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74hc393价格行情

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历史最低报价:¥0.1500 历史最高报价:¥15.0000 历史平均报价:¥1.4061

74hc393中文资料

  • 音频数模转换器PCM1748的通用性应用

    数量,采用美信公司的dc-dc转换芯片max1748将+5v转换为3.3v,同时,系统中滤波和输出电路的运放需要-5v的电源,也可通过max735将+5v转换而得,如图5所示。 (2)时钟信号的设计 对于时钟的设计主要包括音频串行时钟的设计和控制串行时钟的设计2部分(见图5)。音频串行时钟主要是bck、lrck、还有系统主时钟sck。这里lrck等于采样频率fs,bck采用64fs。为设计简单,我们利用f206的clkout1(20mhz)作为sck,提供系统时钟,利用分频器件74hc393的256分频作为lrck,4分频作为bck。这样采样频率确定为20mhz/256=78.125khz。通过不同的分频比可以确定不同的采样频率。 控制串行接口的时钟ml、mc可直接由f206的同步串口时钟clkx和fsx提供。由于bck和mc都是利用f206的同步串口时钟线clkx, 为区分音频串行接口的数据和控制串行数据,bck-clkx和mc-clkx采用模拟开关74hc251控制。需要送控制字时,将mc与clkx接通;需要送数据时,将bck与clkx接通,并且通过8255扩展的i/o

  • 基于以C8051F060MCU为核心,采用PC104总线的动态称重测量板的设计

    5v工作电源)与数据驱动、而pc/104的数据总线不具有数据保持功能,因此,采用了具有三态输出控制功能的8d数据锁存器74hc374来进行pc/104总线指向mcu的数据传送、保持工作(c8051f060可直接接收5v信号电平)。由于c8051f060的p2口需双向操作功能,因此,pc/104总线与mcu的数据传送方向由来自pc/104总线的锁存信号来决定和指明。 由于测量板需要的不止是一个译码地址,为此,在使用了8位模似比较器——74hc688作为比较译码芯片进行地址译码的基础上又增加了74hc393(二——四译码器)进行细分地址译码[8]。设计中为了节省芯片而放弃了地址线a0参与译码,因此,地址译码输出r1/w1及r2/w2各占二个地址,如r1/w1可通过改变jum1的跳线设定为200h——3c0h或201h——3c1h。这样,通过mcu与pc/104总线计算机的软件配合即可实现微机之间的命令与数据的传送。 3控制软件设计 mcu与pc/104总线间的数据传送采用主/从方式,pc/104总线系统为主机,mcu为从机。为了保证主/从方式的数据传送能顺利实施, mcu采用中断方式(对应

  • 用AT89C51设计智能流量显示仪

    了cmos工艺和atmel公司的高密度非易失性存储器技术,而且其输出引脚和指令系统都与mcs-51兼容。 ②存储流量用的存储器是atmel生产的at24c16系列。它是一种带闪2kb的可电擦除、可编程的只读存储器;通过单片机的rxd和txd口与它的scl和sda分别相连,进行读写操作。 ③测量时,有一个1s的硬件复位电路接到reset端,使单片机定时复位。单片机采用省电模式工作,每次输入、累计、显示处理后等待唤醒,这样工作功耗非常小。设置补偿系数时,复位引脚正常连接。 ④输入脉冲通过分频、74hc393锁存后,送入单片机的p2口。在单片机内经过程序处理后,输出显示信号送到p1口(数据4位,选择信号4位)。数据中4位送入mc1543(bcd—锁存/7段译码/驱动器)中,共有12个mc14543,分别控制着与累计流量8位及瞬时流量4位相连的液晶块的显示数据;4位选择信号送至cd4514译码器(4位锁存/4~16线译码器),选择接收数据的mc14543芯片和浮动显示的小数点位。 硬件框图如图1、图2所示。3 软件设计 主程序框图如图3所示。 根据主开关的设置程序分三大部分:①正常使用即测量部分

  • 涡街流量计的二次仪表设计

    艺和atmel公司的高密度非易失性存储器技术,其输出引脚和指令系统与msc-5l型单片机兼容。 存储流量用的存储器是atmel公司的at24c16系列,它是带有2k字节flash的可电擦除、可编程只读存储器。单片机的。rxd口和txd口分别与它的sci.和sda相连,进行读写操作。 测量时,用1个1s的硬件复位电路接到。re-set端,使单片机定时复位。单片机以省电模式工作,每次输入、累计、显示处理后等待唤醒,工作功耗非常小。设置补偿系数时,复位脚正常连接。 输入脉冲通过分频和74hc393锁存后,送入单片机的p2口。在单片机内经过程序处理后,输出显示信号送到p1口(数据4位,选择信号4位)。数据中有4位送入mc14543(bcd锁存/7段译码/驱动动器)中,共有12个mc14543,分别控制与累计流量8位及瞬时流量4位相连的液晶块的显示数据,4位选择信号送到cd4514型译码器(4位锁存,4-16线译码器),选择接收数据的mc14543型电路和浮动显示的小数点位。 硬件分为二部分:控制部分对流量信号进行处理,得到累积流量和瞬时流量的显示数据,如图1所示;显示部分将显示数据送

  • 多功能汽车行驶状态记录仪的设计

    应快、抗干扰和抗振动能力强,才能准确地实时检测汽车运行的有关状态,并将这些状态转换成电信号供给单片机处理。 2.3 信号检测 汽车传感器输出信号一般为电压、电阻、脉冲信号及开关量等,下面分别介绍这些信号的检测方法。 2.3.1 电压信号 为了提高抗干扰能力和检测精度,先将电压信号经信号调理电路变换为0~5v的标准信号,再经v/f变换转换为脉冲量,经光耦隔离后通过c8051f005单片机的pca阵列计数处理。v/f转换器的应用电路如图2所示,其中,将有源时钟振荡器输出的3mhz脉冲信号经74hc393四分频后作为ad652的外部时钟源。 2.3 .2 电阻信号 电阻信号先经惠斯通电桥转换为0~5v的标准信号,再经v/f变换转换为脉冲量,经光耦隔离,最后通过c8051f005单片机的pca阵列计数处理。 2.3.3 脉冲信号 经光耦隔离后的脉冲信号直接通过c8051f005单片机的pca阵列计数处理。 2.3.4 开关信号 开关量采集原理图如图3所示。当刹车和转向灯等工作状态发生改变时,其辅助接点将接通yx回路的+12v电源,此时光耦导通,其输出状态发生改变,在单片机定时中

  • 涡街流量计的二次仪表设计

    用cmos工艺和atmel公司的高密度非易失性存储器技术,其输出引脚和指令系统与msc-5l型单片机兼容。 存储流量用的存储器是atmel公司的at24c16系列,它是带有2k字节flash的可电擦除、可编程只读存储器。单片机的。rxd口和txd口分别与它的sci.和sda相连,进行读写操作。 测量时,用1个1s的硬件复位电路接到。re-set端,使单片机定时复位。单片机以省电模式工作,每次输入、累计、显示处理后等待唤醒,工作功耗非常小。设置补偿系数时,复位脚正常连接。 输入脉冲通过分频和74hc393锁存后,送入单片机的p2口。在单片机内经过程序处理后,输出显示信号送到p1口(数据4位,选择信号4位)。数据中有4位送入mc14543(bcd锁存/7段译码/驱动动器)中,共有12个mc14543,分别控制与累计流量8位及瞬时流量4位相连的液晶块的显示数据,4位选择信号送到cd4514型译码器(4位锁存,4-16线译码器),选择接收数据的mc14543型电路和浮动显示的小数点位。 硬件分为二部分:控制部分对流量信号进行处理,得到累积流量和瞬时流量的显示数据,如图1所示;显示部分将显示数据送到液

  • 用AT89C51设计智能流量显示仪

    mos工艺和atmel公司的高密度非易失性存储器技术,而且其输出引脚和指令系统都与msc-51兼容。 2、存储流量用的存储器是atmel生产的at24c16系列,它是一种带有闪2k字节的可电擦除、可编程的只读存储器。通过单片机的rxd和txd口与它的scl和sda分别相连,进行读写操作。 3、测量时,有一个1秒的硬件复位电路接到 reset端,使单片机定时复位。单片机采用省电模式工作,每次输入、累计、显示处理后等待唤醒,这样工作功耗非常小。设置补偿系数时,复位脚正常连接。 4、输入脉冲通过分频、74hc393锁存后,送入单片机的p2口。在单片机内经过程序处理后,输出显示信号送到p1口(数据4位,选择信号4位)。数据中4位送入mc14543(bcd --锁存/ 7段译码/ 驱动动器)中,共有12个mc14543,分别控制着与累计流量8位及瞬时流量4位相连的液晶块的显示数据,4位选择信号送到cd4514译码器(4位锁存/ 4-16线译码器),选择接收数据的mc14543芯片和浮动显示的小数点位。 6、硬件分为两部分:①控制部分:对流量信号处理,得到累积流量和瞬时流量的显示数据。②显示部分:将显示数据送到

  • 数字测试电路的简单介绍

    电器等元件,在不受外力的情况下,断开状态的触点是常开触点、闭合状态的触点是常闭触点。)、一个常闭触点(继电器在线圈没有得电时,闭合状态的触点是常闭触点。行程开关、压力继电器等元件,在不受外力的情况下,断开状态的触点是常开触点、闭合状态的触点是常闭触点。 所谓的继电器线圈没有得电就是给继电器线圈供电的开关处于断开的状态,继电器本身常开触点是断开状态,常闭触点是闭合状态。)、两个常开触点、两个常闭触点、一个常闭和一个常开五种不同的测试电路。 7ms抖动时间检测电路是在动作时间测试电路基础上加上一个74hc393计数器和一个7ms时基发生器及一个缓冲器,即构成了7ms检测电路,它具有各自独立的时钟输入,含有清零端和时钟输入端,当计数器满度时其值为256.此时各位均置"1",而当只有最高位为"1",其它位为"0"时,计数器值为128,因此,如果以最高位做为判断位时,如果cpu始终监测393的最高位,一旦最高位为"1"则表明计数器计数值为128,否则不足128,为达到对7ms时间的判断目的,即可以周期为7ms/128的时钟脉冲作为74hc393的时钟转入,因为此时,如果输入脉冲个数一旦等于128个时,计数器

  • 数字电路组成的放大电路

    相关元件pdf下载:4051 74hc393

  • 哪位高手用过74HC393,进来瞧瞧。

    哪位高手用过74hc393.html">74hc393,进来瞧瞧。我想实现的是对200mhz的ttl方法进行计数。想找一个高速的八位计数器,可是,在74hc系列里没找到了相关的器件,就只能用74hc393.html">74hc393双四位二进制计数器来代替,可是却发现他的datasheet上说他的典型工作频率是50mhz是不是就代表着不能用在我的200m的测频了?哪位高手给指点一下。先谢了。

  • 电表脉冲计数应用的问题``````请较!!

    直接用mcu的计数器应该可以吧。这个频率又不是很高。其它的计数器例如74hc393,74hc192,193等等也行吧。

  • 模拟与数字

    再举个例子74hc393是异步计数器,也可以用作二分频、四分频等。用作计数器时它是数字电路,我们关心的是计数值,即各输出引脚的逻辑意义。用作分频时它是模拟电路,我们并不关心引脚逻辑,而是关心输出的频率。

  • 74LS393分频给5V器件提供CLK信号,高电平输出只有4V,如何提高它

    负载脱开试是正常的,加上负载就变低了。我用的是74hc393,负载是cmos器件,分频后的信号正是直接馈入该器件的时钟输入端。

  • 7135的振荡电路用什么样的好?

    也可以用74hc393分频,最高可以1m,最好不要用这么高为了抗50hz的干扰,7135的时钟最好选500khz,用晶体分频可以保证7135的时钟的准确,不要4069之类振荡器,很难准确作到500khz * - 本贴最后修改时间:2005-11-19 22:32:56 修改者:oldzhang

74hc393替代型号

74HC390A 74HC390 74HC38 74HC377 74HC374 74HC373 74HC368 74HC367 74HC366 74HC365

74HC4002 74HC40103 74HC4016 74HC4017 74HC4020 74HC4024 74HC4040 74HC4046 74HC4046A 74HC4049

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