12位计算器IC
计算机的发展历史

计算机的发展历史1666年,在英国Samuel Morland发明了一部可以计算加数及减数的机械计数机。
1673年, Gottfried Leibniz 制造了一部踏式(stepped)圆柱形转轮的计数机,叫“Stepped Reckoner”,这部计算器可以把重复的数字相乘,并自动地加入加数器里。
1694年,德国数学家,Gottfried Leibniz ,把巴斯卡的Pascalene 改良,制造了一部可以计算乘数的机器,它仍然是用齿轮及刻度盘操作。
1773年, Philipp-Matthaus 制造及卖出了少量精确至12位的计算机器。
1775年,The third Earl of Stanhope 发明了一部与Leibniz相似的乘法计算器。
1786年,J.H.Mueller 设计了一部差分机,可惜没有拨款去制造。
1801年, Joseph-Marie Jacquard 的织布机是用连接按序的打孔卡控制编织的样式。
1854年-1890年1854年,George Boole 出版An Investiga tion of the Laws of Thought”,是讲述符号及逻辑理由,它后来成为计算机设计的基本概念。
1858年,一条电报线第一次跨越大西洋,并且提供了几日的服务。
1861年,一条跨越大陆的电报线把大西洋和太平洋沿岸连接起来。
1876年,Alexander Graham Bell 发明了电话并取得专利权。
1876至1878年,Baron Kelvin 制造了一部泛音分析机及潮汐预测机。
1882年,William S. Burroughs 辞去在银行文员的工作,并专注于加数器的发明。
1889年,Herman Hollerith 的电动制表机在比赛中有出色的表现,并被用于1890 中的人口调查。
Herman Hollerith 采用了Jacquard 织布机的概念用来计算,他用咭贮存资料,然后注入机器内编译结果。
A、GD2201xS系列时钟IC功能简介:

内置土耳其报号、12位L C D时钟版----------G D2201T S1V1.0GD2201TS1是一颗高性能、多功能的来电显示电话机控制芯片,它内置了8首六和弦音乐、内置土耳其语报号,英文菜单显示;内置DTMF与FSK解码器与唤醒电路、上电及掉电复位电路、DTMF拨号器、忙音检测等电路;12位带时钟LCD显示;软音量调节、软防盗、软P/T设置,节省外围元件;遥控查寻、免打扰、闹钟、音乐保留、按键音、七彩背光功能齐全;计算器与单双键记忆功能;收CALL兼容各国标准,如BELL202、V.23、BT、CCA、ETSI,性能稳定可靠。
多个报号语种的IC可供现货,线路完全兼容。
一、GD2201TS1功能简介:内置8首六和弦音乐与两组普通铃声、内置土耳其语来电报号,英文菜单显示。
唤醒电路、FSK/DTMF解码器和DTMF产生器,节省成本。
90组来电,80组贵宾,长度为12位20组12位去电号码与通话时长自动存储。
3组单键记忆、10组双键记忆。
趣味钟表动画玻璃,三条指针,形象生动。
带有七彩背光灯控制电路,光随乐动,并可开关,整点提示功能、整点时输出音乐提示,可设置时段。
密码遥控查寻新来电功能。
32次自动追拨功能。
可做触摸屏电话。
按键音,按键音可开/关。
三组闹钟功能,闹钟声音可选。
可设置本地区码与长途码。
预拨号功能,长度为48位。
输入错误时可以逐位删除。
音乐保留及并机解除音乐保留功能。
音乐欣赏功能。
三档锁,可锁0、全锁,或不锁。
防盗打、防并机功能;P/T兼容。
防盗与P/T可软件设定两档免提电子音量调节,两档铃声电子音量调节。
LCD亮度8级可调。
可以外挂2411之类的振铃IC,也可选择内置普通铃声默认为普通铃声,无电或低电复位后会自动转到普通铃声免扰功能,1组24小时倒计时免扰。
号码保密功能。
针对FSK信息,用户可选择来电是否自动刷新日期及时间。
工作电压2.2-3.6V,没有外加电源时,具有普通电话功能。
计算器检验方法

计算器工厂内的专业人士教大家几招吧!
一、外观对比
两个基本相似的计算器的重量对比,色度对比,光泽度好的和重一点的来讲材质要好(但要注意是否在计算器里面加了金属块),其次就是检查8÷9%的结果显示速度快、慢。
二、按键
用一个手指按住左上角的一个数字键横向或纵向拉,看数字是否显示。
三:按键检测
用一个手指轻按一个数字键的一小角,看是否会显示。
显示则表示硅胶和线路板接触好。
四:检测运算程序和功能显示
在F 4 2 0 A处把键调到F处,CUT 5/4 UP键调到CUT处,后按恢复归0,在依如后顺次按8 ÷ 9 % M- MR × 100000000000按不动为此,再按
→=号,显示结果:8.88888888888和所有可以显示的符号全部,则表示正常。
五:抗震测试
计算器可以在800MM的高度上一角三棱六面跌落,跌落后都可以正常运算,所以普通桌面自然掉地上,如果功能还能正常使用,那么恭喜您了,这台计算器是OK的了。
这个方法可以测试到计算器的LCD,IC,线路板,斑马线及外壳的各项功能和材质的好与差.。
计算器芯片

二、计算与示例 注:按键表示,字符采用外框框起来,数字输入则不加外框。
1. 基本计算
y 进行基本计算使用COMP模式
算式
范例1
3×(5×10-9)
范例2 5×(9+7)
按键 3 × ( 5 EXP (-) 9 ) = 5× ( 9+7 ) =
结果显示 1.5 -08 80.
y 等号 = 前的 ) 键操作均可以省略。
采用NORM2时,对于大于10位的整数及小数位数多于9位的小数,指数记法将被自动采用。 y 本说明中所有范例均以NORM1形式表示计算结果。
8. 答案存储器 y 每当您在输入数值或算式后按 = 键,计算结果即会自动存入答案存储器中。按 ANS 键即可
显示答案存储器中的内容。 y 答案存储器可存储12位的尾数及2位数的指数。 y 若进行上述键操作后所得到的计算结果为错误(ERROR)时,答案存储器中的值不会被更新。
3. 输入限度 用以存储计算程序的存储区可存储79步。当输入到73步时,光标会由“_”变为“■”表示所
设的存储容量不多了,如需要做更多的输入,请将计算分为2个或多个部分进行。
▼
▲
4. 输入时的错误修正 y 用 或 键将光标移到您要改正的位置。 y 用 DEL 键消除目前光标所在位置的数字或函数。 y 按 SHIFT INS 键光标会闪烁“[ ]”,表示已进入插入状态。在此状态下输入的字符会插入到
版本号:1.1 2007.11.19 共24页 第6页
SC3449
范例
算式
按
键
23+9=32 53-6=47
23 + 9 STO M 53 - 6 M+
-)45×2=90
45 × 2 SHIFT M-
ad芯片12位转换原理

ad芯片12位转换原理AD芯片12位转换原理什么是AD芯片?AD芯片(Analog-to-Digital Converter)是一种用于将模拟信号转换为数字信号的重要电子器件。
在现代电子领域中广泛应用,既可以作为独立芯片使用,也可以集成在其他芯片中,如微控制器或处理器中。
转换原理AD芯片的主要功能是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。
这种转换基于采样和量化两个基本步骤。
采样采样是指按照一定的时间间隔取样的过程。
在AD芯片中,采样率是一个重要的参数,它表示每秒钟进行采样的次数。
采样率越高,转换后的数字信号越接近原始模拟信号,但也会增加系统复杂性和成本。
量化量化是指将采样后的信号按照一定的规则映射到有限的离散级别上。
AD芯片中常用的量化规则是均匀量化。
在12位转换中,将模拟信号映射为2^12=4096个离散级别。
量化过程中,不可避免地会引入量化误差。
量化误差是指量化后的数字信号与原始模拟信号之间的差异。
对于12位转换,量化误差将保持在允许范围内,通常被视为可以接受的。
优劣评估评估AD芯片的优劣主要依据转换精度和转换速度两方面。
转换精度是指AD芯片输出的数字信号与原始模拟信号之间的差异。
在12位转换中,转换精度表示为2^12=4096个离散级别。
转换速度是指AD芯片完成一次转换所需的时间。
转换速度较高可以提高系统的响应速度,但也会增加功耗和成本。
应用领域AD芯片在各个领域具有广泛的应用。
以下列举一些典型应用场景:1.传感器信号处理:AD芯片能够将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,为后续处理提供数据基础。
2.通信系统:AD芯片可用于模拟信号的数字化处理,如音频和视频信号的采集与编码。
3.工业自动化:AD芯片可用于实时监测和控制,精确地采集和转换模拟量信号。
4.医疗设备:AD芯片在医疗设备中有着广泛应用,如心电图仪、血压计等。
5.仪器仪表:AD芯片可以将各种物理量转换为数字信号,为仪器仪表的测量和控制提供支持。
集成电路IC芯片中文名称大全

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北京京华特科技有限公司 -------- 专业元器件供应商
SN7407 六缓冲器/驱动器
SN74HC03
SN7414 六缓冲器/驱动器
SN74HC04
SN7416 六反相缓冲器/驱动器 SN74HC05
SN74LS126
SN74LS133 13 输入与非门
SN74LS132
SN74LS137 地址锁存 3-8 线译码器 SN74LS136
SN74LS139 双 2-4 线译码-转换器 SN74LS138
SN74LS147 10-4 线优先编码器 SN74LS145
SN74LS153 双 4 选 1 数据选择器 SN74LS148
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SN74LS92 12 分频计数器
SN74LS93
SN74LS96 5 位移位寄存器
SN74LS95
SN74LS273
SN74LS283 4 位二进制全加器
SN74LS276
SN74LS293 4 位二进制计数器
SN74LS280
SN74LS365 六缓冲器带公用启动器 SN74LS290
SN74LS367 六总线三态输出缓冲器 SN74LS295
SN74LS373 8D 锁存器 SN74LS375 4 位双稳锁存器 SN74LS386 四 2 输入异或门 SN74LS393 双 4 位二进制计数器 SN74LS574 8 位 D 型触发器
SN74LS155 双 2-4 线多路分配器 SN74LS151
AT89C51单片机简易计算器的设计

AT89C51单片机简易计算器的设计单片机的出现是计算机制造技术高速发展的产物,它是嵌入式控制系统的核心,如今,它已广泛的应用到我们生活的各个领域,电子、科技、通信、汽车、工业等。
本设计是基于51系列单片机来进行的数字计算器系统设计,可以完成计算器的键盘输入,进行加、减、乘、除六位数范围内的基本四则运算,并在LCD上显示相应的结果。
设计电路采用AT89C51单片机为主要控制电路,利用MM74C922作为计算器4*4键盘的扫描IC读取键盘上的输入。
显示采用字符LCD静态显示。
软件方面使用C语言编程,并用PROTUES仿真。
一、总体设计根据功能和指标要求,本系统选用MCS-51系列单片机为主控机。
通过扩展必要的外围接口电路,实现对计算器的设计。
具体设计如下:(1)由于要设计的是简单的计算器,可以进行四则运算,为了得到较好的显示效果,采用LCD 显示数据和结果。
》(2)另外键盘包括数字键(0~9)、符号键(+、-、×、÷)、清除键和等号键,故只需要16 个按键即可,设计中采用集成的计算键盘。
(3)执行过程:开机显示零,等待键入数值,当键入数字,通过LCD显示出来,当键入+、-、*、/运算符,计算器在内部执行数值转换和存储,并等待再次键入数值,当再键入数值后将显示键入的数值,按等号就会在LCD上输出运算结果。
(4)错误提示:当计算器执行过程中有错误时,会在LCD上显示相应的提示,如:当输入的数值或计算得到的结果大于计算器的表示范围时,计算器会在LCD上提示溢出;当除数为0时,计算器会在LCD 上提示错误。
系统模块图:二、硬件设计(一)、总体硬件设计/本设计选用AT89C51单片机为主控单元。
显示部分:采用LCD 静态显示。
按键部分:采用4*4键盘;利用MM74C922为4*4的键盘扫描IC,读取输入的键值。
总体设计效果如下图:(二)、键盘接口电路计算器输入数字和其他功能按键要用到很多按键,如果采用独立按键的方式,在这种情况下,编程会很简单,但是会占用大量的I/O 口资源,因此在很多情况下都不采用这种方式,而是采用矩阵键盘的方案。
数字IC设计

数字IC设计数字IC设计是指采用数字电路元件和技术,在符合设定功能要求的基础上,实现指定功能的集成电路设计。
数字IC设计是集成电路设计的一个重要分支,该设计应用面广,广泛应用于通信、计算机、工业、家用电器等领域中。
本文将从数字IC设计的概念、发展历程、设计方法、常用的设计工具等方面进行探讨。
一、数字IC设计的概念数字IC设计是指使用数字电路元件及技术,在设定的功能要求的前提下,实现指定功能的集成电路的设计。
数字IC设计是由组合逻辑、时序逻辑、存储器等数字电路元件构成的。
数字IC设计的核心是实现数字电路设计的复杂性,在各种复杂的应用领域中,进行数字电路系统的快速设计和优化。
数字IC设计的关键是实现函数逻辑关系的描述和形式化,使用数字语言,对电路系统的逻辑关系进行严格的描述和方便化的实现。
数字IC设计具有复杂性、可扩展性、可靠性、精度高、功耗低等特点。
二、数字IC设计的发展历程数字IC设计发展历程从20世纪60年代开始,到今天数十年来经历了从基础到高级的一系列发展过程。
其中有一些重要的里程碑事件,大大促进了数字IC设计的发展。
早期的数字IC设计是使用硬件直接链接模拟电路实现,其设计过程比较简单,如模拟计算器。
1971年,美国Texas Instruments公司推出了世界上第一款集成电路计算器TMS0100,该计算器采用了数字IC设计技术进行实现。
在此之后,数字IC设计开始迎来了快速的发展,人们越来越依赖集成电路和数字IC设计技术带来的方便和高效性。
20世纪80年代,数字IC的设计和制造技术日趋成熟,数字IC的速度和芯片的集成度愈加高。
随着数字IC设计技术的不断提高和发展,出现了大规模集成(LSI),超大规模集成(VLSI)和超高规模集成(UHVSI)等技术,这一系列的技术标志着数字IC设计的进一步发展。
21世纪以来,数字IC设计技术与微电子技术的迅速发展,尤其是3D器件、功能扩张技术和生物微型芯片等的出现,有力地推动了数字IC设计技术向更为高级、复杂和智能方向发展,以应对日益复杂的计算和控制技术需求。
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LCD Segment14
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LCD Segment15
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LCD Segment16
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LCD Segment19
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LCD Segment20
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LCD Segment24
4.2 QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 工作特性 4.2.1 连续计算功能
此 IC 具有 K 的“+”,“-”,“X”,“÷”连续计算功能,按偶数次运算符即可。
4.2.2 数字输入 可输入 12 位或 10 位或 8 位数字。
4.2.3 记忆保护 记忆体内容会在发生错误之前(通常是计算益溢出之前)自动显示。
4.1.4 QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 特色之四:跳线功能丰富,功能选择灵活 此 IC 具有大量跳线,这些跳线都是选择不同的功能,客户可根据自身需求灵活搭配,如选择计算器位数跳线,
GT 功能选择跳线等等(跳线说明见原理图)。这是特色功能之四。
4.1.5 QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 特色之五:按键组合多样化 此 IC 具有按键组合多样化,便于客户选择,如 RCM 键可以用 2 个键分开,即 RM,CM 来取代,还有 CI/C 键可
深圳市奇新电子有限公司 专业 8 位 QCD0811MK 10 位 QCD1011MK 12 位 QCD1211MK 计算器 IC
O
LCD Segment7
O
LCD Segment8
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LCD Segment9
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LCD Segment10
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LCD Segment11
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LCD Segment12
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LCD Segment13
4.4 QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 按键说明 4.4.1 数字键 ● 键盘上有数字键[0],[00],[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[.]LCD 数字键显示方式是从右向左滚动显示,最后输 入的在最后一位,并且会把之前输入的向左推送。 ● 数字键[00]可以一次输入 2 个”0”,如果是 12 位显示,在已经输入 11 位的情况下,输入[00],将只能显示一个”0”,(10 位,8 位情况类似)。 ● 随着数字输入,如果整数部分超过 3 位,将自动显示千分撇,从小数点位开始向左每隔 3 位显示一个千分撇。 ● 如果没有小数点输入,小数点默认在最右边一位,即最低位。 ● 整数部分的最高位不能输入 0。
4.4.2 加号键[+] ● 加号键是执行加法计算必不可少的按键。
4.4.3 减号键[-] ● 减号键是执行减法计算必不可少的按键。
4.4.3 乘号键[X] ● 乘号键是执行乘法计算必不可少的按键。
4.4.4 除号键[÷] ● 除号键是执行除法计算必不可少的按键。
联系电话 0755-83744423
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SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24 SEG25 KROW0 KROW1 KROW2 KROW3 KROW4 KROW5 KCOL0 KCOL1 KCOL2 KCOL3 KCOL4 KCOL5 KCOL6 KCOL7 RESET OSCI OSCXI DIGITS_SELECT ROUNDING_SWITCH GT_SELECT DECIMAL_SWITCH VDD GND V1 V2
2. QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 特点 ●可显示 12 位(QCD1211MK)10 位(QCD1011MK)8 位(QCD0811MK),数字 0~9,-,M,E,K,+,-,X,÷,GT,千分撇,小
数点。 ●代数计算模式 ●标准的四个计算功能(加,减,乘,除) ●等号功能 ●可累计的 GT 存储功能(GT) ●存储及汇总功能(M+/M-/RM/CM/RCM) ●平方根计算功能(√) ●增加/减少计算功能(MU) ●符号转变功能(+/-) ●百分号计算功能(%) ●退格键功能(→) ●清除功能(CI/C,CI,C) ●连续计算功能 ●计算结果小数点位数选择开关(0/1/2/3/4/F/+) ●计算结果舍位/进位/四舍五入功能 ●存储和 GT 记忆内容显示 ●千分位显示功能 ●芯片内部定时功能 ●强大的自动关机功能 ●低功耗 ●宽广的工作电压(1.2-1.7V)
3. QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 脚位说明
符号
I/O
COM1
O
COM2
O
COM3
O
COM4
O
COM5
O
SEG1
O
SEG2
O
SEG3
O
SEG4
O
SEG5
O
SEG6
O
描述 LCD COM1 LCD COM2 LCD COM3 LCD COM4 LCD COM5 LCD Segment1 LCD Segment2 LCD Segment3 LCD Segment4 LCD Segment5 LCD Segment6
4.1.3 QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 特色之三:优化 1.5V 太阳能供电时 IC 的可靠性和稳定性 此 IC 在单独 1.5V 太阳能电池供电时,经过特殊的优化处理,在保障计算器各项性能指标的前提下,极大的提
高了在太阳能供电时 IC 的可靠性和稳定性。这是特色功能之三。
O
LCD Segment25
I/O
键盘信号
I/O
键盘信号
I/O
键盘信号
I/O
键盘信号
I/O
键盘信号
Iபைடு நூலகம்O
键盘信号
I/O
键盘信号/GT 允许端口/小数点 ADD 允许端口
I/O
键盘信号/小数点位数 4 允许端口
I/O
键盘信号/小数点位数 3 允许端口
I/O
键盘信号/小数点位数 2 允许端口
I/O
键盘信号/小数点位数 1 允许端口
I/O
键盘信号/小数点位数 0 允许端口
I/O
键盘信号/位数选择允许端口/进位允许端口
I/O
键盘信号/位数选择允许端口/舍位允许端口
I
系统复位端口
I
低频输入端口
I
高频输入端口
I
位数检测端口
I
四舍五入/进位/舍位端口
I
GT 检测端口
I
小数点位数选择端口
-
系统电源端口
-
系统接地端口
-
LCD 倍压电路端口
4.4.7 百分号键[%] ● 百分号键通常用来计算百分比,增量或者折扣。 ● 包含加减乘除四种计算。
4.4.8 平方根键[√] ● 用来计算正数的平方根。 ● 如果输入负数,也会计算出平方根,但会出现系统错误,显示 Icon ”E”。
4.4.9 记忆功能键[M+] ● 记忆功能键将当前显示值累加到记忆体,但是一个错误或溢出的值不会被累加到记忆体中。 ● 输入数据过程中按下此键可以停止当前的输入状态。
QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 是一颗具有非常多的优秀特性于一身的计算器 IC,拥有下面全部特色 功能。
4.1.1 QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK2 特色之一:多种工作模式 此 IC 具有 4 种工作模式,他们分别是低频,高频以及 2 种省电模式,计算器在键盘显示等地方用低频运行,需
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LCD 倍压电路端口
联系电话 0755-83744423
深圳市奇新电子有限公司 专业 8 位 QCD0811MK 10 位 QCD1011MK 12 位 QCD1211MK 计算器 IC
C1
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连接电容
C2
-
连接电容
4. QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 功能说明 4.1 QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 特色功能
以用 CI,C 来取代等等,非常灵活,客户可根据自身需求选择,这是特色功能之五。
4.1.6 QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 特色之六:特殊的自动关机 此 IC 在大约 7 分钟无键按下会自动关机进入省电模式 2,同时此 IC 具有特殊的自动关机,即按住某个键或多个
键同时按住不松开,在大约 7 分钟的时间会自动关机,进入省电模式 2,这种做法的最大优点在于某些因素(运输过 程)导致开机状态下按键卡住,导致耗电,直至耗尽。这是特色功能之六。
联系电话 0755-83744423
深圳市奇新电子有限公司 专业 8 位 QCD0811MK 10 位 QCD1011MK 12 位 QCD1211MK 计算器 IC
4.2.4 记忆显示 若记忆体中有非零数字,Icon “M”会自动显示,“GT”也会自动显示(GT 功能由跳线选择是否需要)。
4.2.5 自动关机 如果在大约 7 分钟内无按键按下或者按键不松开,QCD1211MK/ QCD1011MK/ QCD0811MK 会自动关机,并且
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