当前位置:维库电子市场网>IC>cd4040 更新时间:2025-08-13 00:56:35

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历史最低报价:¥0.4500 历史最高报价:¥3.0000 历史平均报价:¥1.2673

cd4040中文资料

  • 用数字集成电路设计的里程表

    的脉冲幅度较小,不能直接推动计数器工作,故在电路中将该信号送给由ic1和rw组成的比较器。每当负脉冲到来时,由于ic1反相端的电位低于同相端的电位,故比较器输出一个幅值较大的正脉冲。 2.2 施密特触发器 运算放大器ic2以及r2~r6构成反相输出的施密特触发器。它对比较器输出的脉冲信号进行整形。ic2工作在开关状态,具有十分短的前后沿时间。阈电平主要由r3和r4决定。r5上的电压降提供小量的正反馈以便产生所需要的滞后,并防止电路振荡。 2.3 计数器 十二级二进制计数器cd4040以及四输入端二与非门cd4012构成任意进制计数器。因为车轮的周长不是10的整数倍,所以用十进制计数器计数,最后显示的只能是车轮转动的圈数,而不是具体的公里数,设计任意进制计数器就是为了解决这一问题。 笔者实测某车轮的周长为1.834米,则在100米内,车轮转动54圈。据此,将任意进制计数器设计成54进制。由图5知,当cd4040输人54个脉冲后,其q12~q1十二个输出中,q6、q5、q3,q2为高电平,该高电平信号经与非门g1后输出低电平,再经与非门g2反相变为高电平加至 cd4040

  • 有源电力滤波器中锁相倍频电路的实现

    振荡电路vco(voltage-controlled oscillator),在自动频率控制环路和锁相环环路中,输入控制电压是误差信号电压,压控振荡器是环路中的一个受控部件。 在apf的检测系统中,锁相倍频电路的输出作为启动ad采样的信号,分频器将vco产生的输出信号频率除以n,这个因子多数情况下可变或可编程控制,分频器通常由触发器(如rs触发器、jk触发器或是t触发器)级联而成,一个jk触发器可以将加到它的时钟输入端信号2分频,两个就是4分频等。 在此电路中,使用了二进制加法计数器cd4040,即其累加数均为2的倍数,如要得到256倍,即把输出信号从其q8脚输出。 2 锁相倍频电路的设计 2.1 过零检测电路 过零检测电路原理图如图2所示。电路中采用宇波chv-25p霍尔电压传感器,此霍尔电压传感器的额定电流为10ma,原边与副边匝数比为2500:1000,所以在将a相电网电压接入霍尔电压传感器前,需要通过一个限流电阻进行限流,以免电流过大将霍尔电压传感器烧坏,它的m端为副边电流输出端,需要加一支采样电阻,将电阻上的压降引入一个由运算放大器ca3140及四个电阻组成

  • 智能在线电导率分析仪的设计与实现

    ; (5)在企业网内对水质的运行实现远程监控与分析; (6)实现虚拟仪器的网页发布。2智能在线电导率分析仪的硬件介绍2.1程控放大部分 程控放大部分由1片cd4051、1片op07和4个反馈电阻组成。采样信号进入op07的正向输入端,cd4051的x(3脚)接op07的负向输入端,a端(11脚)b端(10端)分别与单片机的p3.6与p3.7连接,c(9脚)接地。程序通过对cd4051不同通道的选择,来构成不同增益的同向放大器,实现对不同范围的温度与电导率信号的测量。2.2ad部分 ad部分由1片cd4040、1片icl7135、电阻与电容组成。本系统利用icl7135进行模数转换与时间成比例的关系,实现单片机与icl7135的最简连接。将at89c52的ale通过cd4040做8分频后得到icl7135所需500k的时钟。将icl7135的busy和pol分别与单片机的int0和t1连接。程序将int0设成门控方式工作,即当int0脚为高电平时,t0工作在计时方式来计高电平的时间。当icl7135进行模数转换时,busy信号为高电平,转换结束时busy为低电平。由于t0、ale与系统时钟频率之间有

  • 自动擦窗机视觉定位系统的设计

    方案中,从普通摄像头来的电视信号被同步分离,得到场同步头(v-sy)和行同步头(c-sy)两个信号。场同步头用于启动一个计数器,计数器以行同步头为计数脉冲,计数输出接入一个组合逻辑电路,当计数器计数到某一特定值时,控制电路输出一个选通脉冲,使其在规定的行(显示“十”字线的那些行)可以得到选通(称全选通脉冲);同地,在显示“十”字的横线那一行得到另外一个选通脉冲(称中间行选通脉冲)。 lm1881是行、场同步头分离器件。它把从普通摄像头来的视频信号分离出行同步头和场同步头。在每一场中,计数器cd4040在场同步头结束时对行同步头进行计数。gal16v8对计数输出进行译码,以判断是否应当显示“十”字。当到达规定行时,gal16v8的sel端将输出一全选通脉冲,选通中间行脉冲发生器和点脉冲发生器,这两个脉冲发生器是通过两片单稳态触发延时电路74hc423实现的。一旦来了个行同头来,将触发74hc423(1)的延时功能,并在其输出端q2得到滞后于行同步头t1、宽度为t2的中间行脉冲wide。这个脉冲被送入gal16v8,同时触发74hc423(2),产生一个滞后于中间行脉冲t4、宽度为t3的点脉冲n

  • CD系列数字芯片

    器 nsc/mot/ticd4028 bcd码十进制译码器 nsc/mot/ticd4029 可预置可逆计数器 nsc/mot/ticd4030 四异或门 nsc/mot/ti/golcd4031 64位串入/串出移位存储器 nsc/mot/ticd4032 三串行加法器 nsc/ticd4033 十进制计数/7段译码器 nsc/ticd4034 8位通用总线寄存器 nsc/mot/ticd4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 nsc/mot/ticd4038 三串行加法器 nsc/ticd4040 12级二进制串行计数/分频器 nsc/mot/ticd4041 四同相/反相缓冲器 nsc/mot/ticd4042 四锁存d型触发器 nsc/mot/ticd4043 4三态r-s锁存触发器("1"触发) nsc/mot/ticd4044 四三态r-s锁存触发器("0"触发) nsc/mot/ticd4046 锁相环 nsc/mot/ti/phicd4047 无稳态/单稳态多谐振荡器 nsc/mot/ticd4048 4输入端可扩展多功能门 nsc/hit/ticd4049 六反相缓冲/变换

  • CD4040

    二进制计数器(双列16脚)

  • CD4000系列芯片功能

    28 bcd码十进制译码器 nsc/mot/ti cd4029 可预置可逆计数器 nsc/mot/ti cd4030 四异或门 nsc/mot/ti/gol cd4031 64位串入/串出移位存储器 nsc/mot/ti cd4032 三串行加法器 nsc/ti cd4033 十进制计数/7段译码器 nsc/ti cd4034 8位通用总线寄存器 nsc/mot/ti cd4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 nsc/mot/ti cd4038 三串行加法器 nsc/ti cd4040 12级二进制串行计数/分频器 nsc/mot/ti cd4041 四同相/反相缓冲器 nsc/mot/ti cd4042 四锁存d型触发器 nsc/mot/ti cd4043 4三态r-s锁存触发器("1"触发) nsc/mot/ti cd4044 四三态r-s锁存触发器("0"触发) nsc/mot/ti cd4046 锁相环 nsc/mot/ti/phi cd4047 无稳态/单稳态多谐振荡器 nsc/mot/ti cd4048 4输入端可扩展多功能门 nsc/hit/ti

  • 自然风生成电路图

    如图所示是由12位串行计数器/分频器cd4040、4位锁存/4-16线译码器cd4514、ne555时基电路、双4输入端与非门cd4012等构成的自然风生成电路图,该电路能模拟出自然风的效果且有定时功能,经常应用于电风扇中。 自然风生成电路图 在电路图中,ne555为振荡源,根据开关k所接点不同,ne555分别可产生1hz、0.5hz、0.25hz三种不同频率的时钟脉冲,并将该脉冲加至cd4040的cp端,此时计数器开始计数,cd4040的输出端q4~q1由0000变至1111。从图中可以看到,cd4040的输出作为cd4514的地址输入端。当cd4514的输入地址为0000时,其输出端q0为高电平状态,并通过v向电容c1充电;当输入地址为0001时,其输出端q1为高电平状态,并通过r3向电容c1充电:依次类推,cd4514根据输入地址所选中的输出端通过其电阻向c1充电。因为各个电阻的阻值不同,电风扇电机转动速度也不相同,电阻越大,转速越慢,电阻越小,转速越快。 当cd4040的输出端q5为高电平状态时,cd4514的输出端又从q0开始依次被选中,电风扇的转速重复变化。当cd40

  • 秒定时控制电路图

    如图所示是由振荡器cd4060、双d触发器cd4013、12位二进制串行计数器/分频器cd4040以及ne555时基电路组成的秒定时控制器电路图,该电路可用来控制各种需要定时工作或间歇工作的用电设备。 秒定时控制电路图 该电路包括秒信号源、一级2分频器、ii级定时预置电路和定时输出控制电路四部分。在电路图中,以双d触发器cd4013为主组成双稳态触发器,以cd4040为主组成分频器,555电路用来构成脉冲启动式单稳态触发器。 (l)秒信号源。主要采用由cd4060组成的石英晶体振荡器。 (2)定时预置电路。该电路由cd4040和11挡预置选择开关sa1组成。 (3)定时输出控制电路。由555电路和晶体三极管vt1、vt2组成。 电路开始工作后,秒信号源输出2hz方波脉冲,该脉冲经c033反相后输入到双稳态触发器中进行二分频,输出1hz的秒信号。该秒信号加至cd4040的cp端,cd4040开始工作。其输出端q2~q12分别通过选择开关sa1接通,定时范围为2~2048s。当cd4040输出为高电平状态时,该高电平状态分为两路,一路使晶体三极管vt1、vt2导通,产生一个负脉

  • 二/十进制计数双显示电路图

    如图所示是由12二进制串行计数器/分频器cd4040、3数字bcd计数器cd4553、bcd锁存/7段译码器/驱动器cd4511以及555时基电路组成的二/十进制计数双显示电路,该电路能直观地将二进制计算结果以二进制和十进制对照的形式显示出来,有利于加深理解二进制与十进制之间的关系。 二/十进制数显示电路 该电路由电源电路、时钟脉冲发生电路、二进制计数显示电路、十进制计数显示电路四部分组成。 (1)电源电路。采用了三端固定稳压电路lm7809,将输入的电压稳压为9v后提供给电路。 (2)时钟脉冲发生电路。555时基电路与相关电容电阻构成多谐振荡器,用来产生振荡脉冲,该脉冲加至cd4040与cd4553的cp端,为计数器提供同步计数脉冲。 (3)二进制计数显示电路。由cd4040、显示驱动三极管vt1~vt12以及发光二极管led1~led12组成。 (4)十进制计数显示电路。由计数器cd4553、译码器cd4511以及数码管组成。 当接通电源后,首先按下开关sa,使得计数器cd4040和cd4553的复位端得到高电平,发生复位清零。再按下开关k,多谐振荡器产生的脉冲信号分

  • 基于555时基电路的充电电路图

    如图所示是由12位二进制串行计数器/分频器cd4040与555时基电路组成的充电电路图,该电路可作为电池充电器来使用。 充电电路 在电路图中,555时基电路等组成时钟信号发生器,可产生10hz的方波信号,其周期为6s。 当接通电源后,555时基电路产生的脉冲信号加至cd4040的cp端(10脚),计数器开始工作。在计数过程中,cd4040的引脚3一直处于低电平状态,此时,半导体管vt导通,继电器k1闭合工作,触点s2闭合,开关s1处于自保状态。此时充电电流流向电池,vl被点亮,并开始向电池充电。当计数脉冲达到8192个时,cd4040的引脚3由低电平状态变为高电平状态,半导体管vt截止,s1停止工作而释放触点s2,使其变为断开状态,从而停止了充电。 电路中的vd1和vd2起防止电池电流倒流入电路的作用。 来源:zhen001

  • 60H脉冲发生器电路

    相关元件pdf下载:cd4040 cd4069 cd4017 简述:几种60h脉冲发生器电路附图1电路是由12为二进制串行计数器/分频器cd4040和六反相器cd4069等构成的60hz数字钟时基电路。电路中,cd4069的门i和门ii构成震荡频率为32768hz的晶体振荡器。其输出经cd4069的门iii整形后送至cd4040的 端。cd4040的输出由二极管vd1~vd3置成分频系数为21+25+29=546,经分频后在输出端q9上便可输出一个60hz的时钟信号供给数字钟集成电路。图2a是另一种60hz脉冲发生电路。它由集成电路cd4060和谐振频率为30720hz的晶振等元件组成。cd4060是14位二进制串行计数、分频器和振荡器。cd4060内部分为两部分,其中一部分是14级计数/分频器,其分频系数为16~16348;另一部分既可与外接电阻和电容构成rc振荡器,又可与外接晶体构成高精度的晶体振荡器。本电路采用外接30720hz的晶振来组成晶体振荡器,其振荡信号经cd4060内部9次分频后,在q9端输出准确的60hz频率信号(30720÷29=60hz)。该电

  • 芯片CD4040求救~~~~~~~

    芯片cd4040求救~~~~~~~兄弟们,,我要关于cd4040这款芯片的资料,,工作原理。。。谁有可以告诉我吗????急哦 ~~~~~~~~~`虾子求救~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 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。

  • 采用数字电路实现计时,用什么芯片呢?给个提示吧!

    回复:采用数字电路实现计时,用什么芯片呢?给个提示吧!对于200khz以下的频率,通常可用555作多用途的振荡器和可重复触发定时器,它可以用来产生脉冲时间几微秒到几分钟的单稳电路,但由于555的长延时不易测定和调试,一般本人只作秒时基信号用(秒脉冲振荡器),就拿这个一秒振荡器来说吧,用万能表电压档就能很方便地调试它。我建议你用555作秒脉冲振荡源和直接二进制计数器构成长时间计时器较好,只要调好秒时基,下来的长定时是很易设计的,如用cd4040和cd4060等,前者是12位的,计满可得计时量为4096秒,你可从某一级取信号可得到想要的定时量,而且能得到精确的计时量。仅供你参考。

  • 【紧急求助】关于cs4328测试问题

    【紧急求助】关于cs4328测试问题小弟现在手头上有一批cs4328的旧片子,按照datasheet给的测试方案不能完全确定片子的好坏。测试条件如下:1. sdatai=vdd;2. lrck=vdd or gnd;3. xti=8.192m 方波;4. bick为来自cd4040,由xti分频得到之1.024mhz方波;测试电路按照datasheet 之figure1. typical connection diagram搭建;测试结果为:左右通道都无输出,此时vref=-3.68v;请教各位大虾,有没有更好的简单有效的测试方案。如获指点,不胜感激!!

  • 74系列芯片功能大全

    [data](pdf-96k)/mot/ti cd4030 四异或门 fsc[data](pdf-48k)/mot/ti/gol cd4031 64位串入/串出移位存储器 ti[data]/nsc/mot cd4032 三串行加法器 nsc cd4033 十进制计数/7段译码器 ti[data]/nsc cd4034 8位通用总线寄存器 ti[data]/nsc/mot cd4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 ti[data]/nsc/mot cd4038 三串行加法器 nsc/ti cd4040 12级二进制串行计数/分频器 fsc[data](pdf-84k)/mot/ti cd4041 四同相/反相缓冲器 ti[data]/nsc/mot cd4042 四锁存d型触发器 ti[data]/nsc/mot cd4043 四三态r-s锁存触发器("1"触发) fsc[data](pdf-70k)/mot/ti cd4044 四三态r-s锁存触发器("0"触发) fsc[data](pdf-70k)/mot/ti cd4046 锁相环 fsc[da

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