TTL電路的輸入端是遵循TTL標準的,其需要的輸入電流很小,74HC573的輸入電流在電源電壓為6V,輸入電壓為6V的情況下,其所需要的驅(qū)動電流僅僅為0.1uA。你給的圖是說明74HC573的輸出驅(qū)動能力,573的每個輸出引腳都有20
為了得到正向輸出觸發(fā)脈沖,定時器需要與負輸出脈沖連接。短時間內(nèi)輸出脈沖的寬度是1.1RC。輸入脈沖的寬度必須比預(yù)期輸出脈沖寬度窄。在復(fù)位引腳接地的瞬間,輸出又恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)。電流為3-10mA,電源電壓是4.5-16V
市售充電手電筒一般采用如圖1的電路,充電時直接與市電相連。由于其電路均密封于電筒的塑殼內(nèi),一般不會發(fā)生觸電危險。但也有例外。一次筆者偶然旋開正在充電的手電筒前端
AT89C52 ATMEL公司生產(chǎn)的低電壓,高性能CMOS 8位單片機.片內(nèi)含8K byTES的可反復(fù)擦寫的只讀程序存儲器(PEROM)和256 byTES 。的隨機存取數(shù)據(jù)存儲器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術(shù)生產(chǎn),與標準MCS
1.LED焊接條件圖是兩種LED焊接時溫度一時間關(guān)系圖。 圖 兩種LED焊接時溫度一時間關(guān)系圖(a)直插式LED;(b)貼片式LED(1)烙鐵焊接。烙鐵(最高30W)尖端溫度不超過300℃;焊接時間
AT89C52引腳圖AT89C52是一個低電壓,高性能CMOS 8位單片機,片內(nèi)含8k bytes的可反復(fù)擦寫的Flash只讀程序存儲器和256 bytes的隨機存取數(shù)據(jù)存儲器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術(shù)生產(chǎn),兼容標準MC
1. 第1腳:數(shù)據(jù)輸出端QB2. 第2腳:數(shù)據(jù)輸出端QC3. 第3腳:數(shù)據(jù)輸出端QD4. 第4腳:數(shù)據(jù)輸出端QE5. 第5腳:數(shù)據(jù)輸出端QF6. 第6腳:數(shù)據(jù)輸出端QG7. 第7腳:數(shù)據(jù)輸出端QH8. 第8腳:電源GND9. 第9腳:串行數(shù)據(jù)輸入端SQH,
74HC595和74HC164的區(qū)別主要有:1、74HC595有鎖存器,所以在移位過程中輸出可以保持不變;而74HC164沒有鎖存器,所以每產(chǎn)生一個移位時鐘輸出就改變一次。這是二者的最大區(qū)別2、74HC595使用專門的Q7'引腳實現(xiàn)多片級聯(lián);
如圖所示的555定時器受正觸發(fā)脈沖觸發(fā),然后產(chǎn)生負輸出脈沖。在沒有跳動的情況下占空比可大于99%。重負載可以從引腳7中分離,不會影響精度,但是引腳3的超出負載會影響定時的精確度。
通過對并行口和編程時序的分析,我們制作了AT89S5X單片機的ISP下載線。下面對并行口與單片機的連線作一簡單先容:并行口P2引腳連接單片機的P1.5引腳(MOSI);并行口P10引腳連接單片機的P1.6引腳(MISO);并行口P1引腳連接
隨著電子系統(tǒng)中數(shù)字電路的電源電壓降至1.0 - 1.5V范圍內(nèi),以及負載板上的功耗上升,DC/DC轉(zhuǎn)換器模塊需要提供非常大的輸出電流。轉(zhuǎn)換器制造商日漸迎合業(yè)界對更大功率和更小封
對于232來說,懸空即可。 如果是單片機,一般是把輸入口接固定電平,輸出口懸空。 輸入口懸空的缺點: 1、功耗比較大,不利于實現(xiàn)低功耗 2、抗干擾能力下降 當然,如果這兩項你都不在乎的話……
引言所有信號處理系統(tǒng)都要求混合信號器件,例如:模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 和/或數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 等。對于寬動態(tài)范圍模擬信號處理的需求,要求必須使用高性能 ADC 和 DAC。要在高噪聲數(shù)字環(huán)境下保持性能,依賴于優(yōu)秀的電路
汽車和工業(yè)應(yīng)用中的電源系統(tǒng)必須處理短時間的高電壓浪涌、保持負載上的電壓調(diào)節(jié)、同時避免敏感電路遭受危險瞬變的損壞。常用的保護方案需要使用一個串聯(lián)的鐵芯電感器和高值
最簡單的就是看!RJ45是8根接觸針,8個引腳,8個小槽,俗稱8P8C。RJ11是6個小槽或者4個小槽,但6個小槽或者4個小槽里面有時6根接觸針,6個引腳,有時是4根接觸針,4個引腳或者兩根。通常電腦上使用的網(wǎng)線接頭就是RJ45
單片式運算放大器自上個世紀 60 年代起就大量面市了,不過這種廣泛使用的器件在性能方面仍在穩(wěn)步改進。LTC6090 高精度單片式運算放大器向前邁進了一大步,其將電源電壓擴展
根據(jù)I/O口的結(jié)構(gòu)及CPU的控制方式,當執(zhí)行讀引腳操作后,口鎖存器狀態(tài)與引腳狀態(tài)應(yīng)當是相同的。但當給口鎖器寫某一狀態(tài)后,相應(yīng)的口引腳是否呈現(xiàn)鎖存器狀態(tài),就與外電路的連接有關(guān)。例如:用I/O口線驅(qū)動三極管的基極時
讀引腳指令一般都是以I/O端口為原操作數(shù)的指令。執(zhí)行讀引腳指令時,要打開三態(tài)門輸入口狀態(tài)。例如:讀P1口的輸入狀態(tài)時。讀引腳指令為:MOV A.P1
每個I/O口的讀入方法有幾種?答:每個I/O口都有兩種讀入方法:讀鎖存器和讀引腳。每種讀入方法都有相應(yīng)的指令 。怎樣讀鎖存指令?何為讀/改/寫指令?答:讀鎖存指令,即從鎖存器中讀取數(shù)據(jù),進行處理,并把處理后的數(shù)據(jù)
在基于微控制器(MCU)的項目中,矩陣式鍵盤常被用作輸入設(shè)備。將矩陣鍵盤連接至微控制器的常規(guī)做法需使用微控制器的多個I/O引腳。然后MCU運用掃描算法來確認按住了哪些鍵。這種辦法的一個弊端就是需要大量MCU的I/O引腳