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74ls14价格行情

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历史最低报价:¥0.1800 历史最高报价:¥17.0000 历史平均报价:¥1.6396

74ls14中文资料

  • 工业控制计算机红外线遥控键盘的设计

    其中a为每位码周期的1/4,其大小为:a=192/fosc秒=192/455khe=0.422ms。按下00h~0bh中某个键时,输出脚txout发送两个周期的12位码,其间隔为80a。由gl3276a构成的红外线遥控键盘接收电路见图3。 当红外线线遥控键盘接收电路工作时,接收管ph302b接收到带有载频为38khz的遥控指令的红外线信号后,进行放大,限幅和检波,检出遥控指令的脉冲包络,滤去38khz载频,得到遥控指令的脉冲信号,整形并反向后由out输出,将gl3276a的out经74ls14施密特触发器整形,最终得到遥控指令的理想的反向脉冲信号。得到的遥控指令的反向脉冲信号的波形正脉冲的占空比为1/4代表“1”,正脉冲的占空比为3/4代表“0”,见图4。 4. 红外线遥控键盘的软件设计 将gl3276a的out输出信号经74ls14两级施密特反向器整形后与89c51的p3.2(/into)相连,由于每位码都以4a为周期,每位的起始总是由高电平到低电平,因此解码的过程可用每位码的起始边沿作为/into的中断请求信号,中断响应后关/into中断,然后延时a/2,由p

  • 基于AVR微控制器的多机系统(图)

    可满足采集、测量等多种领域的需求,同时联合atmega128开发可以使用相同的开发工具,从而降低了开发成本。由atmega8和atmega128组成的多机系统系统如图1所示。 图1 多机系统示意图 总线的设计 总线设计力求达到硬件简单、使用方便、接口可带电插拔等要求。由于atmega8及atmega128都具有自己的串口,于是在总线设计上采用四线制:串口接收线、串口发送线、电源线和地线。 图2 atmega128与总线的接口 为了增加atmega128的驱动能力,它与总线的接口用反向器74ls14通过两级反相来实现,电路如图2所示。从机atmega8总线接口部分,除了用反相器74ls14两级反相驱动数据线外,为了保证通信的可靠性,还在串口收发两条线上各加一个光耦6n135,电路如图3所示。耦合传输信号避免了直接的电气连接,实现了隔离作用,保证了通信传输的可靠性。 图3 atmega8与总线的接口 atmega128与pc的通信电路如图4所示。利用atmega128双串口的特性,利用其中一个串口与pc通信,电平转换芯片采用max232,同时也增加光耦器件6n135来提高系统抗干扰的能力

  • 嵌入式超声波测距仪的设计方案

    整体方案设计框图如图2所示。从图2中可以看出整体硬件电路设计主要包括:微处理器at89c51部分、电源电路部分、超声波发射与接收电路部分、键盘输入部分、can总线通信部分、led显示部分。现将重点介绍超声波发射、接收电路和can总线通信电路的具体设计。 2.2 超声波测距电路 超声波测距电路主要包括两个部分:超声波发射电路和超声波接收电路,具体的电路设计如图3所示。图2中上半部分就是超声波发射电路,微处理器at89c51通过编程在端口p16产生一个40khz的超声波信号,经过两个74ls14非门将信号驱动整形,再由三极管q9对其进行放大,最后经过变压器t1送到超声波传感器csb-t40,这样就可以通过超声波传感器csb-t40发出相应的超声波信号。而图3中的下半部分就是超声波接收电路,超声波信号通过障碍物发射到超声波传感器csb-r40后,产生一定的电信号,电信号通过集成块bx1490放大后送到了2个74ls14非门电路整形,最后进入微处理器at89c51的p17端口。这样就完成了1次超声波测距的扫描过程,它可以通过程序来控制计数器,将计数器的数据转换为相应的时间,再用时间乘以超声

  • 基于DSP芯片TMS320F240的步进电机的调焦系统设计

    成更加复杂的功能、实现更好的控制效果。同时tms320f240具有丰富的片内外 设,包括16路10位a/d转换器、多个可编程的多路复用i/o引脚、硬件uart以及spi总线等。特别是tms320f240片内设置了一个事件管理 器(epa),可以提供6路全比较pwm通道,能方便地实现各种pwm波形的发生。这里使用f240主要是考虑f240速度快以及有丰富的i/o引脚资 源;程序烧写方便,利于更新曲线坐标以及修改程序;性价比较高等因素。 2.3 硬件设计 本系统的硬件接口电路如图1所示,74ls14为反相器,接到dsp的i/o口以提高其驱动能力,ch1是一个八脚的插头,用于外接步进机的各项绕 组。步进电机以及摄影镜头部分从略。工作过程如下:首先获得摄影调焦曲线,利用matlab软件,得出时间位移坐标,再换算成步进电机转动所需的步数时间 坐标,以数组的行式保存下来。在f240的数据存储器中开辟空间存储步数时间数组,利用f240定时器完成计时,i/o口输出相应宽度的脉冲信号,驱动步 进电机驱动器up-4hb03m,其中cp为步进脉冲输入端;free为脱机端,高电平有效,free=1时,电机处于

  • 基于单片机的便携式多功能实时生理参数监测仪设计

    间采用串行方式传送数据,因此,在对ds18b20进行读写编程时,必须严格保证读写时序,否则将无法读取测温结果。 (4)在ds18b20测温程序设计中,向ds18b20发出温度转换命令后,程序总要等待ds18b20的返回信号,一旦ds18b20接触不好或断线,当程序读该ds18b20时,将没有返回信号,程序进入死循环,这一点在进行ds18b20硬件连接和软件设计时也要给予一定的重视。 zd-3微震动传感器 zd-3微震动传感器是一种有源的高灵敏度微功耗检测元件,以正弦波形式输出,可利用74ls14施密特触发器将其转换成脉冲波,输入单片机检测高电平,能实时记录跑步者或锻炼者的步数,进而得到锻炼者的能量损耗,以利于更有效地进行锻炼。 hk-2000a脉搏检测传感器 该产品采用高度集成化工艺将力敏元件(pvdf压电膜)、灵敏度温度补偿元件、感温元件、信号调理电路电路集成在传感器内。脉搏波动一次输出一正脉冲。该产品用于脉率检测,主要用于运动、健身器材中的心率测试。 ocm4x8c液晶显示模块 ocm4x8c液晶显示模块采用128×64点阵的汉字图形液晶显示模块,可显示汉字及图形,

  • 74ls14应用电路图

      AT89C2051将控制脉冲从P1口的P1.4~P1.7输出,经74LS14反相后进入9014,经9014放大后控制光电开关,光电隔离后,由功率管TIP122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分...

  • 74LS14

    贴片封装

  • 工业控制计算机红外线遥控键盘的设计

    ,其大小为:a=192/fosc秒=192/455khe=0.422ms。按下00h~0bh中某个键时,输出脚txout发送两个周期的12位码,其间隔为80a。由gl3276a构成的红外线遥控键盘接收电路见图3。 图3 红外线遥控键盘接收电路原理图 当红外线线遥控键盘接收电路工作时,接收管ph302b接收到带有载频为38khz的遥控指令的红外线信号后,进行放大,限幅和检波,检出遥控指令的脉冲包络,滤去38khz载频,得到遥控指令的脉冲信号,整形并反向后由out输出,将gl3276a的out经74ls14施密特触发器整形,最终得到遥控指令的理想的反向脉冲信号。得到的遥控指令的反向脉冲信号的波形正脉冲的占空比为1/4代表“1”,正脉冲的占空比为3/4代表“0”,见图4。 图4 遥控指令的反向脉冲信号的波形图 4. 红外线遥控键盘的软件设计 将gl3276a的out输出信号经74ls14两级施密特反向器整形后与89c51的p3.2(/into)相连,由于每位码都以4a为周期,每位的起始总是由高电平到低电平,因此解码的过程可用每位码的起始边沿作为/into的中断请求信号,中断响应

  • 便携式多功能实时生理参数监测仪的设计

    b20与单片机间采用串行方式传送数据,因此,在对ds18b20进行读写编程时,必须严格保证读写时序,否则将无法读取测温结果。(4)在ds18b20测温程序设计中,向ds18b20发出温度转换命令后,程序总要等待ds18b20的返回信号,一旦ds18b20接触不好或断线,当程序读该ds18b20时,将没有返回信号,程序进入死循环,这一点在进行ds18b20硬件连接和软件设计时也要给予一定的重视。zd-3微震动传感器 zd-3微震动传感器是一种有源的高灵敏度微功耗检测元件,以正弦波形式输出,可利用74ls14施密特触发器将其转换成脉冲波,输入单片机检测高电平,能实时记录跑步者或锻炼者的步数,进而得到锻炼者的能量损耗,以利于更有效地进行锻炼。hk-2000a脉搏检测传感器 hk-2000a传感器是一种主要用在运动、健身器材上检测脉搏的传感器,以脉冲波的形式输出。当脉搏波动一次时输出一正脉冲,可将其输出信号输入单片机,检测高电平,记录脉搏。ocm4x8c液晶显示模块 ocm4x8c液晶显示模块采用128×64点阵的汉字图形液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置国标gb2312码简体中文字库(16×16

  • 74ls14应用电路图

    at89c2051将控制脉冲从p1口的p1.4~p1.7输出,经74ls14反相后进入9014,经9014放大后控制光电开关,光电隔离后,由功率管tip122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分别作正转、反转、加速、减速和停止等动作。图中l1为步进电机的一相绕组。at89c2051选用频率22mhz的晶振,选用较高晶振的目的是为了在方式2下尽量减小at89c2051对上位机脉冲信号周期的影响。 图:74ls14应用电路图 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) 来源:与你同行

  • 步进电机驱动器系统原理电路图

    at89c2051将控制脉冲从p1口的p1.4~p1.7输出,经74ls14反相后进入9014,经9014放大后控制光电开关,光电隔离后,由功率管tip122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分别作正转、反转、加速、减速和停止等动作。图中l1为步进电机的一相绕组。at89c2051选用频率22mhz的晶振,选用较高晶振的目的是为了在方式2下尽量减小at89c2051对上位机脉冲信号周期的影响。 图1中的rl1~rl4为绕组内阻,50ω电阻是一外接电阻,起限流作用,也是一个改善回路时间常数的元件。d1~d4为续流二极管,使电机绕组产生的反电动势通过续流二极管(d1~d4)而衰减掉,从而保护了功率管tip122不受损坏。 在50ω外接电阻上并联一个200μf电容,可以改善注入步进电机绕组的电流脉冲前沿,提高了步进电机的高频性能。与续流二极管串联的200ω电阻可减小回路的放电时间常数,使绕组中电流脉冲的后沿变陡,电流下降时间变小,也起到提高高频工作性能的作用。 图:步进电机驱动器系统原理电路图 来源:lover

  • 74LS14反向器实验:

    实验8 74ls14反向器实验: file:///c:/docume~1/sxj1/locals~1/temp/msoclip1/01/clip_image003.png" o:title="">74ls14 是一个6反向器, 引脚定义如下图:a端为输入端,y端为输出端,一片芯片一共6路,即 1,3,5,9,11,13 为输入端, 2,4,6,8,10,12 为输出端,输出结果与输入结果反向。即如果输入端为高电平, 那么输出为低电平。 如果输入低电平,输出为高电平。 在本套件中, 一共使用了2片74ls14芯片, 组成8路反向器。 反向器是重要的数字电路之一,下面我带领大家来学习反向器的应用。 实验目的:先做一个8路加法器的实验, 然后通过反向器后, 观察led的发光管的状态变化。 org 0000h ajmp main org 0030h main: mov a,#0 loop: mov p1,a ;输出到p1口 call delay ;延时。 inc a ;每次加1 jmp loop delay:

  • 如何测量电平的时间?

    用12mhz 的51 input ------ 1/6 74ls14 ---+------------------ int0(p3.2) of 89c2051 | +---1/6 74ls14 ---- int1(p3.3) of 89c2051 int0/int1 门控 timer 0/timer 1

  • 电磁继电器关闭时,信号产生下降沿,但触发了2次中断

    继电器是线圈施密特电路已经加了,74ls14一个5v和0v由继电器开关切换得到一个1hz的方波用逻辑分析仪,看见方波的下降和上升都有0.1ms的振荡,但已经通过程序和74ls14屏蔽。但方波在2个边沿之间的会随即出现一个毛刺,出现的时间大概在边沿之后40~150ms之间。可能是这个毛刺的原因,但也可能不是。但找不到这个毛刺出现的原因

  • 大伙,有没有用哪种数字IC,实现三只发光二极管逐只逐只亮?

    可不可以用分频加译码的方法?用一片74ls14加电阻电容构成一个振荡器,将振荡输出信号接到cd4040,取分频输出脚中的2位(可选择合适的频率),接到74ls139,将3只led分别接到139的3个译码脚上即可。

  • 请问在74LS138译码电路后面加CD4069非门需要在中间加上拉电阻吗

    不要用4069首先纠正一下概念:74ls系列是双极工艺的,不用的输入端可以悬空,与接入vcc完全等效。4069为cmos器件,要求输入电平为cmos标准,而ls的输出为ttl标准,二者不兼容,cmos可驱动ttl,反之不行,即使加上拉电阻也不可靠,建议用74hct14.html">74hct14(优先)或74hct04.html">74hct04做反相器,或者用74ls14、74ls04等,但不推荐再使用ttl电路,包括74ls138,均应改用74hc系列。

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