救护车警笛发生器

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救护车警报控制器按键说明

救护车警报控制器按键说明

救护车警报控制器按键说明该系列控制器主要功能特点如下1、四档风机调速功能;工作时可以对负压状态进行更加灵活的选择和控制;2、消毒灯故障故障告知功能:当消毒灯工作时,消毒指示灯点亮,当消毒灯有任何异常时,消毒指示灯不亮,以方便辨别消毒灯是否正常工作;3、驾驶室控制功能:该控制器可以通过驾驶室启动开关对控制器进行系统控制;4、负压系统保护功能:当过滤器及消毒装置没有安装到位时,整个系统会停止工作;5、高限报警及低限报警功能:当高于或低于控制器设置的量程时。

系统会自动发出声光报警信号,提醒救护车的负压状态不正常,方便及时检修;6、负压状态监控:对当前负压状态以数字信号进行实时监控;掌握车内状态;7、负压量程独立设置:可以对负压量程完全可控,自由设置量程;8、即插即用安装十分简单:控制器在简单固定后,即可对市面上现有的负压装置进行控制并完美匹配;9、自带负压变送器:该产品自带有负压高低接口,无需另配负压传感器;10、接口多样化:本控制器自带4-20mA输出,可选配0-10V调速输出,PWM控制输出,可以对目前市面上所有的智能EC交流调速风机或EC直流调速风机进行独立控制,实现恒压恒速功能;11、通讯RS485输出:该控制器可以选配具有RS485功能输出接口,可以通过软件对该控制器进行通讯;12、性能稳定:采用工业级单片机控制,采用全数字显示与调节,适应性强;13、性价比高:本控制器不仅比传统电路控制器的体积和重量大为减少,更重要的是,大大提高了产品的可靠性和稳定性。

控制器的性能参数控制功能1)控制模式:高速,中速,低速,超低速2)功能选择:档位切换3)对负压量程自主设置4)驾驶室控制5)系统保护控制6)消毒灯控制控制器的显示面板和功能键救护车负压风机消毒控制器PV显示窗;SV显示窗;高低限报警;消毒指示灯;增减键;确认键;高、中、低速开关;电源开关。

描写救护车声音的句子

描写救护车声音的句子

描写救护车声音的句子
描写救护车声音的句子:
1. 救护车的声音刺耳而急促,就像是一只疯狂的怪兽在咆哮。

2. 救护车的声音高亢而尖锐,犹如一把锋利的刀子划破寂静的夜空。

3. 当救护车的警报器响起时,它的声音震耳欲聋,仿佛要将所有的噪音都掩盖。

4. 救护车的声音狂野而沉闷,宛如一头被激怒的野兽在追逐着生命的脚步。

5. 救护车的声音急促而连续,它如同一阵疾风,带着希望和救援的力量。

6. 救护车的声音刺激而嘹亮,它让人们立刻意识到有紧急情况发生。

7. 救护车的声音紧急而嘈杂,它犹如一道闪电划过天空,将人们的注意力紧紧吸引。

8. 救护车的声音尖利而迫切,仿佛在呼唤生命的守护者。

9. 救护车的声音持续而有力,它让人们感受到医疗队伍的坚定和决心。

10. 救护车的声音急促而沉厚,它像是一首激昂的旋律,奏响着救援的序曲。

项目二救护车消防车声响报警电路

项目二救护车消防车声响报警电路

项目二救护车/消防车声响报警电路【学习目标】1.熟悉555定时器中5脚电压控制端的功能和作用2.了解555定时器用电压控制端调到多谐振荡器的频率实现救护车和消防车的报警声响。

【项目情景】声响报警电路在实际生活中的应用越来越广泛,救护车上,消防车上,都有用到,人们通过声音来判别各种信号,比如下图中所示的情况,那么,怎样来设计这么一个声响报警电路呢?图2-1【项目准备】一.元器件配置表2-1 元器件配置序号名称数量序号名称数量1 555定时器 4 8 电阻器 2.7K 12 0.5W扬声器 2 9 电阻器150K 23 直流稳压电源 1 10 9012PNP二极管 14 双踪示波器 1 11 电容器 10uF 25 电阻器 100K 1 12 电容器 100uF 26 电阻器 10K 4 13 电容器 0.01uF 47 电阻器47K 3 14 ICT 8脚插座 4表2-1二、元器件简介1.555定时器555定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。

它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。

它内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个 RS 触发器,一个放电管 T 及功率输出级。

它提供两个基准电压VCC /3 和 2VCC /3 。

555 定时器的功能主要由两个比较器决定。

两个比较器的输出电压控制 RS 触发器和放电管的状态。

在电源与地之间加上电压,当5脚悬空时,则电压比较器 C1 的同相输入端的电压为2VCC /3,C2的反相输入端的电压为VCC/3。

若触发输入端TR 的电压小于VCC/3,则比较器C2的输出为0,可使RS触发器置1使输出端 OUT=1。

如果阈值输入端TH的电压大于2VCC/3,同时TR端的电压大于VCC/3,则C1的输出为0,C2的输出为1,可将RS触发器置0,使输出为0电平。

模拟-消防-警车-救护车声音报警装置--课程设计

模拟-消防-警车-救护车声音报警装置--课程设计

课程设计说明书(2012 /2013学年第2学期)课程名称:电子技术课程设计题目:模拟,消防,警车,救护车声音报警装置专业班级:学生姓名:学号:指导教师:设计周数:2设计成绩:2013年7月5日目录第一章电路设计方案及选定 (3)1.1 设计任务及要求 (3)1.2 设计方案的选定 (6)第二章555定时器,cd4017,cd4066芯片 (8)2.1计时器的特点及原理 (8)2.1.1计时器的原理 (8)2.2.1计时器的特点 (9)2.2由555定时器组成的多谐振荡器 (10)2.3 cd4017,cd4066芯片 (12)第三章电路的设计与调试 (14)3.1电路的设计 (14)3.2电路的制作 (15)3.3电路的修正 (16)3.4原理图,pcb图 (17)心得与体会 (19)主要参考文献 (20)第一章电路设计方案及选定1.1 设计任务及要求本课程要求设计一个报警器。

设计要求用555时基电路施密特的多谐振荡器,使电路通过一个小型扬声器可以发出三种不同频率的“滴、嘟、滴、嘟……”的声响,与救护车的笛音,警车,消防车相似而发出报警信号。

实训目的:1、掌握555,cd4066,cd4017构成电路的实际应用。

通过双音报警器熟悉用555构成多谐振荡电路。

2、熟悉555时基电路控制端的功能和作用。

3、了解用电压调制频率的方法。

4、了解电路板其制作流程,熟悉焊接工艺1.2 设计方案的比较和选定1.2.1 设计方案的比较该方案可以有多种设计思路与可行性方案。

例如与非门组成的双音报警器、电路光控报警电路、由两个555集成块组成的双音报警器等。

第一种方案:图示A 是用TTL 与非门组成的报警线路。

它是由三个振荡器组成的,各有不同的振荡频率。

图中的晶体三极管和1f 、4f 和4R 、2C 组成的约1000Hz 的频率振荡;3f 、4f 和3C 、5R 组成频率约200Hz 的振荡。

三种不同的频率进过调制后,输出端加一级驱动,即可由扬声器发出双音。

救护车警笛电路的仿真_数字电子电路分析与应用_[共2页]

救护车警笛电路的仿真_数字电子电路分析与应用_[共2页]

数字电子电路分析与应用
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附图1.7.6 多谐振荡电路输出仿真波形
1.7.4 救护车警笛电路的仿真
本仿真用2个555定时器构成多谐振荡器,其中一个555产生低频信号来调制另一个555产生高频的救护车警笛电路。

1.元件以及仪器清单和选取途径
电源和地:Place Sources→V CC;
Place Sources→DGND。

电容:Place Basic→CAPACITOR→100nF(1个);
Place Basic→CAPACITOR→10nF(1个)。

Place Basic→CAPACITOR→1nF(1个)。

Place Basic→CAPACITOR→2nF(1个)。

Place Basic→RESISTOR→5.1kΩ(3个)。

Place Basic→RESISTOR→10kΩ(1个)。

定时器555的选取:Place Basic→Mixed→TIMER→LM555CN(2个)。

双通道示波器(用于观察电路的波形):单击虚拟仪器中的双通道示波器图标
2.连接电路
将各个元件按照正确的位置摆放好,并连接好电路图,如附图1.7.7所示。

调节定时元件R1、R2、C1使得第一个555输出的振荡频率为低频,调节R3、R4、C2使得第二个555输出的振荡频率为受第一个555的调制。

由于低频振荡器的输出端接到了高频振荡器的复位端,所以当U1的输出电压为高电平时,振荡器U2工作;而U1的输出电压为低电平时,振荡器U2停止工作;此时若输出接扬声器则会发出“呜……呜……”的响声。

救护车警报器的使用说明书

救护车警报器的使用说明书

救护车警报器的使用说明书
救护车警灯警报器使用证需要材料:
1、《医疗机构救护车申请使用警报器和标志灯具审核表》(一式三份,此表需到急救中心领取填写);
2、《特种车辆警报器和标志灯具使用申请表》(一式二份,此表需到岑村广州市车辆管理所领取填写);
3、《中华人民共和国医疗机构执业许可证》正本、付本(有机构类别和床位数核定栏目)复印件各一份
4、《医疗机构诊疗科目核定表》正本复印件一份(如无可不提供);
5、《组织机构代码证》正本复印件一份;
6、申请警报器和标志灯具的救护车辆行驶证复印件一份;
7、如属原救护车报废更新的,需提供原救护车警灯证复印件,并在申请理由中予以说明;
8、未上牌车辆还需车辆使用性质证明,区、县级市医疗机构还需区、县级市卫生行政部门出具车辆使用性质证明;
9、《医疗机构救护车申请使用警报器和标志灯具审核表》、《特种车辆警报器和标志灯具使用申请表》救护车照片要求;
(1)申请办证救护车车辆必须配备除颤监护仪、呼吸机、心电图机、吸引器、氧气瓶、急救箱等设备,并在提交表格相片中体现;
(2)救护车照片需到车管所指定的各车管分所和检测站拍摄,并按要求规格冲洗粘贴。

多普勒雷达工作原理公式

多普勒雷达工作原理公式

多普勒雷达工作原理公式多普勒雷达,这玩意儿听起来是不是有点高大上?其实啊,它的工作原理公式虽然有点复杂,但咱慢慢捋,还是能搞明白的。

先来说说多普勒效应。

想象一下,你站在路边,一辆救护车拉着警笛呼啸而过。

当车向你驶来时,警笛声尖锐刺耳;车远离你时,警笛声又变得低沉。

这就是多普勒效应。

声音的频率因为声源和观察者的相对运动而发生了改变。

多普勒雷达的工作原理跟这个有点像。

它通过发射电磁波,然后接收从目标反射回来的电磁波。

如果目标在移动,反射回来的电磁波频率就会发生变化。

咱们来具体看看多普勒雷达的工作原理公式:$f_{d} =\frac{2v}{\lambda} \times f_{0}$ 。

这里的$f_{d}$ 表示多普勒频移,就是反射波频率和发射波频率的差值;$v$ 是目标相对于雷达的速度;$\lambda$ 是发射电磁波的波长;$f_{0}$ 是发射波的频率。

为了让大家更好地理解,我给大家讲一件我自己的亲身经历。

有一次,我开车在路上,突然遇到了一场暴雨。

雨大得视线都模糊了,这时候我就特别希望能知道前方的路况。

正好路边有个气象站,里面就有多普勒雷达在工作。

它不断地发射电磁波,监测着周围大气中的雨滴和气流的运动。

通过分析反射回来的电磁波频率变化,就能判断出风雨的速度和方向,提前给我们发出预警。

想象一下,如果没有多普勒雷达,在那种恶劣的天气里,我们开车就像在黑暗中摸索,完全不知道前方会有什么危险。

但有了它,我们就能提前做好准备,减速慢行或者选择其他更安全的路线。

再回到这个公式,通过测量多普勒频移$f_{d}$ ,以及已知的发射波频率$f_{0}$ 和波长$\lambda$ ,我们就能算出目标的速度$v$ 。

这在气象预报、航空航天、交通管理等领域都有着极其重要的应用。

在气象领域,多普勒雷达可以帮助预测龙卷风、暴雨等极端天气的移动方向和速度,让人们提前做好防范措施,减少灾害损失。

在航空领域,它能让飞行员清楚地了解周围飞机的速度和位置,避免碰撞事故的发生。

声光地震报警器

声光地震报警器

声光地震报警器这个报警器使用KD9561型音乐集成电路,电路简洁、灵敏度高,可根据需要模拟机枪声、警笛声、救护车声和消防车声报警,警声急促逼真,且声光同时报警。

工作原理右图是本报警器的电路原理图。

当探测开关S因地震发生而接通时,4.5V电源经R1触发单向可控硅VS导通,VS导通后,照明灯点亮,报警器发声。

因此,该报警器具有声光同时报警的功能。

音乐IC选声端的不同接法,可产生四种不同的声响,声响信号经晶体管VT放大后,推动扬声器发声,同时,照明灯点亮后,可提高室内环境亮度,方便人们在夜晚发生地震时,应急躲避。

元器件选择与制作KD9561集成块采用软包装封装,是用环氧树脂将集成音乐芯片封装在一小块印刷电路板上,其中SELl和SEL2是两个选声端。

当SELl接VDD,SEL2悬空时,音乐IC发出警笛声;当SELl接Vss、SEL2也接Vss时,为救护车声;当SELl悬空,而SEL2分别接VDD或Vss时,将分别发出机枪声或消防车声。

单向可控硅选用1A/200V塑封型。

AN为常闭型按钮开关。

照明灯可用3.8V/0.28A手电灯泡,也可用两只2.2V/0.25A串联使用。

其它元件无特殊要求。

探测开关的制作方法如上图所示。

具体尺寸已在图中标,出,当然也可根据个人手头材料自定。

升降重锤,调整重锤与金属环间的接触间距,既可调整探测灵敏度,间距越小,灵敏度越高。

一般此间距调整在1,5—2.5mm为宜。

由于该报警器使用元件较少,因此,外围元件均可依附在音乐IC线路板周围直接焊接,而不需另外制作印刷电路板。

焊接中应注意,由于音乐IC是CMOS器件,因此,电烙铁外壳一定要良好接地或拔掉电源插头焊接,以防损坏音乐IC内部电路。

本电路焊接完毕后,检查无误,不需调试即可投入正常使用。

AN是地震报警解除按钮。

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救护车警笛发生器一、 设计任务与要求1、 设计任务:设计一个可以产生类似于家用防盗报警器声音的信号发器。

2、 设计要求:(1)、高低两种音频交替出现(2)、高低音频持续时间都在两秒以内二、总体框图:设计思路:用555设计一个多谐振荡器提供时钟信号,输入计数器使得计数器进行计数,在计数器的输出端接两个数据选择器选择不同等输出状态,使得灯泡显示不同的亮灭情况从而达到设计目的。

二、器件选择:1、555芯片的介绍:555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。

一般用双极性工艺制作的称为555,用CMOS 工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。

555 定时器的电源电压范围宽,可在4.5V~16V 工作,7555 可在3~18V 工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容。

555 定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。

它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。

555 定时器的内部电路框图和外引脚排列图分别如图 4 所示。

它内部包括两个电压比较器,三个等值串联电阻,一个RS 触发器,一个放电管T 及功率输出级。

它提供两个基准电压VCC /3 和2VCC /3 555 定时器的功能主要由两个比较器决定。

两个比较器的输出电压控制RS 触发器和放电管的状态。

在电源与地之间加上电压,当 5 脚悬空时,则电压比较器A1 的反相输入端的电压为2VCC /3,A2 的同相输入端的电压为VCC /3。

若触发输入端TR 的电压小于VCC /3,则比较器A2 的输出为1,可使RS 触发器置1,使输出端OUT=1。

如果阈值输入端TH 的电压大于2VCC/3,同时TR 端的电压大于VCC /3,则A1 的输出为1,A2 的输出为0,可将RS 触发器置0,使输出为0 电平。

555定时器的集成电路外形、引脚、内部结构如图(a)外引线排列(b) 内部结构图CO:控制电压端TH:高触发端V CC:电源端OUT:输出端R:R:复位端D:放电端V CC:电源端GND:接地端TR:低触发5定时器应用举例施密特触发器:1.电路组成:只要将555定时器的2号脚和6号脚接在一起,就可以构成施密特触发器。

O O 12Iv 2tv IO v 123CC VCC1V 3(a)电路图(b)波形图v图(1—1 ) 555定时器构成的施密特触发器(1)V I =0V 时,V o1输出高电平。

(2)当V I 上升到cc V 32时,V o1输出低电平。

当V I 由cc V 32继续上升,V o1保持不变。

(3)当V I 下降到cc V 31时,电路输出跳变为高电平。

而且在V I 继续下降到0V 时,电路的这种状态不变。

图中,R 、V CC2构成另一输出端V o2,其高电平可以通过改变V CC2进行调节。

2.施密特触发器的应用举例1). 用作接口电路----将缓慢变化的输入信号,转换成为符合TTL 系统要求的脉冲波形。

2). 用作整形电路----把不规则的输入信号整形成为矩形脉冲。

1MOS CMOS正弦波1振荡器输入输出V V T+T-图1—3 慢输入波形的TTL 系统接口 图1—4 脉冲整形电路的输入输出波形3.) 用于脉冲鉴幅——将幅值大于V T+的脉冲选出。

单稳态触发器单稳态触发器具有下列特点:第一,它有一个稳定状态和一个暂稳状态;第二,在外来触发脉冲作用下,能够由稳定状态翻转到暂稳状态;第三,暂稳状态维持一段时间后,将自动返回到稳定状态,而暂稳状态时间的长短,与触发脉冲无关,公决定于电路本身的参数。

1.电路组成及其工作原理由555构成的单稳态触发器及工作波形如图所示将555的6号脚和7号脚接在一起,并添加一个电容 和一个电阻 ,就可以构成单稳态触发器我们简记为“七六搭一,上R 下C ”。

O(a)(b)v 2C3VCCv ttOOt t v IOv v OtIV CC01t W图(2—1)用555定时器构成的单稳态触发器及工作波形2. 主要参数估算(1) 输出脉冲宽度T W输出脉冲宽度就是暂稳态维持时间,也就是定时电容的充电时间。

由图2—1(b )所示电容电压V C 的工作波形不难看出V C (0+)≈0V ,V C (∞)=V CC ,V C(T W )=cc V 32,代入RC 过渡过程计算公式,可得RCV V V t V V V V T CCCC CC W C C C C W 1.13ln 320ln )()()0()(ln111==--=-∞-∞=+τττ上式说明,单稳态触发器输出脉冲宽度T W 仅决定于定时元件R 、C 的取值,与输入触发信号和电源电压无关,调节R 、C 的取值,即可方便的调节T W 。

3.单稳态触发器的应用 (1)延时在图2-4中,V O 的下降沿比V I 的下降沿滞后了时间T W ,即延迟了时间T W 。

单稳态触发器的这种延时作用常被应用于时序控制中。

(2)定时在图2-4中,单稳态触发器的输出电压V /O ,用做与门的输入定时控制信号,当V /O 为高电平时,与门打开,V O = V F ,当V /O 为低电平时,与门关闭,V O 为低电平。

显然与门打开的时间是恒定不变的,就是单稳态触发器输出脉冲V /O 的宽度T W 。

1&v IOv v O单稳与门t WIv v O v F v OFv图12.2.2-4 单稳态触发器用于脉冲的延时与定时选通(3)整形单稳态触发器能够把不规则的输入信号V I ,整形成为幅度和宽度都相同的标准矩形脉冲V O 。

V O 的幅度取决于单稳态电路输出的高、低电平,宽度T W 。

决定时间。

多谐振荡器——产生矩形脉冲波的自激振荡1.电路组成及其工作原理图3—1用555定时器构成的多谐振荡器如图3—1为555定时器构成的多谐振荡器,接通V CC 后,V CC 经R1和R2对C 充电。

当uc 上升到2V CC /3时,uo=0,T 导通,C 通过R 2和T 放电,Uc 下降。

当Uc 下降到V CC /3时,U O 又由0变为1,T 截止,V CC 又经R1和R 2对C 充电。

如此重复上述过程,在输出端Uo 产生了连续的矩形脉冲。

2.振荡频率的估算电路谐撼振频率f 的估算: 振荡周期为:C R R T )2(7.021+= 振荡频率为:CR R R R T f )2(43.1)2(7.0112121+≈+==3.多谐振荡器的应用将振荡器Ⅰ的输出电压U o1,接到振荡器Ⅱ中555定时器的复位端(4脚),当U o1为高电平时振荡器Ⅱ振荡,为低电平时555定时器复位,振荡器Ⅱ停止震荡。

2、CT74LS160芯片:74160,是一个4位二进制的计数器,它具有异步清除端与同步清除端不同的是,它不受时钟脉冲控制,只要来有效电平,就立即清零,无需再等下一个计数脉冲的有效沿到来。

1.异步清零功能只要(CR 的非)有效电平到来,无论有无CP 脉冲,输出为“0”。

在图形符号中,CR 的非的信号为CT=0,若接成七进制计数器,这里要特别注意,控制清零端的信号不是N-1(6),而是N (7)状态。

其实,很容易解释,由于异步清零端信号一旦出现就立即生效,如刚出现0111,就立即送到(CR 的非)端, 使状态变为0000。

所以,清零信号是非常短暂的,仅是过度状态,不能成为计 数的一个状态。

清零端是低电平有效。

2.同步置数功能当(LD的非)为有效电平时,计数功能被禁止,在CP脉冲上升沿作用下D0~D3的数据被置入计数器并呈现在Q0~Q3端。

若接成七进制计数器,控制置数端的信号是N(7)状态,如在D0~D3置入0000,则在Q0~Q3端呈现的数据就是0110。

1,集成十进制同步加法计数器CT74LS160(1)CT74LS160的引脚排列图和逻辑功能示意图D74LS160真值表图2、CT74LS160的逻辑功能:①CR=0时异步清零.C0=0②CR=1,LD=0时同步并行置数.③CR=LD=1且CPT=CPP=1时,按照BCD码进行同步十进制计数.④CR=LD=1且CPT·CPP=0时,计数器状态保持不变.(74LS160的逻辑图)小总结:集成十进制同步加法计数器74LS16074LS16、的引脚排列图与74LS161、74LS163相同,不通的是,74LS160是十进制的同步加法计数器,而74LS161、74LS163是四位二进制加法同步计数器。

此外,74LS160采用的是异步清零的方式,74LS162采用的是同步清零的方式。

3,数据选择器:数据选择器有多个输入,一个输出。

其功能类似于单刀多掷开关,故又称多路开关(MUX)。

在控制端的作用下可从多路并行数据中选择一路送输出端。

数据选择器的主要用途是实现多路信号的分时传送、实现组合逻辑函数进行数据的串-并转换。

①数据选择器主要品种、性能及功能双极型数据选择器及性能见表2-3,数据选择器主要品种及性能见表2-4。

表2-3中延迟时间的两个数值指数据输入D到输出端Z或Z的延迟时间或使能端到Z或Z的延迟时间。

表三表四数据选择器的功能以74LS151为例说明,其功能见表2-5。

(2)数据选择器的应用①用数据选择器实现逻辑函数数据选择器是典型的“与或”门阵列,用它可直接实现“与或”式逻辑函数。

例如F+B+=C+ACABCBABCA又可表示为∑F=)7,4,2,1(三变量函数有8个最小项,用8选1数据选择器74LS151就可实现。

将变量A、B、C接数据选择器控制端A2、A1、A0,令D1=D2=D4=D7=1,D0=D3=D5=D6,输出端Z实现函数F,见下图(1)、(2)。

图(1) 图(2)对于三变量的逻辑函数,也可用4选1数据选择器来实现,只要将其中一个变量分离出来,加到数据选择器的输入 端, 其余两个变量加到控制端。

对于上例,分离出变量C ,即可用4选1数据选择器实现函数。

二、 功能模块:第一、用555接成的多谐振荡器。

连接图如下图所示,接示波器观察其波形如下图所示:通过改变电阻电容的数值可得到不同的输出信号,上图中的参数可据公式::振荡周期:121)2(7.0C R R T += 振荡频率:121121)2(43.1)2(7.011C R R C R R T f +≈+==通过改变电阻电容的数值可得到不同的输出信号,上图中的参数可据公式: 振荡周期:121)2(7.0C R R T += 振荡频率:121121)2(43.1)2(7.011C R R C R R T f +≈+==第二、计数器:图B由第一部分图A产生的始终信号从计数器的CLK端输入,计数器会通过计数输出000—111八种不同的状态,供数据选择器选择。

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