7400 2输入端四与非门 7401 集电极开路2输入端四与非门 7402 2输入端四或非门 7403 集电极开路2输入端四与非门 7404 六反相器 7405 集电极开路六反相器 7406 集电极开路六反相高压驱动器 7407 集电极开路六正相高压驱动器 7408 2输入端四与门 7409 集电极开路2输入端四与门 7410 3输入端3与非门 74107 带清除主从双J-K触发器 74109 带预置清除正触发双J-K触发器 7411 3输入端3与门 74112 带预置清除负触发双J-K触发器 7412 开路输出3输入端三与非门 74121 单稳态多谐振荡器 74122 可再触发单稳态多谐振荡器 74123 双可再触发单稳态多谐振荡器 74125 三态输出高有效四总线缓冲门 74126 三态输出低有效四总线缓冲门 7413 4输入端双与非施密特触发器 74132 2输入端四与非施密特触发器 74133 13输入端与非门 74136 四异或门 74138 3-8线译码器/复工器 74139 双2-4线译码器/复工器 7414 六反相施密特触发器 74145 BCD—十进制译码/驱动器 7415 开路输出3输入端三与门 74150 16选1数据选择/多路开关 74151 8选1数据选择器 74153 双4选1数据选择器 74154 4线—16线译码器
上传时间: 2014-01-10
上传用户:jackgao
一个生成反相CRC-CCITT校验码表的单片机C程序,反相CRC-CCITT= 0x8408,开发环境为Keil C51
上传时间: 2015-08-17
上传用户:sqq
电路由CD4069六反相器和74LS30八输入一输出与非门,可控硅电路组成的六路断路,二路闭路多路报警器,
上传时间: 2015-08-23
上传用户:CHINA526
本文在阐明反相对称调制(PISM)原理的基础上,结合曼彻斯特码的结构特点,给出了一种基于PISM原理的曼彻斯特码解码系统,并对其抗噪声性能进行了理论分析,揭示了曼彻斯特码潜在的抗噪声性能。
上传时间: 2013-12-17
上传用户:zhenyushaw
使用ULN2003步进电机反相驱动芯片,驱动步进电机C语言源代码,实现加速、减速等正反转
上传时间: 2013-12-11
上传用户:kr770906
反相器(施密特) 数电和模电 非门与反相器的区别
上传时间: 2017-06-17
上传用户:xaijhqx
基于CMOS反相器石英晶体振荡电路的PSPICE仿真
上传时间: 2022-07-07
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电压比较器加法电路减法电路三角波发生器同相比例放大器电路集成运放电路测试Multisim仿真源文件,Multisim10以上版本可打开运行三角波发生器.ms10三角波发生器.ms10 (Security copy)仪表放大器.ms10仪表放大器.ms10 (Security copy)低通滤波.ms10 (Security copy)低通高通带通带阻滤波.ms10减法电路.ms10减法电路.ms10 (Security copy)加法电路.ms10加法电路.ms10 (Security copy)单极性到双继续转换电路.ms10单极性到双继续转换电路.ms10 (Security copy)双极性到单极性转换电路.ms10双极性到单极性转换电路.ms10 (Security copy)反相比例放大器电路.ms10反相比例放大器电路.ms10 (Security copy)同相比例放大器电路.ms10同相比例放大器电路.ms10 (Security copy)文氏桥电路.ms10文氏桥电路.ms10 (Security copy)电压比较器设计.ms10电压比较器设计.ms10 (Security copy)采样保持电路.ms10采样保持电路.ms10 (Security copy)
标签: 电压比较器
上传时间: 2021-10-27
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晶体振荡电路TTL输出!有用啊!输出稳定,简单可靠!
上传时间: 2013-06-23
上传用户:acon
文章开篇提出了开发背景。认为现在所广泛应用的开关电源都是基于传统的分立元件组成的。它的特点是频率范围窄、电力小、功能少、器件多、成本较高、精度低,对不同的客户要求来“量身定做”不同的产品,同时几乎没有通用性和可移植性。在电子技术飞速发展的今天,这种传统的模拟开关电源已经很难跟上时代的发展步伐。 随着DSP、ASIC等电子器件的小型化、高速化,开关电源的控制部分正在向数字化方向发展。由于数字化,使开关电源的控制部分的智能化、零件的共通化、电源的动作状态的远距离监测成为了可能,同时由于它的智能化、零件的共通化使得它能够灵活地应对不同客户的需求,这就降低了开发周期和成本。依靠现代数字化控制和数字信号处理新技术,数字化开关电源有着广阔的发展空间。 在数字化领域的今天,最后一个没有数字化的堡垒就是电源领域。近年来,数字电源的研究势头与日俱增,成果也越来越多。虽然目前中国制造的开关电源占了世界市场的80%以上,但都是传统的比较低端的模拟电源。高端市场上几乎没有我们份额。 本论文研究的主要内容是在传统开关电源模拟调节器的基础上,提出了一种新的数字化调节器方案,即基于DSP和FPGA的数字化PID调节器。论文对系统方案和电路进行了较为具体的设计,并通过测试取得了预期结果。测试证明该方案能够适合本行业时代发展的步伐,使系统电路更简单,精度更高,通用性更强。同时该方案也可用于相关领域。 本文首先分析了国内外开关电源发展的现状,以及研究数字化开关电源的意义。然后提出了数字化开关电源的总体设计框图和实现方案,并与传统的开关电源做了较为详细的比较。本论文的设计方案是采用DSP技术和FPGA技术来做数字化PID调节,通过数字化PID算法产生PWM波来控制斩波器,控制主回路。从而取代传统的模拟PID调节器,使电路更简单,精度更高,通用性更强。传统的模拟开关电源是将电流电压反馈信号做PID调节后--分立元器件构成,采用专用脉宽调制芯片实现PWM控制。电流反馈信号来自主回路的电流取样,电压反馈信号来自主回路的电压采样。再将这两个信号分别送至电流调节器和电压调节器的反相输入端,用来实现闭环控制。同时用来保证系统的稳定性及实现系统的过流过压保护、电流和电压值的显示。电压、电流的给定信号则由单片机或电位器提供。再次,文章对各个模块从理论和实际的上都做了仔细的分析和设计,并给出了具体的电路图,同时写出了软件流程图以及设计中应该注意的地方。整个系统由DSP板和ADC板组成。DSP板完成PWM生成、PID运算、环境开关量检测、环境开关量生成以及本地控制。ADC板主要完成前馈电压信号采集、负载电压信号采集、负载电流信号采集、以及对信号的一阶数字低通滤波。由于整个系统是闭环控制系统,要求采样速率相当高。本系统采用FPGA来控制ADC,这样就避免了高速采样占用系统资源的问题,减轻了DSP的负担。DSP可以将读到的ADC信号做PID调节,从而产生PWM波来控制逆变桥的开关速率,从而达到闭环控制的目的。 最后,对数字化开关电源和模拟开关电源做了对比测试,得出了预期结论。同时也提出了一些需要改进的地方,认为该方案在其他相关行业中可以广泛地应用。模拟控制电路因为使用许多零件而需要很大空间,这些零件的参数值还会随着使用时间、温度和其它环境条件的改变而变动并对系统稳定性和响应能力造成负面影响。数字电源则刚好相反,同时数字控制还能让硬件频繁重复使用、加快上市时间以及减少开发成本与风险。在当前对产品要求体积小、智能化、共通化、精度高和稳定度好等前提条件下,数字化开关电源有着广阔的发展空间。本系统来基本上达到了设计要求。能够满足较高精度的设计要求。但对于高精度数字化电源,系统还有值得改进的地方,比如改进主控器,提高参考电压的精度,提高采样器件的精度等,都可以提高系统的精度。 本系统涉及电子、通信和测控等技术领域,将数字PID算法与电力电子技术、通信技术等有机地结合了起来。本系统的设计方案不仅可以用在电源控制器上,只要是相关的领域都可以采用。
上传时间: 2013-06-29
上传用户:dreamboy36