常用实验器件引脚图
LM358应用电路资料及引脚图

LM358应用电路资料及引脚图LM358是常用的双运放,这里我们介绍一下他的一些资料以及简单电路应用等,有什么问题请去电子论坛.简介:LM358里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放,适用于电压范围很宽的单电源,而且也适用于双电源工作方式,它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方使用。
lm358引脚图及引脚功能LM358封装有塑封8引线双列直插式和贴片式两种。
LM358的特点:. 内部频率补偿. 低输入偏流. 低输入失调电压和失调电流. 共模输入电压范围宽,包括接地. 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围. 直流电压增益高(约100dB). 单位增益频带宽(约1MHz). 电源电压范围宽:单电源(3—30V);. 双电源(±1.5 一±15V). 低功耗电流,适合于电池供电. 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)LM358稳压电路制作电路原理:本稳压器的核心器件采用LM358。
电路原理如下图所示。
它主要由供电、基准电压、电压取样比较等组成。
LM358稳压电路应用:市电从变压器的1、2头输入,3、4头为自耦调压抽头,5、6头为控制电路的电源及取样抽头。
市电电压正常时,因C点电压始终为3V(即R1降压DW稳压所得),A、B点均大于3V,故A1、A2(lm358芯片)输出低电平;当市电电压下降时,5、6头的电压也随之下降,A点电压也跟着下降,当A点电压下降到低于3V时,A1输出高电平,使三极管V1饱和导通,继电器K1吸合,将调压器输出调于1、3头;当市电电压继续下降时,同理B点电压低于3V时,(VA 反之,如果电压升高时,B点电压也随之升高,当B点电压高于3V时,A2输出低电平,V2截止,H2释放,输出端调至1、3头;当市电电压继续升高时,A点电压高于3V,A1输出低电平,V1截止,K1释放,输出端调至1、2头。
A1、A2为运放,在这里作电压比较器用;IC1为三端稳压块,它为运放及继电器提供供电电源;VD5、VD6为保护二极管。
数字逻辑电路实验教案

绪论数字逻辑电路是高等学校计算机科学技术专业中的一门主要的技术基础课程,它是为培养计算机科学技术专业人才的需要而设置的,它为计算机组成原理、微型机与其应用等后续课程打下牢固的硬件基础。
数字逻辑电路是一门理论性和实践性均较强的专业基础课,实验是数字逻辑电路课程中极其重要的实践环节。
通过数字逻辑电路实验可以使学生真正掌握本课程的基本知识和基本理论,加强对课本知识的理解,有利于培养各方面的能力;有利于实践技能的提高;有利于严谨的科学作风的形成。
一、常用电子仪器的使用1、示波器2、THD—4型数字电路实验箱3、万用表二、实验课的程序1.实验预习由于实验课的时间有限,因此,每次实验前要作好预习,写好预习报告。
预习的要求:a.理解实验原理,包括所用元器件的功能。
b.粗略了解实验具体过程。
c.根据实验要求,画好实验线路与数据表格。
2.实验操作每次测量后,应立即将数据记录下来,并由实验老师签字。
实验操作一般步骤:(1)在连接实验线路之前,必须保证“数字电路实验箱”所有电源关闭;(2)按所画的实验线路图连接实验线路,所用短路线必须事先用万用表检查,以减少故障点;(3)实验线路连接完成后,必须仔细检查实验线路,以保证实验线路连接无误;(4)实验线路连接正确后,接通电源,进行具体实验。
(5)如变动实验线路,必须从(1)重新进行。
故障检查方法与处理:(1)检查元器件的接入电源是否正确;(2)使实验线路处于静态,用万用表“直流电压挡”,从输入级向输出级逐级检查逻辑电平,确定故障点;(3)关闭“数字电路实验箱”电源,用万用表“欧姆挡”,检查实验线路连接是否正确,确定故障点;(4)关闭“数字电路实验箱”电源,按实验操作一般步骤(2)(3)(4)将故障排除。
3.实验报告写实验报告应有如下项目:(1)实验目的(2)实验内容(3)实验设备与元器件(4)实验元器件引脚图(5)实验步骤、实验线路与实验记录等(6)实验结果与故障处理分析、讨论和体会等(7)“思考题”要求同学在完成基本实验内容的前提下去做,并将实验内容、实验所用器件、线路、结果与分析等做副页附在实验报告最后,其副页由实验老师签字确认。
msp430f5529引脚图

msp430f5529 引脚图
MSP430F5529 实验板(MSP-EXP430F5529)是一个用于MSP430F5529 器件(来自最新一代具有集成USB 的MSP430 器件)的开发平台。
该实验板与CC2520EMK 等众多TI 低功耗射频无线评估模块兼容。
该实验板能帮助设计者快速使用新的F55xx MCU 进行学习和开发,其中F55xx MCU 为能量收集、无线传感以及自动抄表基础设施(AMI)等
应用提供了业界最低工作功耗的集成USB、更大的内存和领先的集成技术。
该实验板上的MSP430F5529 器件可以通过集成ezFET 或通过TI 闪存仿真工具(如MSP-FET430UIF)进行供电和调试。
基于新的MSP430F5529 MCU,可用于需要增强型功能和集成USB 的超低功耗设计
凭借eZ430-RF2500 工具、用于Z-Stack Pro 的开包即用平台以及对各种TI 低功耗射频无线评估模块的支持,可实现快速的低功耗无线开发,
覆盖低于1GHz 和2.4GHz 的频带。
山东大学计算机组成原理计算机原理分解实验(1)

计算机原理分解实验分解实验是为原理实验中的整机实验而进行的准备工作,从逻辑功能上讲每个实验都可以是与整机实验有关的一部分,各分解实验都能构成一个独立的逻辑功能,每个实验的逻辑规模都可以控制在实验台的限制之内。
学生通过这些分解实验可以可以掌握计算机各个组成部分的工作原理,积累一些实验经验和技巧,同时熟悉一些中、小规模器件的使用方法和性能,提高逻辑设计的能力。
这样在进行逻辑规模较大的整机实验时,学生们就不会感到束手无策。
TEC-5实验箱数字逻辑和数字系统实验区简介这部分为用户提供了通用的数字逻辑和数字系统实验平台。
它主要包括下列部分:1)实验台左半部的10个双列直插插座;2)ISP1032在线系统编程芯片及下载插座;3)6个数码管及其驱动电路;4)2个数据指示灯;5)小喇叭及其驱动电路;6)16个电平拨动开关;7)2个单脉冲按钮。
1.10个双列直插插座这一部分在实验台的左上部,实验时用于插中、小规模数字逻辑器件。
注意:插座的电源和地都没有连接。
(需做实验时同学先行连接)2.ispLSI1032 (In-System Programmable High Density PLD)在系统可编程高密度可编程逻辑器件它位于实验台的左下部,用于设计并实现复杂的数字逻辑或数字系统电路。
它有1个下载插座,下载时下载电缆的一端插在下载插座上,另一端插在PC机并行口上,下载电缆将PC机和ispLSI1032连在一起。
在PC机上运行ispEXPERT工具软件,输入数字逻辑或数字系统的设计方案,进行编译、连接和适配,然后下载到ispLSI1032中去,就构成了1个新的能实现设计功能的器件。
数字逻辑和数字系统中的综合实验,就是用ispLSI1032实现的。
3.六个数码管及其驱动电路。
为了能做较复杂的实验,比如电子时钟和数字频率计等实验,实验台上安装了6个共阳极数码管。
六个数码管位于实验台的上部中间。
右边5个数码管各由一片BCD七段译码器/驱动器74LS47驱动。
LM应用电路及引脚图完整版

L M应用电路及引脚图集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]LM358 应用电路资料及引脚图LM358是常用的双运放,这里我们介绍一下他的一些资料以及简单电路应用等,有什么问题请去电子论坛.简介:LM358里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放,适用于电压范围很宽的单电源,而且也适用于双电源工作方式,它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方使用。
lm358引脚图及引脚功能LM358封装有塑封8引线双列直插式和贴片式两种。
LM358的特点:. 内部频率补偿. 低输入偏流. 低输入失调电压和失调电流. 共模输入电压范围宽,包括接地. 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围. 直流电压增益高(约100dB). 单位增益频带宽(约1MHz). 电源电压范围宽:单电源(3—30V);. 双电源(±一±15V). 低功耗电流,适合于电池供电. 输出电压摆幅大(0 至lm358 pdf资料:lm358稳压电路制作电路原理:本稳压器的核心器件采用LM358。
电路原理如下图所示。
它主要由供电、基准电压、电压取样比较等组成。
lm358稳压电路应用市电从变压器的1、2头输入,3、4头为自耦调压抽头,5、6头为控制电路的电源及取样抽头。
市电电压正常时,因C点电压始终为3V(即R1降压DW稳压所得),A、B点均大于3V,故A1、A2(lm358芯片)输出低电平;当市电电压下降时,5、6头的电压也随之下降,A点电压也跟着下降,当A点电压下降到低于3V 时,A1输出高电平,使三极管V1饱和导通,继电器K1吸合,将调压器输出调于1、3头;当市电电压继续下降时,同理B点电压低于3V时,(VA 反之,如果电压升高时,B点电压也随之升高,当B点电压高于3V时,A2输出低电平,V2截止,H2释放,输出端调至1、3头;当市电电压继续升高时,A点电压高于3V,A1输出低电平,V1截止,K1释放,输出端调至1、2头。
RS232和MAX232引脚定义及接口电路

9针串口(DB9)25 针串口(DB25)针号功能说明缩写针号功能说明缩写1 数据载波检测DCD 8 数据载波检测DCD2 接收数据RXD3 接收数据RXD3 发送数据TXD 2 发送数据TXD4 数据终端准备DTR 2 0 数据终端准备DTR5 信号地 GND 7 信号地GND6 数据设备准备好DSR 6 数据准备好DSR7 请求发送RTS 4 请求发送RTS8 清除发送CTS 5 清除发送CTS9 振铃指示DELL 22 振铃指示 DELL2.RS232C串口通信接线方法(三线制)9针-9针 25针-25针 9针-25针2 3 3 2 2 23 2 2 3 3 35 5 7 7 5 7关于串口连接线的制作方法在电脑的使用中往往会遇到各种各样的连接线。
这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。
如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该怎么办,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找故障。
在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。
现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。
公头:泛指所有针式的接头。
母头:泛指所有插槽式的接头。
所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。
在接线时没有提及的针脚都悬空不管。
串口联机线的连接方法串口联机线主要用于直接把两台电脑的com口连接。
比较早一点的AT架构的电脑的串口有为9针,和25针两种,现在的ATX架构的电脑两个串口全部是9针。
于是联机线就分为3种(9针对9针串口联机线,9针对25针串口联机线,25针对25针串口联机线)这些直接电缆连接线可以互换的连线方法如下表:9针对9针串口连接9针母头9针母头2 —— 33 —— 24 —— 65 —— 56 —— 47 —— 88 —— 725针对25针串口连接25针母头25针母头2 —— 33 —— 24 —— 55 —— 46 —— 207 —— 720 —— 69针对25针串口连接9针母头25针母头2 —— 23 —— 34 —— 65 —— 76 —— 207 —— 58 —— 4串口转接线这种转接线适用于9针串口和25针串口的转换。
实验一常用元器件简介

例如:
103=10103pF,
223=22103pF
473=47103pF
479=4710 -1pF
479
=4.7pF
注意:如果第三位数值 是9,则表示是10 -1。
河南理工大学电工电子实验中心
电容器容量的读数
电容器的读数较为繁复,有各种不同 的标注方式,读起来较为费劲。
2、其它电容器
例如: 103K=10000pF10%
河南理工大学电工电子实验中心
二极管的测量
二极管在使用时必须先判别其性能的 优劣,然后判别“+”、“-”极引脚, 在接入电路时二极管引脚的极性是不能 接反的。
2、测量方法
(1)把万用表打至电阻档(档) 并 调到1 k 的量程上;
(2) 把红表笔 和 黑表笔分别与二 极管的两引脚连接,观察其阻值并记下; 然后把两表笔对调再与二极管两引脚连 接,再次观察并记录下阻值.
河南理工大学电工电子实验中心
4、二极管
• 常用的半导体的材料有硅、锗等半导体材料。半导 体二极管是一种工作在正向导通(即正向电阻小)反 向截止(反向电阻大 ) 的元器件,常用作整流、限幅、 保护、钳位等。
• 二极管的型号和标志法 • 二极管型号组成的意义及代号
主称(大写字母)
材料(字母) 分类(一般为数字)
2、其它电容器
(1) 数字加字母表示法 :此法最 常用,数字表示有效值,常为1-4 位,字母表示单位。另外用数值表示 时,不用小数点,而用R 表示或把单 位写在整数与小数之间.
例如:
7p5
7P5=7.5pF,
10n5=0.5nF,
47=4.7F=4R7
其中1F=103nF=106pF
微法 毫微法 微微法
78L05引脚图及电路原理图详解

78L05引脚图及电路原理图详解7805引脚图7805是常⽤的三端稳压器,⼀般使⽤的是TO-220封装,能提供DC 5V的输出电压,应⽤范围⼴,内含过流和过载保护电路。
带散热⽚时能持续提供1A的电流,如果使⽤外围器件,它还能提供不通的电压和电流。
7805是常⽤的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调,7805输出波纹很⼩。
(1) 集成三端稳压器根据稳定电压的正、负极性分为78×××,79×××系列。
附图给出了正、负稳压的典型电路。
〈正、负稳压7805电路〉(2) 三端稳压器的型号规格和管脚分布。
例如:78M05三端稳压器可输出+5 V、0.5 A的稳定电压;7912三端稳压器可输出 12V、1A的稳定电压。
(3) 外形及管脚分布,如附图1-25所⽰。
由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源如图所⽰为⼀种特殊的电源电路。
该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产⽣出三组直流电压:+5V、-5V和+12V。
其特点是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流电源之间,起着全波整流的作⽤。
7805可调稳压电源电路图7800系列三端稳压集成电路⼴泛⽤于各种电⼦电器电路中⽤作电源稳压,它的输出电压是固定的,但如果对外围电路稍作改动就可以是⼀个不错的连续可调稳压电源,⽤作实验检修之⽤完全可⾏。
制作之前需了解:7800系列三端稳压器按输出电流区分有三种系列,分别是78L00系列最⼤输出电流0.1A;78M00系列最⼤输出电流0.5A;7800系列最⼤输出电流1.5A。
三端稳压器输⼊输出压差要⼤于2V。
7805-7818的最⾼输⼊电压不能超过35V,7820-7824最⾼输⼊电压不能超过40V。
7805制作的5V-12V连续可调稳压电源这⾥选⽤7805制作了⼀个5V~12V连续可调的直流稳压电源实例。
图中R1、R2的取值决定了输出电压的可调范围,按照图⽰取值可在5~12V稳压范围内实现输出电压连续可调。
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常用实验器件引脚图
1. 四2输入正与非门74LS00
Y=AB
VCC 4B 4Y 3B 3A
3Y
4A 1A 1B
1Y 2A 2B 2Y
GND
2. 四2输入正或非门
74LS02
Y=A+B
VCC 4Y 4B 4A 3Y 3B
3A
1Y
1A 1B 2Y 2A 2B GND
3. 六反向器
74LS04
Y=A
VCC 6A 6Y 5A 5Y 4A
4Y
1A 1Y
2A 2Y 3A 3Y GND
Y=AB
VCC 4B 4A 4Y 3B 3A
3Y
1A 1B
1Y 2A 2B 2Y GND
5. 双4输入正与非门
74LS20
Y=ABCD
VCC 2D 2C NC 2B 2A
2Y
1A 1B
NC 1C 1D 1Y GND
6. 双与或非门74LS51
2Y=(2A2B)+VCC 1B 1C 1D 1E 1F
1Y
1A
2A 2B
2C 2D 2Y GND
(2C2D)
1Y=(1A1B1C)+(1D1E1F)
1Y=A VC C 4B 4A 4Y 3B 3A
3Y
1A 1B
1Y 2A 2B 2Y GND
⊕
B=AB+A B
8. 4位二进制计数器
74LS93
输入NC QA QD GND QB QC
输入NC V NC NC
A B
R 0(1R 0(2
注:A. 对BCD计数,输出QA连接输入B。
B. 对二五混合进制计数,输出QD连接输入A。
C. 输出QA连接输入B。
D. H=高电平L=低电平X=无关
9. 四2-1线数据选择器/多路开关74LS157
V C C G 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y
S 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND
10. 74LS181
B0A0S3S2S1S0CN M GND
F0F1F2VCC A1CM+4P A=B B1A2B2
A3B3G F3
A3
A0~
B3
B0
~
S1S2S3M S0
功能表(正逻辑)
11. 4位双向通用移位寄存器74LS194
V C C QA QB QC QD CP S1S2
CR SR A B C D SL GND
12. 八缓冲器74LS244
VCC 2G 1Y 12A41Y 22A31Y 32A21Y 4
2A1
1G 1A12Y 41A22Y 31A32Y 21A42Y 1GND
13. 八总线传送接收器74LS245
VC C G B1B2B3B4B5B6B7
B8
D IR A1A2A3A4A5A6A7A8GN D
14. 2114
VCC R7A8
A9D0D1D2D3
WE
A6A5A4A3A0A1GND
CS
A2
2 1 1 4 FUNCTION TABLE
15.EEPROM2864A
N C
A12
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
I/O 0
I/O 1
I/O 2
GND
16. 4020十四级二进制计数器
VCC Q11Q10Q8Q9R CLK Q1
Q12Q13Q14Q6Q5Q7Q4GND
17. EPROM2716 EEPROM2816
A7A6A5A4A3A2A1A0VSS
O0O1O2VC C A8O6O5O4A9VPP OE A10C E/PGM O7O3
18.双J-K 触发器(带清除器)74LS73A
真值表
1J 1Q GND 2K 2Q
2Q
1Q 1CK 1CLR 1K VCC 2CK 2CLR 2J
19.ISP1016
I /O 23
I/O 18I/O 17I/O 16IN 2/MOD E Y 1/RESET VC C Y 2/SCLK I/O 15I/O 14I/O 13
I/O 12
ispEN /N C I /O 24
I N 3
I /O 22
I /O 7
G N D
S D O /I N 1
I /O
8
I/O 28I/O 29I/O 30I/O 31Y O VC C SD I/IN 0I/O 0I/O 1I/O 2
I /O 27
I /O 26
I /O 25
G N D I /O 21
I /O 20
I /O 19
I /O 3
I /O 4
I /O 5
I /O 6
I /O 9
I /O 10
I /O 11。