元件管脚图及功能描述
管脚说明

单片机8031引脚图及管脚功能说明8031是最常见的mcs51系列单片机之一,是intel公司早期的成熟的单片机产品,应用非常广泛,本文介绍一下它的引脚图及管脚功能.8031引脚图如附图所示,8031引脚功能描述(1)8031主电源引脚Vss和Vcc①Vss接地②Vcc正常操作时为+5伏电源(2)外接晶振引脚XTAL1和XTAL2①XTAL1内部振荡电路反相放大器的输入端,是外接晶体的一个引脚。
当采用外部振荡器时,此引脚接地。
②XTAL2内部振荡电路反相放大器的输出端。
是外接晶体的另一端。
当采用外部振荡器时,此引脚接外部振荡源。
(3)控制或与其它电源复用引脚RST/VPD,ALE/ ,和/Vpp①RST/VPD 当振荡器运行时,在此引脚上出现两个机器周期的高电平(由低到高跳变),将使单片机复位在Vcc掉电期间,此引脚可接上备用电源,由VPD向内部提供备用电源,以保持内部RAM 中的数据。
②ALE/ 正常操作时为ALE功能(允许地址锁存)提供把地址的低字节锁存到外部锁存器,ALE 引脚以不变的频率(振荡器频率的)周期性地发出正脉冲信号。
因此,它可用作对外输出的时钟,或用于定时目的。
但要注意,每当访问外部数据存储器时,将跳过一个ALE 脉冲,ALE 端可以驱动(吸收或输出电流)八个LSTTL电路。
对于EPROM型单片机,在EPROM编程期间,此引脚接收编程脉冲(功能)③外部程序存储器读选通信号输出端,在从外部程序存储取指令(或数据)期间,在每个机器周期内两次有效。
同样可以驱动八LSTTL输入。
④/Vpp 、/Vpp为内部程序存储器和外部程序存储器选择端。
当/Vpp为高电平时,访问内部程序存储器,当/Vpp 为低电平时,则访问外部程序存储器。
对于EPROM型单片机,在EPROM编程期间,此引脚上加21伏EPROM编程电源(Vpp)。
1、主电源引脚V CC和V SSV CC——(40脚)接+5V电压;V SS——(20脚)接地。
9013,9014,8050三极管引脚图与管脚功能

9014,9013,8050三极管引脚图与管脚功能s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。
用下面这个引脚图(管脚图)表示:三极管引脚图e b c当前,国内各种晶体三极管有很多种,管脚的排列也不相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置(下面有用万用表测量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手册可以查询电子资料与单片机资料,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
非9014,9013系列三极管管脚识别方法:(a) 判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。
这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。
黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。
(b) 判定三极管集电极c和发射极e。
(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。
在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
D 不拆卸三极管判断其好坏的方法。
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。
LM系列芯片管脚分布及其功能

TL082是一通用的J-FET双运算放大器。
其特点是:●较低的办入偏置电压和偏置电流;●输出设有短路保护电路;●输入级具有较高的输入阻抗;●内建频率补偿电路;●较高的压摆率:16V/us(典型值);●最大工作电压:Vccmax=+/-18V.TL082典型应用电路LM324LM324引脚图简介:LM324系列器件为价格便宜的带有真差动输入的四运算放大器。
与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。
该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。
共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324的引脚排列见图2。
参数描述:运放类型:低功率放大器数目:4 带宽:1.2MHz 针脚数:14 工作温度范围:0°C to +70°C 封装类型:SOIC 3dB带宽增益乘积:1.2MHz 变化斜率:0.5V/μs 器件标号:324 器件标记:LM324AD 增益带宽:1.2MHz 工作温度最低:0°C 工作温度最高:70°C 放大器类型:低功耗温度范围:商用电源电压最大:32V 电源电压最小:3V 芯片标号:324 表面安装器件:表面安装输入偏移电压最大:7mV 运放特点:高增益频率补偿运算逻辑功能号:324 额定电源电压, +:15V LM324的特点: 1.短路保护输出 2.真差动输入级 3.可单电源工作:3V-32V 4.低偏置电流:最大100nA 5.每封装含四个运算放大器。
TDA9373引脚功能介绍

TDA9373引脚功能介绍TDA9373引脚功能介绍。
IF.IN1 中频输入1.IF.IN2 中频输入2.GND2 TV处理器接地。
SND.PLL 窄带PLL滤波。
AUO.EXT 外部音频输入。
PLL.IF 中频PLL滤波。
IF.VO.SV O 图像中频CVBS输出。
CVPS.INT 内部CVBS信号输入。
GND1 TV处理器接地1.C VBS/Y 外部CVBS/亮度信号输入。
CHROMA 色度信号输入。
AUD.OUT 音频信号输出。
R.OUT 红基色信号输出。
G.OUT 绿基色信号输出。
B.OUT 蓝基色信号输出。
AV1/AV2 AV1/AV2切换控制。
INT.REM 遥控信号输入。
一、引脚说明:1、主芯片TDA9373引脚功能描述:(共64脚)Pin1:待机控制。
“1”=开机;“0”=待机。
Pin2:时钟线SCL。
Pin3:数据线SDA。
Pin4:调谐电压输出,仅对电压合成VST调谐器起作用。
当I2C总线识别出有频率合成FST调谐器存在时,此引脚无输出。
Pin5:原为S端子输入开关检测。
“1”=无S端子输入;“0”=有S端子输入。
本机上此管脚不起作用。
Pin6:本机按键扫描识别接口。
Pin7:静音控制。
“1”=静音;“0”=有伴音。
Pin8:地磁校正控制输出。
Pin9、Pin12、Pin18、Pin30、Pin35、Pin41、Pin55:接地。
Pin10:发光二极管驱动输出。
“1”=发光二极管亮,表示待机;“0”=发光二极管不亮,表示开机;接收遥控信号时,输出脉冲,发光二极管闪烁。
Pin11:消磁功能控制。
“1”=消磁;“0”=不消磁。
在直流开机、交流开机和手动消磁启动时,此管脚输出高电平进行自动消磁。
Pin13:串联电容接地,推荐值为220n。
Pin14:+8V电源,需串连耦合电感,推荐值为10uh。
Pin15:串联电容接地,推荐值为220n。
Pin16:串联电容接地,推荐值为2n2。
Pin17、Pin19、Pin31:见电路图。
Xilinx-FPGA器件管脚说明doc

弱上拉
I/O
内部有弱上拉。可以随逻辑需要配置成输入或输出。在配置完成前,这些引脚有内部上拉电阻(25K-100K)至高电平。
在配置模式,这些引脚有弱上拉电阻。对大多数流行的配置模式来而言,在从动串行模式下,模式引脚不需要连接。在有或没有弱上拉或上拉电阻的情况下,三个模式输入引脚可以独自配置。推荐上拉电阻值为4.7K。在特殊定义时,这些引脚只能被作为输入或输出。为应用这些引脚,必须使用库元件MD0、MD1和MD2代替通常的PAD,同时必须使用输入输出缓冲器。
管脚名称
I/O
配置
配置
后I/O
管脚描述
专用管脚
VCC
I
I
有多个VCC管脚,每个都必须连接+5V电源,且每个引脚最好连接一个0.01-0.1UF的电容到地。
GND
I
I
有多个GND管脚,每个都必须接地。
CCLK
I or O
I
配置期间,主动配置方式时为输出或异步外围模式;从配置方式时为输入或同步外围模式。配置完后,CCLK有一个弱上拉电阻,并能够被选为回读时钟。
HDC
O
I/O
在配置期间为高电平,表示配置正在执行。配置完成后,HDC可以用作一个用户可编程I/O口。
/LDC
O
I/O
在配置期间为低电平,表示配置正在执行。配置完成后,LDC可以用作一个用户可编程I/O口。
/INIT
I/O
I/O
在配置前或配置中,/INIT是一个双向信号,需要一个1K-10K的外部上拉电阻。作为一个低电平有效输出,/INIT在电源稳定和清除内部配置内存期间保持低电平。作为一个低电平有效输入,/INIT能在开始配置前保持FPGA在内部WAIT状态。主动模式下,在/INIT变高后,器件将在WAIT状态保持30+300US。在配置期间,输出为低表示配置数据错误。当I/O有效后,/INIT为一个用户可编程I/O引脚。
7805引脚图管脚电路参数-三端稳压器7805资料

7805引脚图管脚电路参数——三端稳压器7805资料一、7805引脚图及管脚功能1. 引脚1(输入端):连接电源输入,输入电压范围为7.5V至20V。
3. 引脚3(输出端):输出稳定的5V电压,供负载使用。
二、7805电路参数1. 输出电压:5V(误差范围为±1%)2. 最大输出电流:1.5A(在输入电压为12V,输出电压为5V时)3. 线性调整率:±0.02%4. 负载调整率:±0.5%5. 输入电压范围:7.5V至20V6. 静态电流:约6mA(无负载条件下)7. 纹波抑制比:大于60dB8. 工作温度范围:40℃至+125℃三、7805应用电路及注意事项1. 应用电路:7805可应用于各种电子设备,如单片机系统、通信设备、仪表等,为这些设备提供稳定的5V电源。
2. 注意事项:(1)为确保7805正常工作,输入端与输出端之间需接入适当的滤波电容,通常为10μF至100μF。
(2)7805的散热问题不容忽视,尤其在高温环境下或大电流输出时。
建议在7805散热片上涂抹导热硅脂,并确保散热片与散热器之间接触良好。
(3)在接入负载时,请确保负载电流不超过7805的最大输出电流,以免损坏器件。
(4)为防止电路干扰,7805的输入端和输出端应分别接入去耦电容,通常为0.1μF至1μF。
四、7805的安装与调试技巧1. 安装技巧:(1)在安装7805时,请确保引脚顺序正确,避免因引脚错误导致电路无法正常工作或损坏器件。
(2)7805的焊接过程应迅速进行,以免过热损坏器件。
建议使用恒温焊台,并将焊接时间控制在3秒以内。
(3)为防止静电损坏7805,请在焊接前佩戴防静电手环,并在焊接过程中确保工作台面接地。
2. 调试技巧:(1)在电路调试过程中,检查输入电压是否在规定范围内,以确保7805能够正常工作。
(2)使用万用表测量输出电压,观察是否存在波动。
若输出电压不稳定,可适当调整输入端的滤波电容值。
元器件封装及基本管脚定义说明(精)

元器件封装及基本管脚定义说明以下收录说明的元件为常规元件A: 零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。
包括了实际元件的外型尺寸,所占空间位置,各管脚之间的间距等,是纯粹的空间概念。
因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装. 普通的元件封装有针脚式封装(DIP与表面贴片式封装(SMD两大类.(像电阻,有传统的针脚式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD )这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD 元件放上,即可焊接在电路板上了。
元件按电气性能分类为:电阻, 电容(有极性, 无极性, 电感, 晶体管(二极管, 三极管, 集成电路IC, 端口(输入输出端口, 连接器, 插槽, 开关系列, 晶振,OTHER(显示器件, 蜂鸣器, 传感器, 扬声器, 受话器1. 电阻: I.直插式 [1/20W 1/16W 1/10W 1/8W 1/4W] AXIAL0.3 0.4II. 贴片式 [0201 0402 0603 0805 1206]贴片电阻0603表示的是封装尺寸与具体阻值没有关系但封装尺寸与功率有关通常来说0201 1/20W0402 1/16W0603 1/10W0805 1/8W1206 1/4W电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:0402=1.0x0.50603=1.6x0.80805=2.0x1.21206=3.2x1.61210=3.2x2.51812=4.5x3.22225=5.6x6.5III. 整合式 [0402 0603 4合一或8合一排阻]IIII. 可调式[VR1~VR5]2. 电容: I.无极性电容[0402 0603 0805 1206 1210 1812 2225]II. 有极性电容分两种:电解电容 [一般为铝电解电容, 分为DIP 与SMD 两种]钽电容 [为SMD 型: A TYPE (3216 10V B TYPE (3528 16V C TYPE (6032 25VD TYPE (7343 35V]3. 电感: I.DIP型电感II.SMD 型电感4. 晶体管: I.二极管[1N4148 (小功率 1N4007(大功率发光二极管 (都分为SMD DIP两大类]II. 三极管 [SOT23 SOT223 SOT252 SOT263]常见的to-18(普通三极管)to-22 (大功率三极管to-3 (大功率达林顿管5. 端口: I.输入输出端口[AUDIO KB/MS(组合与分立 LAN COM(DB-9RGB(DB-15 LPT DVI USB(常规, 微型 TUNER(高频头 GAME 1394 SATA POWER_JACK等]II. 排针[单排双排 (分不同间距, 不同针脚类型, 不同角度过 IDE FDD, 与其它各类连接排线.III. 插槽 [DDR (DDR分为SMD 与DIP 两类 CPU座 PCIE PCI CNR SD MD CF AGP PCMCIA]6. 开关:I.按键式II. 点按式III. 拔动式IIII. 其它类型7. 晶振: I. 有源晶振 (分为DIP 与SMD 两种包装,一個電源PIN ,一個GND PIN,一個訊號PINII.无源晶振(分为四种包装, 只有接兩個訊號PIN ,另有外売接GND )8. 集成电路IC:I.DIP (Dual In-line Package):双列直插封装。
74LS90的详细说明功能表

实验十七电子秒表一、实验目的1、学习数字电路中基本RS触发器、单稳态触发器、时钟发生器及计数、译码显示等单元电路的综合应用。
2、学习电子秒表的调试方法。
二、实验原理图17-1为电子秒表的电原理图。
按功能分成四个单元电路进行分析。
1、基本RS触发器图17-1中单元I为用集成与非门构成的基本RS触发器。
属低电平直接触发的触发器,有直接置位、复位的功能。
它的一路输出Q作为单稳态触发器的输入,另一路输出Q作为与非门5的输入控制信号。
按动按钮开关K2(接地),则门1输出Q=1;门2输出Q=0,K2复位后Q、Q状态保持不变。
再按动按钮开关K1 ,则Q由0变为1,门5开启, 为计数器启动作好准备。
Q由1变0,送出负脉冲,启动单稳态触发器工作。
基本RS触发器在电子秒表中的职能是启动和停止秒表的工作。
2、单稳态触发器图17-1中单元Ⅱ为用集成与非门构成的微分型单稳态触发器,图17-2为各点波形图。
单稳态触发器的输入触发负脉冲信号v i由基本RS触发器Q端提供,输出负脉冲v O 通过非门加到计数器的清除端R。
静态时,门4应处于截止状态,故电阻R必须小于门的关门电阻R Off 。
定时元件RC取值不同,输出脉冲宽度也不同。
当触发脉冲宽度小于输出脉冲宽度时,可以省去输入微分电路的R P和C P。
单稳态触发器在电子秒表中的职能是为计数器提供清零信号。
图17-1 电子秒表原理图3、时钟发生器图17-1中单元Ⅲ为用555定时器构成的多谐振荡器,是一种性能较好的时钟源。
调节电位器R W,使在输出端3获得频率为50HZ的矩形波信号,当基本RS触发器Q=1时,门5开启,此时50HZ脉冲信号通过门5作为计数脉冲加于计数器①的计数输入端CP2。
图17-2单稳态触发器波形图图17-3 74LS90引脚排列4、计数及译码显示二—五—十进制加法计数器74LS90构成电子秒表的计数单元,如图17-1中单元Ⅳ所示。
其中计数器①接成五进制形式,对频率为50HZ的时钟脉冲进行五分频,在输出端Q D取得周期为0.1S的矩形脉冲,作为计数器②的时钟输入。
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功能表
555定时器 多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器
管脚图
电阻:1KΩ4个
元件管脚图及功能描述
74LS002 输入四与非门
管脚图
74LS05 6输入6非门
74LS082输入四与门
74LS32 2输入四或门
74LS193同步二进制可逆计数器
管脚图
功能表
74LS154 4线-16线译码器
管脚图
功能表
74LS160 同步十进制加法计数器
管脚图
功能表
CC4511 驱Βιβλιοθήκη 数码管元件清单74LS1544线—16线译码器 1片
74LS160双同步十进制计数器 1片
74LS193同步二进制可逆计数器 1片
CC4511 驱动数码管 2片
555定时器 施密特触发器 2片
74LS00四2输入与非门 3片
74LS05 六 6输入非门 1片
74LS08四2输入与门 1片
74LS32四2输入或1片