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單片TTL觸摸式開(kāi)關(guān)電路分析

  • 這里只用一片集成電路塊T065的觸摸式開(kāi)關(guān)。它小巧,功耗較低,適宜給晶體管收音機(jī)之類的小電流用電器作無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)。下圖中為工作原理圖。YF3和YF4以及C3、R3組成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器。這種電路只有一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)。外加觸發(fā)信
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單片TTL觸摸式開(kāi)關(guān)電路簡(jiǎn)介

  • 這里只用一片集成電路塊T065的觸摸式開(kāi)關(guān)。它小巧,功耗較低,適宜給晶體管收音機(jī)之類的小電流用電器作無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)。下圖中為工作原理圖。YF3和YF4以及C3、R3組成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器。這種電路只有一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)。外加觸發(fā)信
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跟我學(xué):液晶屏的接口形式―LVDS&TTL

  • 液晶屏與驅(qū)動(dòng)板之間有很多種不同的接口形式,其中TTL和LVDS是最常見(jiàn)的。常見(jiàn)的LVDS 接口一般是 20PIN 和30PIN兩種,兼容性很強(qiáng),相應(yīng)的屏線也容易購(gòu)買到,且價(jià)格低廉,市場(chǎng)上銷售的液晶電視改裝板也主要是針對(duì)LVDS接
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使用三極管來(lái)實(shí)現(xiàn)RS232接口-TTL轉(zhuǎn)換電路

  • 使用三極管來(lái)實(shí)現(xiàn)RS232接口-TTL轉(zhuǎn)換電路
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不同電源供電的器件間的橋接

  • 半導(dǎo)體行業(yè)從一開(kāi)始就以“更小、更快、更便宜、更好”為宗旨。當(dāng)前的掌上電腦(PocketPC)比占地整整一幢樓...
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基于TTL電路的LED可調(diào)彩燈控制器

  • 摘要:為解決目前市場(chǎng)上銷售的LED彩燈控制器閃爍頻率不可調(diào)或不容易調(diào)的問(wèn)題,設(shè)計(jì)出一種基于TTL電路的LED可調(diào)彩燈控制器,電路采用計(jì)數(shù)器和按鈕開(kāi)關(guān)作為手動(dòng)檔位控制,共有10檔可調(diào);配上譯碼器和數(shù)碼管實(shí)現(xiàn)檔位自動(dòng)
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TTL異或門電路

單片TTL觸摸式開(kāi)關(guān)電路圖

  • 這里只用一片集成電路塊T065的觸摸式開(kāi)關(guān)。它小巧,功耗較低,適宜給晶體管收音機(jī)之類的小電流用電器作無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)。下圖中為工作原理圖。YF3和YF4以及C3、R3組成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器。這種電路只有一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)。外加觸發(fā)信
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TTL或CMOS集電極開(kāi)路輸出的功耗

  • 用來(lái)計(jì)算TTL集電極開(kāi)路輸出電路靜態(tài)功耗的公式如下:其中:VT=上拉電阻的有效端接電壓
    R=端接電阻的有效值
    VHI=高電平輸出(通常等于VT)
    VLO=低電平輸出
    VEE=輸出晶體管的射極(或源極
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TTL與非門電路及TTL與非門的技術(shù)參數(shù)

  • 基本TTL反相器不難改變成為多輸入端的與非門 。它的主要特點(diǎn)是在電路的輸入端采用了多發(fā)射極的BJT ,如下圖所示。器件中的每一個(gè)發(fā)射極能各自獨(dú)立地形成正向偏置的發(fā)射結(jié) ,并可促使BJT進(jìn)人放大或飽和區(qū)。兩個(gè)或多個(gè)發(fā)射極可以并聯(lián)地構(gòu)成一大面積的組合發(fā)射極。
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Maxim推出高壓、高速M(fèi)OSFET驅(qū)動(dòng)器

  •   Maxim推出高壓、高速M(fèi)OSFET驅(qū)動(dòng)器MAX15018/MAX15019,用于驅(qū)動(dòng)高邊和低邊n溝道MOSFET。器件具有高端(HS)引腳,允許高達(dá)125V的輸入電壓,該指標(biāo)優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的105V電壓。MAX15018/MAX15019與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的HIP2100IB和HIP2101IB引腳兼容,理想用于必須承受100V或更高瞬態(tài)電壓的電信電源產(chǎn)品中,保證足夠的安全裕量。   MAX15018/MAX15019提供3A源出/吸入峰值電流,傳輸延遲僅為35ns (典型值),驅(qū)動(dòng)器之間能夠保證2ns (
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TTL和CMOS電平總結(jié)

  •   1,TTL電平(什么是TTL電平):  輸出高電平>2.4V,輸出低電平<0.4V。在室溫下,一般輸出高電平是3.5V,輸出低電平是0.2V。最小輸入高電平和低電平:輸入高電平>=2.0V,輸入低電平<=0.8V,噪聲容限是0.4V。   2,CMOS電平:  1邏輯電平電壓接近于電源電壓,0邏輯電平接近于0V。而且具有很寬的噪聲容限。   3,電平轉(zhuǎn)換電路:  因?yàn)門TL和COMS的高低電平
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TTL集電極開(kāi)路門

  •   集電極開(kāi)路門,即OC門,是一種能夠?qū)崿F(xiàn)線邏輯的電路。OC與非門電路的特點(diǎn)是將原TTL與非門電路中的VT3管(見(jiàn)圖1)集電極開(kāi)路,并取消集成電極電阻。所以,使用OC門時(shí),為保證電路正常工作,必須外接一只RL電阻與電源VCC相連,稱為上拉電阻,如圖2(a)所示。 圖1 典型的TTL中速與非門電路   圖2  集電極開(kāi)路門電路   兩個(gè)OC門電路并聯(lián)在一起,可以完成“線與”邏輯功能,如圖2(b)所示。由圖知:輸出F與輸入A、B、C、D之間的邏輯關(guān)系為:  &n
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TTL“或”擴(kuò)展器和“與或非”門

  •   若只用“與非”門實(shí)現(xiàn)函數(shù),則需要圖1(a)所示的邏輯圖。該方法所用門的個(gè)數(shù)較多,級(jí)數(shù)也多。故可用增加“或”擴(kuò)展器的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)?!盎颉睌U(kuò)展器的具體電路如圖1(b)所示。   圖1  邏輯圖及“或”擴(kuò)展器電路            圖2  4,3,2,2“與或非”門邏輯符號(hào)   使用時(shí),將圖1(b)輸出端c、e分別和“與非”門VT2(如圖3所示)管的集電極和發(fā)
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