集成电路外引线图
音响放大器 课程设计

第1章音响放大器的基本组成1.1 音响放大器的基本组成音响放大器的基本组成如图1-1所示:1.2 各部分电路的作用1.2.1 话筒放大器由于话筒的输出信号一般只有5mV左右,而输出阻抗达到20kΩ(亦有低输出阻抗的话筒如20Ω,200Ω等),所以话音放大器的作用是不失真地放大声音信号(最高频率达到10kHz),其输入阻抗应远大于话筒的输出阻抗。
1.2.2 电子混响器电子混响器的作用是用电路模拟声音的多次反射,产生混响效果,使声音听起来具有一定的深度感和空间立体感。
对于一定位数的BBD器件,可以通过调节反馈量的大小来调节混响时间的长短,也可以通过调节时钟脉冲的周期来调节混响时间。
在BBD电子混响器中,输入信号经前置放大后,由低通滤波器滤去高频信号,然后送入BBD延时电路,延时后的信号再低通滤波器恢复原有信号波形,并将时钟脉冲产生的高频开关脉冲滤除,以免产生高频杂音。
这一延时信号分两路输出,一路经放大后至混响器输出,另一个反馈至前置放大器,在次经过上述处理过程,如此循环往复,便形成混响声信号。
在“卡拉OK” (不需要乐队,利用磁带伴奏歌唱)伴唱机中,都带有电子混响器,它的基本功能是混合和延时混响。
其组成框图如图1-2所示。
图1-2 电子混响器组成框图图中,集成电路BBD 称为模拟延时器,其内部有由场效应管构成的多级电子开关和高精度存储器。
在外加时钟脉冲作用下,这些电子开关不断地接通和断开,对输入信号进行取样。
保持并向后级传递,从而使BBD 的输出信号相对于输入信号延迟乐一段时间。
BBD 的级数越多,时钟脉冲的频率越高,延迟时间越长。
BBD 配有专用时钟电路,如MN3102时钟电路与MN3200系列的BBD 配套。
电子混响器的实验电路图所示(附录一),其中两级二阶低通滤波器(MFB)A 1、A 2滤去4kHz(语音)以上的高频成分,反相器A 3用于 隔离混响器的输出与输入级间的相互影响。
RP 1调节混响器的输入电压,RP 2调节 MN3207的平衡输出以减少失真,RP 3控制延时时间,RP 4控制混响器的输出电压。
IC

1. IC 的安装IC 的种类很多,不同系列的IC 其功能是不同的,即使是同一系列的IC ,不同的类型其功能也存在很大的差异,所以在使用中要注意对号入座,切不可随意代用。
IC 是有方向性的器件,IC 脚的排列有顺序规定,IC 上有一个凹口表示方向,电路板丝印记号也有一个凹口记号,两者要对应,切勿插反了,否则使用时会将IC 烧坏。
IC 的管脚应全部插入孔中,不应有管脚在元件面弯曲。
IC 的封装材料是很脆的,搬动时要轻拿轻放,切勿掉落于地板,以免摔环。
集成电路(IC )集成电路是将组成电路的有源元件(晶体管、二极管)、无源元件(电阻、电容等)及其互连布线,通过半导体工艺或者薄、厚膜工艺(或这些工艺的结合),制作在半导体或绝缘体基片上,形成结构上紧密联系的具有一定功能的电路,与分立元器件组成的电路相比,具有体积小、重量轻、引线短、焊点少、可靠性高、功率低、使用方便和成本低等特点。
IC 的电路符号是:U 。
IC 是有极性的元件,插入板时只有一个方向,如果插错了方向,它的功能就不能显示出来,甚至还会使其融化或烧坏。
IC 的第一号管脚的识别拿着IC ,使其管脚向外,元件体面对自己,极性标志向上,极性标志左边的第一个管脚就是第一号管脚。
IC 的所有管脚都应有号码,其号码标示如图。
标明第一号管脚的方法可用一小缺口或第一号管脚旁的小白点标明。
第一号管脚通常被插入一方盘中,电路板上有一带尖头的方框,IC 插入电路板时,元件体上的缺口应对着尖头。
2.IC 的种类IC 的种类很多,我们常见的有下列几种:TTL 系列(与非门电路)RAM 系列(随机储存器)ROM (唯读存储器)、EPROM (紫外线可擦除式唯读存储器)系列PAL (可编程逻辑阵列)集成块 (也叫IC )1 2 3 4 8 7 6 51、集成块的实物外形如下图:2.集成块在底板上用字母IC 表示,图形如下表示:从构造上分有:直插式引脚集成块和贴片引脚式集成块3、集成块的分类从用途上分有:模拟运算集成块和数字运算集成块4.集成块的标称方法:用字母和数字直接表示出来,不同型号代表不同用途。
MC14433 CD4511 MC1413 MC1403 应用数字电压表电路图-中文资料-引脚功能--管脚说明-数显电压

MC14433 CD4511 MC1413 MC1403 应用数字电压表电路图-中文资料-引脚功能--管脚说明-数显电压数字显示电压表将被测模拟量转换为数字量,并进行实时数字显示。
该系统(如图1 所示)可采用MC14433—位A/D 转换器、MC1413七路达林顿驱动器阵列、CD4511 BCD到七段锁存-译码-驱动器、能隙基准电源MC1403和共阴极LED发光数码管组成。
本系统是位数字电压表, 位是指十进制数0000~1999。
所谓3位是指个位、十位、百位,其数字范围均为0~9,而所谓半位是指千位数,它不能从0变化到9,而只能由0变到l,即二值状态,所以称为半位。
各部分的功能如下:位A/D转换器(MC14433):将输入的模拟信号转换成数字信号。
基准电源(MC1403):提供精密电压,供A/D 转换器作参考电压。
译码器(MC4511):将二—十进制(BCD)码转换成七段信号。
驱动器(MC1413):驱动显示器的a,b,c,d,e,f,g七个发光段,驱动发光数码管(LED)进行显示。
显示器:将译码器输出的七段信号进行数字显示,读出A/D转换结果。
工作过程如下:位数字电压表通过位选信号DS1~DS4进行动态扫描显示,由于MC14433电路的A/D转换结果是采用BCD码多路调制方法输出,只要配上一块译码器,就可以将转换结果以数字方式实现四位数字的LED发光数码管动态扫描显示。
DS1~DS4输出多路调制选通脉冲信号。
DS选通脉冲为高电平时表示对应的数位被选通,此时该位数据在Q0~Q3端输出。
每个DS选通脉冲高电平宽度为18个时钟脉冲周期,两个相邻选通脉冲之间间隔2个时钟脉冲周期。
DS和EOC 的时序关系是在EOC 脉冲结束后,紧接着是DS1输出正脉冲。
以下依次为DS2,DS3和DS4。
其中DS1对应最高位(MSD),DS4则对应最低位(LSD)。
在对应DS2,DS3和DS4选通期间,Q0~Q3输出BCD全位数据,即以8421码方式输出对应的数字0~9.在DS1选通期间,Q0~Q3输出千位的半位数0或l及过量程、欠量程和极性标志信号。
基于单片机的数字电流表的设计

郑州电力职业技术学院毕业生论文题目:_基于单片机的数字电能表设计__系别___电力工程系______专业___建筑电气工程技术___班级__建筑电气班_____学号___ 09401060170___姓名____周莉_______论文成绩指导教师答辩成绩主答辩教师综合成绩答辩委员会主任目录摘要 (3)关键词 (3)一、工作原理 (4)1.1数字电流表的工作原理 (5)1.2电流采样电路的性能 (5)1.3显示电路与电流采样电路的逻辑关系 (5)1.4放大器 (5)1.5峰值保持电路 (10)A转换芯片 (13)1.6双积分型D1.7独立式非编码键盘的接口 (14)1.8 LED动态显示器接口及显示方式 (14)1.9 89C51单片机 (16)二、测量系统的总体结构设计 (20)2.1 系统框图 (20)2.2整机设计 (19)三、程序流程图 (23)四、实验结果 (26)参考文献 (2725)摘要本电流表各模块之间使用标准信号进行传输的,这些标准信号都符合国际标准。
国际电工委员会在1973年四月第65次技术委员会通过的标准规定了国际统一信号标准,过程控制系统的模拟直流信号为4到20MA,模拟直流电压信号为1到5伏,我国的DDZ-3型电动单元组合仪表采用了国际的信号标准。
关键词电流采样,A/D转换,放大器,单片机随着微电子技术的迅速发展和超大规模集成电路的出现,特别是单片机的出现,正在引起测量、控制仪表领域新的技术革命。
采用单片机作为测量仪器的主控制器,这种以单片机为主体的新型智能仪表将计算机技术与测量控制技术结合在一起,在测量过程自动化,测量结果数据处理以及功能的多样化方面都取得了巨大的进步。
基于单片机的智能综合仪表是基于智能化、数字化、网络化新一代智能仪表的设计理念,采用智能调理、灵巧总线、工业网络、液晶显示、电子储存技术,综合指示仪表、调节仪表、积算仪表与记录仪表功能.具有高测量控制精度、高可靠性稳定性的特点。
高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路DSC-CN5711实用手册

3
4
8
VCC VCC
CE
5 LED LED 6
CN5711
可调 电阻
RISET2
RISET1
1 ISET
GND 2
图5 用可变电阻调整发光二极管的亮度
6
REV 1.1
稳定性
通常情况下,在ISET管脚没有外加电容时,在此管脚可以接一个阻值最大为30K的电阻。如果在ISET管 脚有外接的电容,则在此管脚允许外接的电阻值会减小。为了保证电流回路的稳定性,ISET管脚外接电 阻,电容所形成的极点应高于300KHz。假设ISET管脚外接电容C,用下面的公式可以计算ISET管脚允许 外接的最大电阻值:
能大,多放些通孔也能提高热处理能力。在系统内除了 CN5711 以外的热源也会影响 LED 管脚的电流,
在做系统布局时也要给以充分考虑。 第 2 管脚 ISET 的电流设置电阻要尽可能靠近 CN5711,并且要使第 2 管脚 ISET 的分布电容尽量小。 为了能够得到最大的 LED 电流,要求将 CN5711 背面裸露的金属板焊接到印刷线路板的地端的铜线上, 以达到最大的散热性能。否则,芯片的热阻将增大,导致 LED 电流减小。
芯片使能输入端。输入高电平使CN5711处于正常工作状态;输入低电平使 CN5711处于禁止工作状态。CE管脚可以被TTL电平或者CMOS电平驱动。 接地。
管脚电压………………………-0.3V to 6.5V 工作温度范围…........................-40℃ to 85℃ 管芯到管壳热阻 ………....…..30℃/W
包装 盘装,每盘 4000 只
功能框图:
VCC
CE
Schmitt
ISET
门电路逻辑功能及测试实验报告

1A 1 1B 2 1Y 3 2A 4 2B 5 2Y 6 GND 7
74LS86
14 VCC 13 4B 12 4A 11 4Y 10 3B 9 4A 8 3Y
图 1.3.1 四 2 输入异或门 74LS86 外引线排列图
1 2 =1
3A
10
Y
=1 8
4
9 6
=1 5
V
B
图 1.3.2 异或门逻辑功能测试连接图
1片
74LS86
四 2 输入异或门
1片
2. 预习要求 1) 阅读数字电子技术实验指南,懂得数字电子技术实验要求和实验方 法。
2) 复习门电路工作原理及相应逻辑表达式。 3) 熟悉所用集成电路的外引线排列图,了解各引出脚的功能。 4) 学习 RXB-1B 数字电路实验箱使用方法。
3. 说明 用以实现基本逻辑关系的电子电路通称为门电路。常用的门电路在逻辑功能上
张志朋老师
实验时间:
2016-9-27
实验报告提交时间: 2016-10-11
一、实验目的
(1)熟悉门电路逻辑功能,并掌握常用的逻辑电路功能测试方法。 (2)熟悉 RXS-1B 数字电路实验箱。
二、方法、步骤
1. 实验仪器及材料
1) RXS-1B 数字电路实验箱
2) 万用表
3) 器件
74LS00
四 2 输入与非门
分析:
74LS86 上 1,2,3 构成异或门电路,4,5,6 构成异或门电路。把 3,10 连接,6,9
连接,再和 8 也构成异或门电路。7 接 GND,14 接 Vcc。异或门电路,只有 在两端输入相同信号时,才会输出“0”;输入不同信号时,输出“1”。A,B,Y 也组成一个异或门电路,原理相同。实验表明,当 K2,K3 相同时,A 是 0; 不同时 A 是 1;当 K6,K7 相同时 B 是 0;不同时 B 是 1;当 A、B 相同时 Y 是 0,不同时 Y 是 1。经验证,结论正确。当接入 5V 时,Y 的电压在 0.13V 左右是代表输出为 0,电压在 1.5V 左右时代表输出为 1。 任务二
集成块好坏判断

1.集成块好坏判断现在的电子产品往往由于一块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能正常工作,影响设备的正常使用。
那么如何检测集成电路的好坏呢?通常一台设备里面有许多个集成电路,当拿到一部有故障的集成电路的设备时,首先要根据故障现象,判断出故障的大体部位,然后通过测量,把故障的可能部位逐步缩小,最后找到故障所在。
要找到故障所在必须通过检测,通常修理人员都采用测引脚电压方法来判断,但这只能判断出故障的大致部位,而且有的引脚反应不灵敏,甚至有的没有什么反应。
就是在电压偏离的情况下,也包含外围元件损坏的因素,还必须将集成块内部故障与外围故障严格区别开来,因此单*某一种方法对集成电路是很难检测的,必须依赖综合的检测手段。
现以万用表检测为例,介绍其具体方法。
我们知道,集成块使用时,总有一个引脚与印制电路板上的“地”线是焊通的,在电路中称之为接地脚。
由于集成电路内部都采用直接耦合,因此,集成块的其它引脚与接地脚之间都存在着确定的直流电阻,这种确定的直流电阻称为该脚内部等效直流电阻,简称R内。
当我们拿到一块新的集成块时,可通过用万用表测量各引脚的内部等效直流电阻来判断其好坏,若各引脚的内部等效电阻R内与标准值相符,说明这块集成块是好的,反之若与标准值相差过大,说明集成块内部损坏。
测量时有一点必须注意,由于集成块内部有大量的三极管,二极管等非线性元件,在测量中单测得一个阻值还不能判断其好坏,必须互换表笔再测一次,获得正反向两个阻值。
只有当R内正反向阻值都符合标准,才能断定该集成块完好。
在实际修理中,通常采用在路测量。
先测量其引脚电压,如果电压异常,可断开引脚连线测接线端电压,以判断电压变化是外围元件引起,还是集成块内部引起。
也可以采用测外部电路到地之间的直流等效电阻(称R外)来判断,通常在电路中测得的集成块某引脚与接地脚之间的直流电阻(在路电阻),实际是R内与R外并联的总直流等效电阻。
在修理中常将在路电压与在路电阻的测量方法结合使用。
《数字电子技术》学习情境4任务三 555定时器构成振荡器的应用

想一想:
1.图4-47所示多谐振荡器中,R1=15kΩ ,R3=10kΩ , C1=0.05µF,VCC=9V,估算振荡频率f和占空比D 。
2.图4-47所示多谐振荡器中,输出频率f为1kHz和占空比D 为67%的方波,则必须选R1= kΩ ,R3= kΩ , C1=0.1µF的元件。
读一读:
一、单稳态触发器 1.单稳态触发器的特点 1).它有一个稳定状态和一个暂稳状态; 2).在外来触发脉冲作用下,能够由稳定状态翻转到暂稳状 态; 3).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,仅决定于电路本身的 参数。 +V
表4-12 555定时器的输入、输出关系
想一想:
将前面555定时器的输入、输出关系测试记录表4-10和表 4-11与表4-12进行比较,可以看出555定时器5脚的功能是什 么?
做一做:
1. 创建1kHz多谐振荡器仿真测试电路 (1)进入Multisim8.0用户操作界面。 (2)按图4-46所示电路从Multisim9.0元器件库、仪器仪 表库选取相应器件和仪器,连接电路。 单击模数混合芯片元器件库图示按钮,拽出在555TIMER器 件列表中选取定时器集成电路图形,从它们的选出LM555CN。 从仪器仪表库中选取示波器。用以观察555输出波形及测出 波形的频率。 (3)给电路中的全部元器件按图4-47所示,进行标识和设 置。
CC
ui
R 3 6
8 7 4
uo
0
uc
t 2VCC/3 t tP t
ui
C
555 2 5 1 0.01μ F
uo
0
(a) 电路 (b) 工作波形 (a) 电路 (b) 工作波形 图4-51 555定时器构成的单稳态触发器
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附录1 集成电路外引线图
3四2输入异或门74LS86Y=A ⊕B
1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND
Vcc 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y
4
六反向器74LS04
Y=A
1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND
Vcc 6A 6Y 5A 5Y 4A
4Y
1四2输入与非门74LS00Y=A •B
1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND
Vcc 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y
2
四2输入或门74LS32Y=A +
B
1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND
Vcc 4A 4B 4Y 3A 3B
3Y
7双4输入与非门74LS20Y=A •B •C •D
1A 1B NC 1C 1D 1Y GND
Vcc 2D 2C NC 2B 2A 2Y
8
2路3—3输入、2路2—2输入与或非门Y=(A •B •D)+(E •F •
G)1A 2A 2B 2C 2D 2Y GND
Vcc 1C 1B 1F 1E 1D
1Y
5四2输入与门74LS08Y=A •B
1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND
Vcc 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y
6
三3输入与非门74LS10Y=A •B •
C
1A 1B 2A 2B 2C 2Y GND
Vcc 1C 1Y 3C 3B 3A 3Y
Y=(A •B)+(C •D)74LS51
11
四2输入与非门CD4011Y=A •B
1A 1B 1Y 2A 2B 2Y V SS
V DD 4A 4B 4Y 3A
3B 3Y 12
六反向器CD4069
Y=A
1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y V SS
V DD 6A 6Y 5A 5Y 4A
4Y
9
四2输入或非门74LS02Y=A +B
1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND
Vcc 4A 4B 4Y 3A
3B 3Y 10
8输入与非门74LS30Y=A •B •C •D •E •F •G •
H A B C D E F GND
Vcc NC H G NC NC Y
15
16
13
14
1A 1B NC 1C 1D 1Y GND
V CC 2D 2C NC 2B 2A 2Y
双4输入与门
74LS211A 1B 2A 2B 2C 2Y GND
V CC 1C 1Y 3C 3B 3A 3Y
三3输入或非门74LS27Y=A+B+C Y=A •B •C •D
1A 1B 2A 2B 2C 2Y GND
V CC 1C 1Y 3C 3B 3A 3Y
三3输入与门74LS11
Y=A •B •
C 双上升沿
D 型触发器1CLR 1D 1CLK 1PR
E 1Q 1Q V SS
V DD CD40132CLR 2D 2CLK 2PRE
2Q 2Q
27
B C LT BI LE D
V SS
V DD 28
254线—七段译码器/驱动器(BCD B C LT BI/RBO
RBI D A V CC Y f Y g Ya Y b Y d Ye
26
GND
V CC 31
29
30
4线—16线译码器 74LS15445678910A B C D G215
G1A GND
输入,有限流电阻 ) 74LS48Yc Y f Y g Ya Y b Y d Ye
Yc 4线—七段译码器/驱动器(BCD 输入,无限流电阻 ) CD4511
4线—七段译码器/驱动器(OC)B C LT BI/RBO
RBI D A V CC Y f Y g Ya Y b Y d Ye
GND
74LS247Yc GND
V CC 3线—8线译码器 74LS138
A B C OE2A OE2B OE1Y7Y0Y1Y2Y3Y4Y6
Y5123141312011
双上升沿D 型触发器74LS74
1CLR 1D 1CLK 1PRE 1Q 1Q GND
Vcc 双下降沿JK 型触发器74LS112
GND Vcc 2CLR 2D 2CLK 2PRE 2Q 2Q
1CLR 1K 1CLK 1PRE 1Q 1Q 1J 2CLR 2K 2CLK 2PRE 2Q
2Q 2J
34
3532
33
38
四位十进制同步计数器(异步清零)CLR CLK A B C D GND
Vcc
RCO Q A Q B Q C Q D ET 39
十进制同步加/减计数器(双时钟)B Q B Q A DOWN
UP Q C Q D Vcc A CLR BO CO LOAD C 36
4位二进制全加器
37
2B2A2A1
B1GND
V CC C0LOAD
74LS160
EP 74LS192 CD40192GND
D
GND
V CC 10线—4线优先编码器 74LS14745678C B NC D 321A
9四位二进制同步计数器74LS161CLR CLK A B C D GND
V CC RCO Q A Q B Q C Q D ET LOAD
EP 74LS1484567E1A2GND
V CC E0GS 3210A1A0
8线—3线优先编码器GND
V CC 4线—10线译码器 74LS42
Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6A B C D Y9Y7
Y84位二进制同步加/减计数器(双时钟)B Q B Q A UP Q C Q D Vcc A CLR BO CO LOAD C 74LS193 CD40193GND
D
DOWN
74LS28313B3A3A4B4C4
4
42
456D 触发器(有清除端)
CLR 1Q 1D 2D 2Q 3D GND
V CC 6Q 6D 5D 5Q 4D 4Q 40
43
46
44
47
74LS174
3Q CLK
14位同步二进制计数/
分配,振荡器Q12Q13Q14Q6Q5Q7V SS
V DD Q10Q8Q9CLR CKI CKO CD4060
Q4CKO
4上升沿D
型触发器
CLR 1Q 1Q 1D 2D 2Q GND
V CC 74LS1752Q CLK
4Q 4Q 4D 3D 3Q 3Q 十进制计数/分频器
CD4017
Y5Y1Y0Y2Y6Y7V SS
V DD CLR CLK CLKEN CO Y9Y4Y3Y8
41
4
位双向通用移位寄存器SR SER
A CLR
B
C
D GND
V CC QA QB QC QD CLK S1SL SER S0
74LS194R9(1)NC R9(2)Q C Q B NC V CC GND
R0(2)CKB CKA Q D Q A 十进制计数器74LS290
R0(1)8
位移位寄存器Q A A CLR B Q C Q D GND
V CC Q H Q G Q F Q E CLK
Q B 74LS164四位二进制同步加/
减计数器B Q B Q A CTEN D/U Q C Q D Vcc A CLK RCO CO/BO LOAD C 74LS191GND
D
50
48
8段LED 数码显示器(共阴)
a b
c
d
e g 51
f
G N D
G N D
8段LED 数码显示器(共阳)
a b
c
d
e g
f V C C
V C C
555时基电路
GND TI OUT Vcc D TH VC
RD
49
E6E5E4E3E2E1GND
V CC E8E9E10E11E12E13D W E7G E0E14E15A B C
16选1数据选择器74LS1505253
4
双向模拟开关1IN/OUT V SS
V DD 1V C CD4066
8选1
数据选择器(原,反码输出)D3D2D1D0Y W GND
V CC D4D5D6D7A B 74LS151
G C
1IN/OUT 2IN/OUT 2IN/OUT
2V C 3V C 4V C
4IN/OUT 4IN/OUT 3IN/OUT 3IN/OUT
附录2 TTL集成电路分类、推荐工作条件
1.TTL集成电路分类
54系列:军用产品
74系列:民用产品
2.推荐工作条件。