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单片TTL触摸式开关电路分析

  • 这里只用一片集成电路块T065的触摸式开关。它小巧,功耗较低,适宜给晶体管收音机之类的小电流用电器作无触点开关。下图中为工作原理图。YF3和YF4以及C3、R3组成单稳态触发器。这种电路只有一个稳定状态。外加触发信
  • 关键字: 电路  分析  开关  触摸式  TTL  单片  

单片TTL触摸式开关电路简介

  • 这里只用一片集成电路块T065的触摸式开关。它小巧,功耗较低,适宜给晶体管收音机之类的小电流用电器作无触点开关。下图中为工作原理图。YF3和YF4以及C3、R3组成单稳态触发器。这种电路只有一个稳定状态。外加触发信
  • 关键字: 电路  简介  开关  触摸式  TTL  单片  

跟我学:液晶屏的接口形式―LVDS&TTL

  • 液晶屏与驱动板之间有很多种不同的接口形式,其中TTL和LVDS是最常见的。常见的LVDS 接口一般是 20PIN 和30PIN两种,兼容性很强,相应的屏线也容易购买到,且价格低廉,市场上销售的液晶电视改装板也主要是针对LVDS接
  • 关键字: LVDS&TTL  形式  接口  液晶屏  跟我学  

使用三极管来实现RS232接口-TTL转换电路

不同电源供电的器件间的桥接

  • 半导体行业从一开始就以“更小、更快、更便宜、更好”为宗旨。当前的掌上电脑(PocketPC)比占地整整一幢楼...
  • 关键字: CMOS  TTL  电源供电  

基于TTL电路的LED可调彩灯控制器

  • 摘要:为解决目前市场上销售的LED彩灯控制器闪烁频率不可调或不容易调的问题,设计出一种基于TTL电路的LED可调彩灯控制器,电路采用计数器和按钮开关作为手动档位控制,共有10档可调;配上译码器和数码管实现档位自动
  • 关键字: 彩灯  控制器  可调  LED  TTL  电路  基于  

TTL异或门电路

单片TTL触摸式开关电路图

  • 这里只用一片集成电路块T065的触摸式开关。它小巧,功耗较低,适宜给晶体管收音机之类的小电流用电器作无触点开关。下图中为工作原理图。YF3和YF4以及C3、R3组成单稳态触发器。这种电路只有一个稳定状态。外加触发信
  • 关键字: 电路图  开关  触摸式  TTL  单片  

TTL或CMOS集电极开路输出的功耗

  • 用来计算TTL集电极开路输出电路静态功耗的公式如下:其中:VT=上拉电阻的有效端接电压
    R=端接电阻的有效值
    VHI=高电平输出(通常等于VT)
    VLO=低电平输出
    VEE=输出晶体管的射极(或源极
  • 关键字: CMOS  TTL  集电极开路  功耗    

TTL与非门电路及TTL与非门的技术参数

  • 基本TTL反相器不难改变成为多输入端的与非门 。它的主要特点是在电路的输入端采用了多发射极的BJT ,如下图所示。器件中的每一个发射极能各自独立地形成正向偏置的发射结 ,并可促使BJT进人放大或饱和区。两个或多个发射极可以并联地构成一大面积的组合发射极。
  • 关键字: TTL  与非门电路  与非门  技术参数    

Maxim推出高压、高速MOSFET驱动器

  •   Maxim推出高压、高速MOSFET驱动器MAX15018/MAX15019,用于驱动高边和低边n沟道MOSFET。器件具有高端(HS)引脚,允许高达125V的输入电压,该指标优于竞争产品的105V电压。MAX15018/MAX15019与工业标准的HIP2100IB和HIP2101IB引脚兼容,理想用于必须承受100V或更高瞬态电压的电信电源产品中,保证足够的安全裕量。   MAX15018/MAX15019提供3A源出/吸入峰值电流,传输延迟仅为35ns (典型值),驱动器之间能够保证2ns (
  • 关键字: Maxim  MOSFET  驱动器  TTL  

TTL和CMOS电平总结

  •   1,TTL电平(什么是TTL电平):  输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。   2,CMOS电平:  1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。   3,电平转换电路:  因为TTL和COMS的高低电平
  • 关键字: TTL  CMOS  电平  嵌入式系统  单片机  嵌入式  

TTL集电极开路门

  •   集电极开路门,即OC门,是一种能够实现线逻辑的电路。OC与非门电路的特点是将原TTL与非门电路中的VT3管(见图1)集电极开路,并取消集成电极电阻。所以,使用OC门时,为保证电路正常工作,必须外接一只RL电阻与电源VCC相连,称为上拉电阻,如图2(a)所示。 图1 典型的TTL中速与非门电路   图2  集电极开路门电路   两个OC门电路并联在一起,可以完成“线与”逻辑功能,如图2(b)所示。由图知:输出F与输入A、B、C、D之间的逻辑关系为:  &n
  • 关键字: TTL  逻辑电路  

TTL“或”扩展器和“与或非”门

  •   若只用“与非”门实现函数,则需要图1(a)所示的逻辑图。该方法所用门的个数较多,级数也多。故可用增加“或”扩展器的方法来实现。“或”扩展器的具体电路如图1(b)所示。   图1  逻辑图及“或”扩展器电路            图2  4,3,2,2“与或非”门逻辑符号   使用时,将图1(b)输出端c、e分别和“与非”门VT2(如图3所示)管的集电极和发
  • 关键字: TTL  扩展器  逻辑电路  
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