8通道电子开关电路

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八组合开关电气配线原理图

八组合开关电气配线原理图
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HV1-A
HV1-B
HV2-A
HV2-B
HV 1A JC 1A 3 HV 1B FU 3 5 2 FU 8 ZM A ZM B B X2 FU 9 ZM C
FU 4 6 B X1
照 明 变 压 器
1 L1 3 L2 5 L3 13 14 6 T3 4 T2 2 T1
FU 2
运行
断 路
BA2-1 BA2-2
连锁输出 公共地 连锁输出
H 3-1 H 3-3 1 3
BA 2 H 3 2 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BA 1
序号 代号 G 1 J 2 3 ZK1
名称
型号
规格
数量
隔 离开关 总成
KB Z -3 300 / 8 00-GL Z
主 控19芯 航空插 头
G 1-C
1 GHV1-A 2 GHV1-B 3 GHV1-C GHV2-A 1 GHV2-B 2 3 GHV2-C 1 2 3 4 5 6 CAN+ 7 CAN8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 GL2-9 GL2-10 GL2-11 GL2-12 AC2 JAC1
本 安 键 盘钥 匙
4 5 6 7
JP1
键 盘模块
KB Z 3 300 / 1 140 -JPM
5. 1V/ 670 mA
1
JP2
本 质安全 键盘
KB Z 3 300 / 1 140 -JP
5. 1V/ 270 mA

8路开关信号显示电路

8路开关信号显示电路

电子课程设计------8路开关信号显示电路学院:电子信息工程学院专业、班级:自动化091502班姓名:孙艳林学号:200915040223指导教师:李小松2011年12月8路开关信号显示电路一.设计任务与要求设计一个用5根导线(1根数据线,3根数据选择线,地线)分时传输8路开关信号的电路。

要求在发送端发送开关信号,在接收端用发光二极管显示开关的闭合与断开。

二.总体框图2.1题目分析根据题意,若要以5根导线传输8路信号,需要在发送端将并行。

的8路信号转换成串行信号输出,再在接收端将串行信号转换为并行信号。

所以,在前面所学过的器件中,可以使用8选1数据选择器实现并-串转换,使用3线-8线译码器实现串-并转换,8选1数据选择器的数据选择信号与3线-8线译码器的译码输入信号相连,并周期输入数据选择信号,实现8位开关数据的5线传输。

其原理图如图2-1所示。

图2-1 8路开关信号显示电路原理图本电路的核心部分是数据选择器和3线-8线译码器。

若有开关打开则给数据选择器一个高电平,在数据选择信号的作用下,将其传输给译码器,这样便把并行信号转换成为串行信号,译码器在相同的选择信号作用下,将其转换为并行信号输出,则显示电路便可以显示开关的通断了。

2.2.模块功能简介1.开关选择电路:用于产生8路开关信号,若开关闭合,则产生低电平信号,若开关断开,则产生高电平信号。

2.8选1数据选择器:将送入的并行信号转换为串行信号输出。

3.3线-8线译码器:将送入的串行信号转换成为并行信号输出。

4.多谐振荡器:用来产生矩形脉冲信号。

该电路也可以由信号发生器、施密特触发器或单稳态触发器代替,但是信号发生器体积太大,并且还要接220V交流电源,使用起来不太方便;施密特触发器和单稳态触发器使用时需要加入触发脉冲,较多谐振荡器复杂,所以相比较而言用多谐振荡器较好。

5.计数器:用来产生数据选择信号。

6.显示电路:用来显示开关闭合和断开的情况。

8路指示灯读出8路拨动开关

8路指示灯读出8路拨动开关

8路指示灯读出8路拨动开关的状态
8路拨动开关一端接地,另外一端8路通过JP40引出。

相关原理图:
实验目的:通过设置不同的8路拨动开关的状态,使对应的8路指示灯亮灭。

从而理解单片机中数和位的概念以及数据传递的概念。

把八路拨动开关的JP40用一条8PIN的数据排线引入到CPU的P0口JP51,然后用一条8PIN的数据排线把CPU部份的P1口(JP44)连接到八路指示灯部份的JP32。

程序运行照片:
程序流程图:
汇编语言参考程序:
org 0080h ;开始
ajmp loop
org 0030h ;到0030h处避开00-30之间的敏感地址
loop: MOV A,P0 ; P0口的状态(开关)读到A
MOV P1,A ;把A的数据送到P1口(指示灯)
JMP LOOP ;重新开始
END
c语言参考程序:
#include<reg51.h> //头文件
#define uchar unsigned char //宏定义,为方便编程#define uint unsigned int
#define KEY P0 //宏定义,将P0口定义为按键KEY
#define LED P1 //宏定义,将P1口定义为LED
uchar keyvalue=0; //定义变量,存放按键值
char code SST516[3] _at_ 0x003b; //仿真器保留main() //主函数
{
while(1)
{
keyvalue=P0; //取按键值,存入keyvalue
P1=keyvalue; //将按键值赋给P1口,驱动相应LED发光}
}。

湖南电路板八路模拟开关板原理

湖南电路板八路模拟开关板原理

湖南电路板八路模拟开关板原理一、概述湖南电路板八路模拟开关板是一种电子设备,主要用于控制和切换模拟信号和数字信号。

它具有八个输入通道和八个输出通道,可以实现多种不同的信号切换和控制功能。

本文将详细介绍湖南电路板八路模拟开关板的原理。

二、硬件结构湖南电路板八路模拟开关板由以下组成部分:1. 输入通道:共有八个输入通道,每个通道都有一个BNC接口,用于连接模拟信号源或数字信号源。

2. 输出通道:共有八个输出通道,每个通道都有一个BNC接口,用于连接目标设备或测试仪器。

3. 控制器:控制器是整个开关板的核心部件,它通过与计算机或其他控制设备连接来实现对开关板的控制。

4. 电源:开关板需要外部直流电源供电。

5. 保护装置:为了保护设备和用户安全,在输入端口和输出端口都设置了保护装置。

三、工作原理1. 输入信号处理当外部信号源通过BNC接口输入到开关板时,首先经过一个可选的衰减器进行衰减处理。

然后,信号经过一个放大器进行放大处理,以保证信号能够顺利传输到输出端口。

最后,信号经过一个滤波器进行滤波处理,以去除噪声和干扰。

2. 控制信号处理控制器接收来自计算机或其他控制设备的指令,并将其转换为开关板内部的控制信号。

这些控制信号通过逻辑门电路进行处理,以实现对输入通道和输出通道的切换和控制。

3. 输出信号处理当开关板接收到来自计算机或其他控制设备的指令时,它会根据指令切换相应的输入通道和输出通道。

然后,经过放大器放大后的信号被传输到目标设备或测试仪器中。

四、应用场景湖南电路板八路模拟开关板广泛应用于以下领域:1. 电子测试:在电子测试中,开关板可以用于选择不同的测试点,并将测试结果传输到相应的测试仪器中。

2. 自动化生产:在自动化生产中,开关板可以用于选择不同的工作状态,并将工作状态传输给相应的执行机构。

3. 通讯系统:在通讯系统中,开关板可以用于选择不同的通讯线路,并将通讯信号传输到相应的设备中。

五、总结湖南电路板八路模拟开关板是一种功能强大的电子设备,它可以实现多种不同的信号切换和控制功能。

8位模拟开关 低阻

8位模拟开关 低阻

8位模拟开关低阻
8位模拟开关是指具有8个通道的模拟开关,用于在模拟电路
中选择不同的输入信号或连接到不同的输出。

这种开关通常用于模
拟信号的选择、多路复用和信号路由等应用。

低阻则表示在闭合状
态时具有较低的电阻,以确保尽可能少的信号衰减和干扰。

这种开
关通常用于保持信号的准确性和保真度。

从功能角度来看,8位模拟开关可以提供8个独立的通道,每
个通道可以连接到不同的信号源或负载,从而实现信号的选择和路由。

这对于需要处理多路信号的系统非常有用,例如数据采集系统、测试测量设备和音频设备等。

低阻特性确保在开关闭合时,尽可能
少的信号功率损失,保持信号的清晰度和准确性。

从电路设计角度来看,8位模拟开关通常由多路开关和控制逻
辑组成,以实现对各个通道的选择控制。

在设计时需要考虑开关的
带宽、串扰、失配和非线性等参数,以及对信号完整性的影响。


阻设计则需要考虑开关管脚的电阻特性、接触材料和结构设计,以
确保在闭合状态时提供足够低的电阻,同时保持良好的稳定性和可
靠性。

此外,从应用角度来看,8位模拟开关低阻可以广泛应用于各种需要信号选择和路由的场合。

比如在通信系统中用于信号切换、在医疗设备中用于生物信号采集、在音频设备中用于音频信号处理等。

低阻特性可以帮助保持信号的准确性和保真度,确保系统性能的稳定和可靠。

综上所述,8位模拟开关低阻在功能、电路设计和应用方面都具有重要意义,能够满足多路信号处理的需求,并且保持信号的清晰度和准确性。

八路模拟开关cd4051与输入信号滤波电路设计原理

八路模拟开关cd4051与输入信号滤波电路设计原理

八路模拟开关cd4051与输入信号滤波电路设计原理八路模拟开关CD4051与输入信号滤波电路设计原理如下:
CD4051是一个8路模拟开关,其工作原理基于电压分压和开关电容。

内部有一系列的电压分压器和开关电容,通过S0、S1和S2的选择信号,连接
所需的电压分压器和开关电容。

在给定通道的情况下,CD4051将所选通道的输入信号与内部的电压分压器和开关电容连接起来,然后将分压和开关结果输出到相应的输出引脚。

当选择不同通道时,CD4051会自动切换所需的电压分压器和开关电容,以保证输出的模拟信号的准确性和稳定性。

输入信号滤波电路设计原理是用于减少信号中的噪声和干扰,提高信号的纯度和稳定性。

常见的输入信号滤波电路有低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器等。

滤波器通过选择适当的电路元件和参数,实现对特定频率范围的信号进行增强或抑制,以实现信号的平滑处理和噪声的减小。

CD4051与输入信号滤波电路结合使用时,首先将输入信号通过滤波电路进行平滑处理,减少噪声和干扰。

然后,将处理后的信号输入到CD4051中
进行选择和处理。

CD4051根据需要选择相应的通道,通过内部的电压分压器和开关电容对信号进行分压和开关处理,并将结果输出到相应的输出引脚。

这种结合使用可以实现对多个信号源的灵活控制和处理,同时保证信号的质量和稳定性。

以上信息仅供参考,如有需要建议查阅模拟开关的相关书籍或咨询专业人士。

8路继电器模块原理

8路继电器模块原理

8路继电器模块原理
8路继电器模块是一种常用的开关控制装置,由8个继电器组成,可以同时控制8个电路的开关状态。

其工作原理如下:
1. 电源供电:8路继电器模块通常使用直流电源供电,一般为5V或12V。

通过外部电源连接到继电器模块的电源端,为所有继电器提供工作电压。

2. 控制信号输入:每个继电器都有一个控制继电器工作的信号输入端口。

当接收到控制信号时,继电器会切换其开关状态。

控制信号可以是来自微控制器、开关按钮或其他电子设备。

3. 继电器操作:当控制信号到达时,继电器的工作电磁就会激活。

这时,工作电磁会产生磁场,使得继电器的触点闭合或打开,从而控制相关电路的通断。

4. 电路连接:8路继电器模块通常有8个输出端口,可以将继电器的触点与需要控制的设备或电路连接起来。

触点的通断状态取决于继电器的开关状态。

5. 继电器保护电路:为了保护继电器和被控制的设备,继电器模块通常还会配备保护电路,如电压过流保护、电压过载保护和短路保护等。

这些保护电路能够确保在异常情况下继电器和被控制的设备不会受到损坏。

综上所述,8路继电器模块通过控制信号输入,使得继电器的触点打开或闭合,从而控制相关电路的通断状态。

它是一种常
用的开关控制装置,广泛应用于家电控制、自动化系统以及工业控制等领域。

飞思卡尔8路串联开关系列为汽车电子提供多功能配电系统

飞思卡尔8路串联开关系列为汽车电子提供多功能配电系统

飞思卡尔8路串联开关系列为汽车电子提供多功能配电系统用于高端和低端开关的灵活驱动集成电路,简化了车内控制模块系统的设计飞思卡尔半导体为汽车驾驶员仪表、车身控制模块和其它车载电子应用的设计人员提供了增强的负载控制功能。

该公司的高级MC338xx 和MC3399x8路串联开关集成电路(IC)可以管理多个高端负载的控制,减少占用的板空间,增强汽车电子系统的可靠性。

随着车身控制模块的功能变得日益先进,汽车设计人员必须开发出新的电子系统,能够检测各种不同的汽车条件,并快速采取措施,以控制一系列车身应用的多个负载。

飞思卡尔的8 路串联开关IC 系列提供了汽车设计人员所需的控制灵活性。

该系列产品用于控制低电流开关型感应负载,如继电器、电磁铁和小型电灯,提供全面的热保护、过温保护和过流保护。

“飞思卡尔的8 路串联开关系列将汽车配电系统的多功能性提升到一个新的水平,”飞思卡尔副总裁兼模拟、混合信号和电源事业部总经理ArmanNaghavi 表示,“随着控制多个直流负载的需求变得越来越普遍,人们迫切需要快速有效地配置多个输出。

我们串联开关系列提供多达16 个输出,具备先进的自我配置功能,有效地解决了这一技术难题。

”飞思卡尔的MC338xx 和MC3399x 设备可以减少必需组件的数量,简化车身电子设计,并提供灵活性和负载保护,减少重量和尺寸大小。

此前的车内照明控制应用解决方案通常采用多个有载开关(每盏灯一个开关),或者使用分散的半导体电源设备为每盏灯供电。

另外一种常见车身应用是电动门锁,它使用了多个电动门锁电磁铁(每个乘客门使用一个)。

8 路串联开关系列的特性&#8226;多个高端和低端驱动,具有诊断功能&#8226;全面的设备保护o 过温保护o 过压和低压保护&#8226;广泛的运行电压范围(从5V 到25V 以上)&#8226;每通道高峰电流高达2.5A。

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8通道电子开关电路
(1)电路结构与特点
团35所示电路是一种用途广泛的8通道电子开关电路。

该电路结构简单,工作稳定
可靠,可以通过触摸、磁控、红外线、光电或连续脉冲等控制通道切换,并通过LED数码管显示通道号,适用于不同目的电子开关。

其中,图35(a)为主控电路,固35(b)一(c)是几种触发电路,可视不同的目的去替换团35(a)中的前面u1部分。

在图35(a)中,平时Vl处于截止状态,其集电极输出商电平,并加至u1的2脚S端,使四处于准备状态,这时3脚Q端输出低电乎。

当用手触摸传感器板M时,v1获取基
极偏流放导通,其负电报输出的低电乎加到u1的2脚s端,ul被触发,于是3脚便输出
一个宽约为200 ms的正脉冲,作为时钟情号送至U2的CP端。

u2是一个十进制计数器/脉冲分配器。

当14脚(CP端)有I一10个正脉冲输入时,Y1 一Y10(图中只用到Yl—Y8)依次单独输出一个商电平信号。

此输出信号有两个作用:一是送至u3作为通道显示控制信号,二是从插座P1引出,去同步控制其他电路(或电器)。

U3为1—8显示译码/驱动器。

U4为共阴极LED数码管,R3为限流电阻。

当U3的输出a一8有相应高电平时.u4数码管将显示l一8中的相应字形,作为工作通道显示。

图35(b)为磁控触发电路,可以用它去替换图35(a)中的U1部分。

当磁铁NSl每靠近干簧管sl一次,其内部触点便接通一次,为U5的2脚加一触发倍号,u5的3脚的输出
脉冲可送到u2的cP端,作为时钟脉冲输入。

固35(c)是一个磁检测电路,使用霍尔元件
u6作为信号转换,其中R6为内部负电极开路输出管的负载电阻。

图35(d)是外加其他正
脉冲触发控制的例子,外加脉冲可取自各种传感电路或报警电路。

图2s(e)为光电触发控
制电路,挡板Ns3每移开一次,光电管v4便输出一个正脉冲。

(2)冗IB件选择
在图35中,U1、U5选用NE555或吵555、LM555等时基电路;U2选用CD4017 CMOS集成电路;U3选用CH233显示译码/驱动器;U4选用LC5011共阴LED数码管;U6选用ND6852F霍尔元件;V1选用BCl48三极管;V2选用S9014三极管;V3选用
SE383发光管;v4选用3DU5光电接收管,R1、R10选用10kD,R2选用12ko,R3选用
220配,R4选用100ko,R5选用2M配,R6选用22k0,R7、R9选用l k配,R8选用2k0,均为盯X—1/4w碳膜电阻器;C1选用22yF,C3选用47以,均为CDll—16v电解电
容器;C2、C4选用o.olyF,瓷介电容器;M、NSl一Ns3选用合适的金屑触棋片及电磁铁或不透光的档板。

(3)电路组装与调试
按团35所示的电路结构及被控电路,设计印制电路板,并装焊好各个元器件。

由于图中示出了触棋、磁控、红外、光电等触发电路,使用者可根据自己的需要选取其中一种并接于u2的前端,作为控制时钟信号。

被控对象(电路)应通过门插座将其联通,并注意电
乎的匹配问题。

调试时,可用脉冲信号源的输出代替触发电路,观察控制对象或H4显示
是否正确。

只有在后面的控制电路工作正常的情况下,才能将选用的触发电路替换和
联通。

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