循环系统84218

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8421自动化知识

8421自动化知识

(2)数字显示译码器
数字显示译码器将BCD代码 译成数码管显示字所需要的 相应高、低电平信号,使数 码管显示出BCD代码所表示 的对应十进制数,这是一种 代码译码器。 74HC4511 是 8421BCD 码 七 段 显示译码器。
Hale Waihona Puke 二、 二-十进制编码器 十进制编码器
1、8421 BCD码编码器 、 码编码器
输 入 I 0(I0 ) 1(I1 ) 输 出 Y3 Y2 Y1 Y0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
输 出 4 位 二 进 制 代 码
输 入 10 个 互 斥 的 数 码
真 值 表
2(I2 ) 3(I3 ) 4(I4 ) 5(I5 ) 6(I6 ) 7(I7 ) 8(I8 ) 9(I9 )
2、8421 BCD码优先编码器 、 码优先编码器
真值表
I9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 Y3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Y2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 Y1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Y0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 × × × × × × × × × × × × × × × × × 1 0 0 0 0 0 0 0 × × × × × × × 1 × × × × × × 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 × × × × × 1 0 0 0 0 × × × × 1 0 0 0 × × × 1 0 0 × × 1 0 × 1
优先级别从 I 9 至 I 0 递降

8421过滤装置归类准则

8421过滤装置归类准则

8421过滤装置归类准则
8421过滤装置归类准则是指根据国家标准GB/T8421-2008《信息处理码制及字符集》中的规定,对应用于信息处理中的8421码制的过滤装置进行分类和归纳的准则。

根据该准则,8421过滤装置可以分为以下几类:
1. 基础型过滤装置:只能实现8421码制的基本操作,如实现BCD码的加、减、乘、除等。

2. 扩展型过滤装置:在基础型过滤装置的基础上,能够实现8421码制的扩展操作,如实现不同进制的加、减、乘、除等。

3. 数据转换型过滤装置:能够将不同格式的数据转换成8421码制进行处理,如将BCD码、二进制码等转换成8421码。

4. 编码转换型过滤装置:能够将8421码转换成其他码制,如将8421码转换成BCD码、二进制码等。

5. 复合型过滤装置:以上四类过滤装置的组合,能够实现多种操作和转换。

以上述准则为依据进行分类和归纳,可以便于用户选择适合自己需求的8421过滤装置,同时也为相关生产厂家提供了开发和生产的参考。

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键控8421-BCD码编码器电路_电子工程师必备——九大系统电路识图宝典_[共4页]

键控8421-BCD码编码器电路_电子工程师必备——九大系统电路识图宝典_[共4页]

605第8章 数字系统电路显然,由于编码的具体规定很多,这样编码器的种类也有许多。

在二-十进制编码中,可以用四位的二进制码来表示十进制数中的0~9,这样的编码过程称为二-十进制编码。

1.二进制编码特点一位的二进制数只有0、1两个状态,它可以表示两种不同的特定含义,如果需要表示3种不同的特定含义,显然只用一位的二进制数码就无法解决了。

此时,可以用更多位的二进制来数进行编码,当采用二位二进制数码进行编码时,就能表示4种不同的特定含义,即一个二位的二进制数有00、01、10、11共4个不同的状态,可表示4种特定含义,但是如果要表示5种不同的特定含义,显然二位二进制数码也不行了。

多少位二进制数码能够表示多少种不同的特定含义呢?有一个公式可解答这一问题,这一公式如下:N ≤2n 。

式中:n 代表有多少位的二进制数码,如n = 4时就是用四位二进制数码来进行编码,n = 8时就是用八位二进制数码来进行编码;N 代表在n 确定后所能表达不同的特定含义数量,例如,当n =4时,N=16,这说明当采用四位二进制数码进行编码时,能够表达24=16种不同的特定含义。

2.编码器示意图图8-67所示是二进制编码器示意图。

电路中,A0~A15是16个需要进行二进制编码的不同的特定含义量,是编码器的输入端;Y1~Y4是这一编码器的4个输出端,每个输出端只有1和0两种状态,4个输出端可有16种不同的组合,每一个组合就代表了输入端16个量中的某一个量。

图8-67 二进制编码器示意图实用编码器中,输入端数目不一定只有16个,输出端不一定只有4个,但输入端数目和输出端数目之间应符合N ≤2n 公式。

8.3.9 键控8421-BCD 码编码器电路图8-68所示是由10个按键构成的8421-BCD 码编码器。

电路中,逻辑门1~5是与非门,其中与非门1和5有两个输入端,与非门2和3有4个输入端,与非门4有5个输入端,逻辑门6是4个输入端的或非门。

S3F9488_中文数据手册

S3F9488_中文数据手册

对 SAMA 汇编器需要一个驱动文件.DEF 文件(.def 文件描述微控制器)。汇编源文件
的扩展名必须为.SRC。
㈠ SAMA 汇编器
SAMA 可在 M-DOS 环境下运行,直接在 M-DOS 环境下输入 SAMA 即可。调用此汇
编器,在此编译环境下,输入文件名即可。在 DOS 环境下,汇编文件有以下缺省配置:
.DRS 分配 RAM 和寄存器存贮空间,前面需要标号。
深圳办事处
Tel: 0755--83496965
Fax: 0755--83496971
伪指令简介 香港艾美斯科技有限公司
REG_ORG
40H
A DRS 1
;40H
B DRS 1
;41H
E DRS 2
VENT1 1,0,INTB
DB 字节定义 DW 字定义
DH 定义高字节,把程序存贮空间标号的高字节定义到当前位置
DL 定义低字节
DCS 定义程序代码空间,后面的数字告诉汇编器要用到多少空间,也可以初始化
存贮单元的值,如果没有指定值,则为‘0FFH’。
DCS 10H,23H ;定义 10H 个存贮单元且值为 23H
⒊源文件格式
典型的源文件指令包括以下几个部分:⒈标号,⒉指令,⒊操作数,⒋注释
LABLE1:
LD R2,
#12H
;指令
标号
指令 目的操作数 源操作数
注释
标号:可以是数字、字母或下划线。但起始位置必须为字母,最长为 31。
标号不可重复,不可用保留字符,指令前没有标号时,前面要有空格。
指令:指令可以从第 2 列开始写,但我们建议从第 8 列写,前面用空格或 TAB
深圳办事处
Tel: 0755--83496965

基于单片机的工业循环水系统电气控制

基于单片机的工业循环水系统电气控制

第1章 前言随着工业的发展,人们越来越重视科学、稳定以及环保的生产生活方式;上述生产方式有赖于生产机器的稳定高效的运行,高效的运行可以利用一定的技术手段对设备进行改造达到目的,相应的,由于高效的生产方式,能量消耗的增加必然造成设备热能的散失加剧,这些热能使得设备的内部部件老化程度加快甚至故障,那么相应的冷却系统也就应运而生了。

水冷以其卓越的散热效果以及其经济性而倍受青睐,但是在水资源日益缺乏的今天,一次性的水冷无论从它的环保性以及其花费来说都不是好的选择,那么,一个经济高效的水循环系统就满足上述要求。

现在的水循环系统已经得到了广泛的运用,从大的如核电站,钢铁机加工企业到小的如电子,IT行业都有涉及,这其中前者占有绝大部分的份额。

近些年,国家提出的节能减排的要求更加速了高效环保的水循环冷却系统的发展,这方面的技术也越来越受重视。

在PLC还未出现时候,传统的工业控制用的是继电器控制,这种控制电路有着不可抗拒的不利因素:安装不便,检修不易,不经济,抗干扰能力差;PLC以其安装方便,经济耐用,可靠性高,抗干扰能力强等优点在近些年发挥了重大的作用,不少厂家纷纷把以前烦琐的线路改造成PLC控制。

所以,PLC及相关系统电路设计及运用对电气方向的大学生来讲是必备的技能,基于PLC的工业水循环电控系统的设计不论从技术的角度还是从发展的潜力都有着相当大的意义。

本篇论文从主电路的设计,控制检测电路的设计,电气设备的选择,PLC的控制线路以及端口的分配和编程集中反映了工业水循环的电控系统的设计,调试,运用,从理论上描述了PLC控制水循环的运行机制,起到抛砖引玉的作用。

第2章 可编程控制器的概述可编程控制器,简称PC或PLC。

它是20世纪70年代以来,在集成电路、计算机技术的基础上发展起来的一种新型工业控制设备。

由于它具有功能强、可靠性高、配置灵活、使用方便以及体积小、重量轻等优点,近年来,已被国内外广泛应用于自动化控制的各个领域,并已成为实现工业自动化的支柱产品。

8288简介

8288简介

1.6 8288总线控制器在MN//MX信号为低电平的系统状态下,为了译出/S0,/S1和/S2状态线,必须使用8288总线控制器,用以产生系统总线信号。

为了将几个微处理器接到一组系统总线上,或者为了给一个8086提供几组系统总线,也可使用8288总线控制器。

8288总线控制器的基本作用是译出/S0,/S1和/S2三个状态信号的意义但这些功能用个简单的3-8译码器即可完成。

8288除此之外还有下列功能:(1)8288能产生系统总线或仅有I/O装置的总线的控制信号。

(2)可浮空系统总线信号,以允许直接存储器访问,或仲裁总线优先权。

(3)两根写控制线提供备用的先行控制输出是专为慢速存储器或I/O装置而设计的。

(4)可以封装控制信号,作为多总线或多微理器结构中实行存储器保护逻辑的一种方法。

(5)产生线路驱动器所需的信号。

(6)产生简单或复合中断逻辑所需的控制信号。

8288总线控制器是利用双极工艺制作的,为20引脚的双列直插封装,所有信号为TTL 电平兼容。

1.6.1 8288总线控制器信号与引脚分配图1.56示出了8288的信号与引脚分配。

从前面已介绍过的8086的读写总线周期的时序可知读写控制信号出现低脉冲要比写控制信号提前约一个时钟周期。

8288产生两个备用写控制信号,其时序与读控制信号相同。

这些备用写控制信号被称为先行写控制信号,因为它们要比标准的写控制信号提前一个时钟周期出现低电平。

所以,8288系统总线控制信号可概括如下:/MRDC是存储器读控制信号。

/MWTC是存储器写控制信号。

/AMWC是存储器写控制信号,其时序与MRDC一致。

/INTA是存储器读控制信号,它在两个中断响应总线周期期间输出。

/IORC是I/O装置读控制信号。

/IOWC是I/O装置写控制信号。

/AIOWC是备用I/O装置写控制信号,其时序与/IORC一致。

连接在总线上的装置大致都用/IOWC和/MWTC,或者用/AIOWC和/AMWC,但不会四种信号都用。

实验七8421码检测电路的设计

实验七8421码检测电路的设计实验目的:1.掌握8421码的编码原理和特点;2.设计8421码检测电路;3.验证8421码检测电路的正确性。

实验原理:8421码是一种常用的二进制编码方式,具有高位数码的概念,便于数字电路的设计和实现。

在8421码中,每个数字由4位二进制表示,其中的8位二进制码与十进制数码对应。

我们可以通过逻辑门电路来实现8421码的检测功能。

在8421码检测电路中,我们可以使用4个输入信号来表示输入的8421码,使用4个输出信号来表示码的正确与否。

实验步骤:1.准备工作:a)确定使用的逻辑门电路的型号和数量;b)组装电路板,并连接相应的逻辑门电路;c)准备配件和工具。

2.根据8421码的特点,设计8421码检测电路的逻辑门电路连接方式。

一种常见的8421码检测电路的思路如下:a)首先,将8421码的每一位与逻辑门电路的输入端相连。

b)然后,将每个输入位的逻辑门电路的输出与一个"与"门电路的输入相连。

c)最后,将所有的"与"门电路的输出端连接到一个"或"门电路的输入端。

3.检查逻辑门电路的连接是否正确,并进行必要的调整。

4.完整组装电路板和逻辑门电路。

5.使用测试线将8421码检测电路与电源和示波器相连。

6.测试8421码检测电路的正确性:a)将电源开关打开,观察示波器上的信号波形;b)输入不同的8421码,检查示波器上的输出信号;c)验证示波器上的输出是否与输入码对应。

7.记录实验结果,并分析可能存在的问题和改进方法。

实验结果分析:根据实验结果,我们可以判断8421码检测电路的逻辑门电路连接是否正确,并验证其正确性。

如果示波器上的输出信号与输入码对应,则说明8421码检测电路设计正确。

实验注意事项:1.在组装电路板和连接逻辑门电路时,注意引脚和线路的连接是否正确。

2.在进行实验前,确保电路板和逻辑门电路连接正常,电源稳定。

循环码(7,4)

8.4 循环码时间:2012年09月01日信息来源:《通信原理》精品课程网站点击:2452次我要评论(0) 【字体:大中小】循环码是线性分组码重要的一个子类,现有的重要线性分组码都是循环码或与循环码密切相关。

与其他大多数码相比,循环码的编码及译码易于用简单的具有反馈连接的移位寄存器来实现,这是它的优势所在。

另外,对它的研究是建立在比较严密的数学方法基础之上,因此比较容易获得有效的译码方案。

循环码在实际中应用很广。

8.4.1 循环码基本概念一个线性()分组码,如果它的任一码字经过循环移位后(左移或右移),仍然是该码的一个码字,则称该码为循环码。

上一节中表8-3所示的(7,3)分组码就是一个循环码。

为了便于观察,将(7,3)码重新排列如表8-9所示。

表8-9 循环码的循环移位在代数编码理论中,常用多项式(8.4-1)来描述一个码字。

表8-9中的任一码组可以表示为(8.4-2)这种多项式中,仅是码元位置的标记,因此我们并不关心x的取值,这种多项式称为码多项式。

例如,码字(0100111)可以表示为(8.4-3)左移一位后为(1001110),其码字多项式为(8.4-4)需要注意的是,码字多项式和一般实数域或复数域的多项式有所不同,码字多项式的运算是基于模二运算的。

(1)码多项式相加,是同幂次的系数模二加,不难理解,两个相同的多项式相加,结果系数全为0。

例如(8.4-5)(2)码多项式相乘,对相乘结果多项式作模二加运算。

例如(8.4-6)(3)码多项式相除,除法过程中多项式相减按模二加方法进行。

当被除式的幂次高于等于除式的幂次,就可以表示为一个商式和一个分式之和,即(8.4-7)其中余式的幂次低于的幂次。

把称作对取模的运算结果,并表示为(8.4-8)有了这个运算规则,就可以很方便地表示一个移位后码字多项式。

可以证明,字长为的码字多项式和经过次左移位后的码字多项式的关系为(8.4-9)例如,(7,3)循环码的码字(1001110),其多项式为,移位3次后的多项式可求得如下:(8.4-10)即,它对应的码字为11101008.4.2 循环码生成多项式由表8-9可知,(7,3)循环码的非0码字多项式是由一个多项式分别乘以得到的。

8421资料


译码器Ⅱ
•右图分别是T4138型3-8线 译码器的逻辑电路图。图 中,A2、A1、A0为输入 端;Y0’、Y1’、Y2’、 Y3’、Y4’、Y5’、Y6’和 Y7’为输出端;S1、S2’、 S3’为使能端,它的作用 是禁止或选通译码器。该 译码器真值表如下表。由 真值表可知,当S1=1, S2’+S3’=0时,无论A2、 A1,和A0取何值,输出 Y0’、…、Y7’中有且仅 有一个为0(低电平有效), 其余都是l。
二进制并行加法器Ⅰ
•串行进位二进制并行加法器是由全 加器级联而成的。其特点是:被加 数和加数的各位能同时并行到达各 位的输入端,而各位全加器的进位 输入则是按照由低位向高位逐级串 行传递的,各进位形成一个进位链。 由于每一位相加的和都与本位进位 输入有关,所以,最高位必须等到 各低位全部相加完成并送来进位信 号之后才能产生运算结果。显然, 这种加法器运算速度较慢,而且位 数越多,速度就越低。
0 0 0 0 0 0 0 0 d 1
译码器Ⅳ
•二-十进制译码器的功能是将4位BCD码的10组代码翻译成10个 十进制数字符号对应的输出信号。下图所示为MSI二-十进制 译码器T331的逻辑电路图。 T331是一个将8421码转换成十进 制数字的译码器,其输入A3~A0为8421码,输出Y0’~Y9’分 别代表十进制数字0-9。该译码器的真值表如下表所示。 •从真值表可知,该译 码器的输出为低电平有 效。其次,对于8421码 中不允许出现的6个非 法码(1010-1111),译码 器输出端Y0~Y9均无 低电平信号产生,即译 码器对这6个非法码拒 绝翻译。这种译码器的 优点是当输入端出现非 法码时,电路不会产生 错误译码。
二进制并行加法器Ⅶ
• 其中,片Ⅰ用来对两个1位十进制数的余3码进行相加,片Ⅱ 用来对相加结果进行修正。修正控制函数为片Ⅰ的进位输出 FC4,当FC4=0时,将片Ⅰ的和输出送至片Ⅱ,并将其加上 二进制数1101(即采用补码实现运算结果减二进制数0011); 当FC4=1时,将片Ⅰ的和输出送至片Ⅱ,并将其加上二进制 数0011,片Ⅱ的和输出即为两余3码相加的和数。 • 例7.4 用4位二进制并行加法器实现4位二进制数乘法器的 逻辑功能。 • 解 设两个无符号4位二进制数X和Y,X=x3x2x1x0, Y=y3y2yly0,则X和Y的乘积Z为一个8位二进制数,可令 Z=Z7Z6Z5Z4Z3Z2ZlZ0。两数相乘求积的过程如下:因为两 个1位二进制数相乘的法则和逻辑“与”运算法则相同,所 以“积”项xiyi(i,j=0,1,2,3)可用两输入与门实现。而 对部分积求和则可用并行加法器实现。由此可知,实现4位 二进制数乘法运算的逻辑电路可由16个两输入与门和3个4位 二进制并行加法器构成。逻辑电路图如下图。

电工第三十二讲


CE A0A1A2A3A4 ROM 328
D0D1D2D3D4D5D6D7
数据线
3、用译码器实现组合逻辑函数 【例1】试用译码器和门电路实现逻辑函数:
F=BC+AB+AC
解:将逻辑函数转换成最小项表
F
达式,再转换成与非—与
&
非形式。
F=ABC+ABC+ABC+ABC =m3+m5+m6+m7
=m3 m5 m6 m7 用一片74138加一个与非门 就可实现该逻辑函数。
A3A2A1A0 0 0 0 0 Y0=0 0 0 0 1 Y1=0
0 1 1 1 Y7=0 1 0 0 0 Y8=0
Y0
Y7
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7 74138(1)
A0A1A2STCSTBSTA
“1”
Y8
Y15
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7 74138(2)
A0A1A2STCSTBSTA
【例2】用双4选1选择器 扩展成16选1选择器
16选1功能表
两种不同的扩展方 案,从功能表上分析, 可以先选低两位,也可 以先选高两位。
A3 A2 A1 A0 Y
0 0 D0
0 1 D1
00
1 0 D2
1 1 D3
0 0 D4
0 1 D5
01
1 0 D6
1 1 D7
0 0 D8
0 1 D9
10
1 0 D10
1 10 1 11
&
Y1
Y0=BA Y1=BA
A
1
&
Y0
Y2=BA Y3=BA
2-4译码器原理图
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心肺未见异常。

两侧胸廓对称,所见骨质未见异常;两侧肺野透过度正常,未见异常密度影;肺纹理清晰,未见明确增多、增粗,变形;两肺门未见增大、增浓;心影大小、形态正常,主动脉结未见向左突出;心胸比率约0.52;纵隔居中,膈面光整,肋膈角清晰锐利;其它:未见异常。

主动脉型心
1.双肺未见异常;
2.主动脉型心,主动脉硬化。

胸部正侧位片
两侧胸廓对称。

双侧肺野清晰,未见明确实质性或间质性病变;双肺纹理走向分布正常;双侧肺门不大,纵隔无增宽;双侧膈面光整,双侧肋膈角锐利。

两侧胸廓对称。

双侧肺野清晰,未见明确实质性或间质性病变;双肺纹理走向分布正常;双侧肺门不大,纵隔无增宽;双侧膈面光整,双侧肋膈角锐利。

两侧胸廓对称。

心影增大,心胸比大于0.5,心腰凹陷,心尖圆钝,向左下移位,心前间隙消失,心后间隙存在,心影呈主动脉型
主动脉延长、迂曲,球部见条状钙化影。

心影增大,心尖稍向左下移,心影呈主动脉型
主动脉硬化。

主动脉扩张、迂曲、延长,主动脉结向左突出;两侧肺野透光度正常,未见明确实变影;两肺纹理清晰,无增粗、增多、变形;两侧肺门无增大、增浓;双膈面光整,肋膈角锐利清晰;心影大小、形态未见异常,心胸比率约0.52;纵隔居中,无增大;两侧胸廓对称、所见骨质未见异常;其它:未见异常。

主动脉粥样硬化
主动脉扩张、迂曲、延长,主动脉结向左突出,见弧状钙化影;两侧肺野透光度正常,未见明确实变影;两肺纹理清晰,无增粗、增多、变形;两侧肺门无增大、增浓;双膈面光整,肋膈角锐利清晰;心影大小、形态正常,纵隔居中,无增大;两侧胸廓对称、所见骨质未见异常;其它:未见异常。

主动脉硬化
1、心肺膈未见异常;
2、主动脉硬化。

3、右上腹肝区见一致密影意义待定,建议进一步检查
胸部正位片
双侧肺野清晰,未见明确实质性或间质性病变;双肺纹理走向分布正常;双侧肺门不大,纵隔无增宽;双侧膈面光整,双侧肋膈角锐利。

两侧胸廓对称。

心影大小、形态、位置未见异常。

主动脉迂曲、延长,主动脉结可见弧形钙化影。

右上腹肝区见一致密影,大小为15mm×6mm
先天性心脏病----动脉导管未闭可能性大。

心影呈梨形增大,心胸比例0.53,左心缘向左下延伸;肺动脉段稍隆突,主动脉结突出,降主动脉纤细;两肺门影增浓、增大;两肺纹理增粗、增多,清晰;胸廓两侧对称,所见骨质未见异常;双膈面光整,肋膈角锐利;其他:未见异常;侧位:食道吞钡左心房段轻度受压后移,心后食道三角变小;
风湿性心脏病---二尖瓣狭窄
心影呈“二尖瓣型”中度增大;左心缘见“四弧征”,心尖部向左增大、上翘;心影右侧部见“双重影”,右心缘向右肺野稍突出、增大;左支气管稍受压、上抬,肺动脉段稍隆突,主动脉结稍小,心胸比率约0.54;两肺门影增浓、增大,模糊;两肺纹理增多、增粗,模糊,上肺纹理比下肺增多、增粗;两肺野透光度减低,呈“毛玻璃状”,未见明确实变影;胸廓两侧对称,所见骨质未见异常;双膈面光整,肋膈角锐利;其他:未见异常;左侧位:食道吞钡左心房段中度受压后移,心后食道三角存在,心脏与胸骨接触面增大;
风湿性心脏病---二尖瓣狭窄、关闭不全。

心影呈“二尖瓣--普大型”中度增大;左心缘见“四弧征”,心尖部向左下增大;心影右侧部见
“双重影”,右心缘向右肺野稍突出、增大;左支气管稍受压、上抬,肺动脉段稍隆突,主动脉结稍小,心胸比率约0.54;两肺门影增浓、增大,模糊;两肺纹理增多、增粗,模糊,上肺纹理比下肺增多、增粗;两肺野透光度减低,呈“毛玻璃状”,未见明确实变影;胸廓两侧对称,所见骨质未见异常;双膈面光整,肋膈角锐利;其他:未见异常;左侧位:食道吞钡左心房段中度受压后移,心后食道三角消失,心脏与胸骨接触面增大;
胸部正侧位片
双肺纹理增多、增粗,边缘模糊,呈肺淤血改变,肺门较浓密,边界欠清。

双侧肺野未见明确实质性或间质性病变;纵隔无增宽;双侧膈面光整,双侧肋膈角锐利。

两侧胸廓对称。

心影明显增大,左心缘可见四弓、心底可见双重影,心尖明显向左下延伸。

主动脉未见延长、迂曲。

符合高血压心脏病心脏改变。

心影呈主动脉型增大,心尖部向左下增大,两侧肺野透过度稍减低;两肺纹理稍增粗、增多,模糊;两肺门稍增大、增浓,模糊;双膈面光整,肋膈角清晰锐利;纵隔居中、无增宽;两侧胸廓对称;所见骨质未见异常;侧位:心后食道三角变小,食管中下可见明显压迹;其他:未见异常。

先天性心脏病---房间隔缺损。

心影呈“二尖瓣型”轻度增大;心尖部向左增大、上翘,右心缘向右肺野增大突出;肺动脉段隆突,主动脉结稍小,心胸比率约0.52;两肺门影增粗、增大、增浓,边缘清晰;两肺纹理增多、增粗,边缘清晰;两肺野未见明确实变影;胸廓两侧对称,所见骨质未见异常;双膈面光整,肋膈角锐利;其他:未见异常;侧位:心脏与胸骨接触面增大,食道吞钡左房段未见明确受压移位,心后食道三角存在。

先天性心脏病……肺动脉瓣狭窄
心影轻度增大,心胸比率约0.53右心缘向右肺野增大突出,心腰平直;肺动脉段隆突,主动脉结稍小;两肺门影不对称,左肺门影稍增大、模糊;两肺纹理稀疏,边缘清晰;两肺野未见明确实变影;胸廓两侧对称,所见骨质未见异常;双膈面光整,肋膈角锐利;侧位:心脏与胸骨接触面增大,食道吞钡左房段未见明确受压移位,心后食道三角存在。

其他:未见异常;
先天性心脏病---室间隔缺损。

心影呈“二尖瓣型”轻度增大;心尖部向左下增大,右心缘向右肺野增大突出;肺动脉段隆突,主动脉结稍小,心胸比率约0.52;两肺门影增粗、增大、增浓,边缘清晰;两肺纹理增多、增粗,边缘清晰;两肺野未见明确实变影;胸廓两侧对称,所见骨质未见异常;双膈面光整,肋膈角锐利;其他:未见异常;侧位:食道吞钡左房段轻度受压,心后食道三角消失,心脏与胸骨接触面增大。

双肺纹理明显增多、增粗,以双下肺明显,呈肺充血改变,双肺门较明显增大;双侧肺野清晰,未见明确实质性或间质性病变;纵隔无增宽;双侧膈面光整,双侧肋膈角锐利。

两侧胸廓对称。

心影明显增大,呈梨型,心腰明显膨隆,心尖向左下延伸,主动脉未见增宽。

双肺纹理明显增多、增粗,双肺门影增浓呈肺充血改变,肺内未见浸润性病变。

心影稍大,心尖圆钝,以右室增大为主,上纵隔增宽考虑为胸腺影、双膈正常。

心肌病。

心影呈主动脉型增大,心尖部向左下增大,右心缘向右稍突出;主动脉结未见向左突出,心胸比率约0.55;两侧肺野透过度稍减低;两肺纹理稍增粗、增多,模糊;两肺门稍增大、增浓,模糊;双膈面光整,肋膈角清晰锐利;纵隔居中、无增宽;两侧胸廓对称;所见骨质未见异常;其他:未见异常。

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