- T217是2-10进制同步可预置可逆计数器,能同时作加法计数和减法计数.它的主要电参数为:电源电流ICC小于100MA,计数工作频率10MHZ左右,平均传输延迟时间约60NS.T217管脚的外引线排列及功用如图所示,T217的真值表如表9.21
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进制 应用 T217 计数器 预置 可逆 同步
- T216是2-10进制同步可预置计数器,它的电源电流ICC小于94MA,计数工作频率约为10MHZ,CP到输出的平均延迟时间小于45NS,T216管脚的外引线排列及功用如图所示,T216真值表如表9.19所示,功能表如表9.20所示.
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进制 应用 T216 计数器 预置 同步
- T215是2-16进制同步可预置可逆计数器.它能同时作加法计数和减法计数.它的主要电参数为:电源电流ICC小于100MA,计数工作频率10MHZ左右,平均传输延迟时间约为60NS,T215管脚的外引线排列及功能如图所示.T215的真值表如表
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进制 应用 T215 计数器 预置 可逆 同步
- T214 2-16进制同步可预置计数器,它主主要电参数是:电源电流ICC小于94MA,计数工作频率FM>10MHZ,CP到输出的平均延迟时间小于45NS.T214的管脚外引线排列及功用如图所示.T214的真值表如15表所示,他的功能表如16表所示.我
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进制 应用 T214 计数器 预置 同步
- T213计数器内部由四级J-K触发器串接成四位异步计数器,它的管脚外引线排列及功用如图所示,将T213计数器的R01,R02,R03,R04端与QA,QC,QD输出端连接成各种反馈线路,即可得到按标准的8421码进行的N进制计数器.
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2-N-16 应用 T213 计数器 进制 可变
- T211计数器和T210计数器相比,在形成BCD-8421码或5421码计数输出上完全一样,但T211增加了四位数预置的功能.T211管脚的外引线排列及功用如图所示.
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应用 进制 T211 计数器 预置
- T210计数器(TTL)是异步计数器,它的内部有四个触发器,第一个触发器有独立的时钟输入CP1和输出QA,其余三个触发器以五进方式相连,其时钟输入为CP2,输出为QB,QC,QD.T210的管脚外引
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计数 电路 应用 减法 T210 进制
- 图中所示是用WB705多端可调式正集成稳压器组成输出电压5V,输出电流1.5A限流型保护的应用线路,这个线路的最大输入电压为16.8V,最小输入电压为12.1V.C1是滤波电容,根据电流容量选择电容量,负载电流越大,要求电容越大,以
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分析 原理 线路 应用 保护
- 嵌入式设备中串口是最常用、最简单的接口,如何扩展CPU的串口,对于多功能嵌入式设备有着重要意义。SC16IS752是NXP公司推出带I2C/SPI总线接口转双通道UART的转换芯片,可提供高达5Mbit/s的速率,兼容广泛使用的16C45
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应用 口中 扩展 ARM SC16IS752
- 兼容直流的电流互感器长期用于检测智能电表中的交流电流,但其有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且能抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有电
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计量 应用 电能 智能 隔离 数字
- 嵌入式控制和监测应用的趋势:可重配置 I/O(RIO) 架构,多年来,嵌入式系统设计人员一直都在使用FPGA(现场可编程逻辑门阵列)配合微处理器(MPU)及微控制器(MCU)进行系统开发。FPGA已经广泛应用于扩展MPU I/O的功能,以及作为各种子系统和通信端口的连接接口。随着FPGA容量
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I/O RIO 架构 配置 趋势 控制 监测 应用 嵌入式
- 摘要:本文分析基于单片机的以太网连接方案,介绍MC9S12NE64型16位单片机的特性及其最小系统的硬件设计,给出MC9S12NE64的初始化过程、主程序和TCP/IP协议栈实现的思想。1 引言 随着互联网的出现和以太网的迅速发
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应用 介绍 连接 以太网 单片机 MC9S12NE64
- 1 引言嵌入式Linux(Embedded Linux)是指对Linux经过小型化裁剪后,能够固化在容量仅有几十万字节的存储器芯片或单片机中,应用于特定嵌入式场合的专用Linux操作系统。嵌入式Linux是由很多体积小且性能高的微内核系统
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平台 构建 应用 Linux 嵌入式 PXA255
- 1 引言
在风机变流器和光伏并网逆变器的整机设计中,主功率模块、电抗器及电阻的热设计是非常关键的。要保证上述元器件在许可的温度下正常工作运行,热量的分析及散热设计至关重要。本文通过对电力电子设备的
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应用 分析 设计 电子设备 电力
- 通信直流电源是基础电信设备,为通信主设备提供供电保障。蓄电池组是通信直流电源系统中的重要组成部分,相当于备用电源,是通信直流电源系统的最后一道防线。在电信业务的初期发展过程中,运营商对蓄电池关注较少,
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解决方案 应用 环境 恶劣 蓄电池
key(按键)应用介绍
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