电平控制,74ls154 接在单片机p1.0 到p1.3 口上,如图3 所示。 图3 九字第一列显示 图4 '九' 字第二列显示 从图3 中

  • 一种书写式LED点阵显示屏的设计的实现

    4ls595进行扫描驱动,每片可驱动8列,驱动32列需要4片,同时每列数据串行输入,逻辑电路移位造成速度过低。因此,本设计中采用4片74ls373锁存器对led点阵x轴方向进行列扫描,将led点阵显示屏作为外部ram驱动,以movx指令对总线操作一次完成一列扫描,指令执行占用2个机器周期,对于12mhz晶振,在2 μs刷新一次列扫描数据,可保证每点点亮48 μs,达到书写流畅的要求。本设计中将74ls373的锁存控制端ea和le轮流锁存来使各4个8位led点亮或熄灭。 采用2片4-16译码器74ls154对led点阵在y轴方向进行行扫描。对两片74ls154轮流输入控制信号来实现对每一行的轮流显示控制,可大大简化控制难度,提高扫描速度。由于所选用的led最大电流为10ma,而74ls154最大灌电流为14ma,正常工作下全屏显示需要同时输入32个led的电流,因此设计中以74ls154控制三级管8550的通断来泄流,三极管8550集电极电流可达到100ma,以其发射极接led的阴极。 2.3 光笔传感器单元电路 传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如

  • 一种串联锂离子电池组监测系统的设计方案

    池负极和第9 节电池正极的连接处。 每节锂离子电池最高电压为5 v,由图3 可得,第1 个ina117 的3 脚的输入电势最高为40 v.同理,第16 个ina117 的2 脚输入电势最低为- 40 v.第1 至8 个ina117 的输出电压为正,第9 至16 个ina117 的输出电压为负,所以多选一模拟开关和a/d 转换器都要求可以输入正、负电压。多选一模拟开关选用mux16,为16 选1 可正负电压输入模拟开关,因此16节电池只需1 个mux16.但由于单片机io 口有限,文中用一片74ls154 扩展了io 口,仅用单片机的4 个io 口即可控制mux16 分别选通单节锂离子电池进行电压采样。 图3 16 个ina117 的共地点接法 1. 3 a/d 转换器 监测电池组无需用很高的采样速度采样每节电池的电压,16 节电池电压的采样共用1 个a/d 转换器[4]。各节电池输入的测量电压通过多选一模拟开关mux16 与a/d 转换器连接。根据电池电压的更新周期和电压要求,a/d 转换器传送给单片机的电压转换值误差最大为10 mv.选择美信公司max1272. ma

  • 基于单片机的工频相角源

    20设计了程控衰减器,使输出信号的电压有效值从0~10v,以0.01v为步长可预置步进调整。由于=0.01v,可达到步长为0.01v的精度要求。8位单片机与10位ad7520之间需要接口转换,可参考图3中8位到10位数据拼装的转换电路。  图中低通滤波器的作用是滤除波形中的小台阶,功率放大器的作用是提高该信号源的带负载能力,关于功放电器已有很多电路可供选用,此处不再赘述。4单片机最小系统及软件流程 单片机最小系统构成如下:89c51单片机,键盘显示专用芯片8279,译码器74ls154。软件流程如图5所示,由于篇幅所限,此处不再详细介绍。需要说明的是,上述设计我们只讨论了两路信号,采用与第二路同样的电路可以扩展第三路以满足三相交流电路中仪表之用。 参考文献 1宋定华.单片机原理及接口技术.北京:电子工业出版社,2001.42江大川.多功能电度表的功能自动考检系统.电测与仪表,2001.1

  • 点阵式汉字LED显示屏电路原理与制作

    相关元件pdf下载:89c51 74ls154 7805 汉字显示屏广泛应用与汽车报站器,广告屏等。本文介绍一种实用的汉字显示屏的制作,考虑到电路元件的易购性,没有使用8*8的点阵发光管模块, 而是直接使用了256个高量度发光管,组成了16行16列的发光点阵。同时为了降低制作难度, 仅作了一个字的轮流显示,实际使用时可根据这个原理自行扩充显示的字数。 1汉字显示的原理: 我们以ucdos中文宋体字库为例,每一个字由16行16列的点阵组成显示。即国标汉字库中的每一个字均由256点阵来表示。我们可以把每一个点理解为一个像素,而把每一个字的字形理解为一幅图像。事实上这个汉字屏不仅可以显示汉字, 也可以显示在256像素 范围内的任何图形。 用8位的at89c51单片机控制, 由于单片机的总线为8位,一个字需要拆分为2个部分。一般我们把它拆分为上部和下部,上部由8*16点阵组成, 下部也由8*16点阵组成。在本例中单片机首先显示的是左上角的第一列的上半部分,即第0列的p00---p07口。方向为p00到p07 ,显示汉字“大”时,p05点亮,由上往下排列,为p0.0 灭,p0.

  • 由热电偶冷端温度补偿及转换器MAX6675构成的测温系统电路框图

    件pdf下载:max6675 8051 由max6675构成的测温系统电路框图如图所示。k型热电偶接在max6675的t+、t-端,热电偶的冷端接地。主机选用8051单片机,max6675作为从机,从8051的p1.1端口给max6675发送串行时钟,p1.0端口用来接收max6675输出的温度数据。p1.2端口输出的低电平将cs置0。系统配有5位共阴极led数码管,将小数点定在十位后边,即可测量0~+1024oc的温度,分辨力为0.1℃。p0口用来分别接译码驱动器cd4511和位驱动器74ls154。p1.3端口通过声光报警电路接扬声器,当热电偶出现开路故障时,扬声器发出报警声。p2口接4×4键盘。

  • 由热电偶冷端温度补偿及转换器MAX6675构成的测温系统电路框电路图

    由max6675构成的测温系统电路框图如图所示。k型热电偶接在max6675的t+、t-端,热电偶的冷端接地。主机选用8051单片机,max6675作为从机,从8051的p1.1端口给max6675发送串行时钟,p1.0端口用来接收max6675输出的温度数据。p1.2端口输出的低电平将cs置0。系统配有5位共阴极led数码管,将小数点定在十位后边,即可测量0~+1024oc的温度,分辨力为0.1℃。p0口用来分别接译码驱动器cd4511和位驱动器74ls154。p1.3端口通过声光报警电路接扬声器,当热电偶出现开路故障时,扬声器发出报警声。p2口接4×4键盘。 来源:university

  • 555电子滚环游戏机电路

    相关元件pdf下载:ne555 74ls93 74ls154

  • 请问一个AD590的问题!

    ad590 -->ad590 --> adc0809 --> 高 4 位接 74ls154 --> 二极管的10段分段显示

  • 请教I/O口扩展实现方法!

    还有74ls154有16个输出,偶做点阵时就是用了它。

  • 温度监控电路问题!

    温度监控电路问题!设计了一个多路温度监控电路0-100度,分十段,用二极管检测ad590感温后,电压量->adc0809->74ls154->输出端接反向器74ls04,再接470呕的保护电阻,用高电平驱动二极管显示,为什么二极管总是不亮呢?在adc0809和74ls154之间是不是要接10k的上拉电阻啊?或是其他什么原因呢?

  • 某一时刻让16个数码管同时亮用什么驱动呢

    不是这样的我是想找一个片子输出8根线然后一起连到16个管子上,作为段码。用74ls154做位选择(4-16)。当段码送一个值的时候,位选择同时可以点亮好几个管子。(不是只点亮一个,理论上最多可以点亮16个),所以要选择的这个片子要能驱动这16个管子一起亮。

  • 请问模数转换的问题!

    re那ad590电流转电压电路怎么设计才能使adc0809输出的高四位接74ls154实现10段二极管显示?(10度为一段)原来设计的0度~0mv,100度~100mv,(1度/mv)的输出不好接啊

74ls154替代型号

74LS153 74LS151 74LS150 74LS15 74LS149 74LS148 74LS147 74LS145 74LS14 74LS139

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