电工水电知识
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TLP521中文资料(引脚图,电气参数及应用电路)
TLP521中文资料(引脚图,电气参数及应用电路)概述TLP521是可控制的光电藕合器件,光电耦合器广泛作用在电脑终端机,可控硅系统设备,测量仪器,影印机,自动售票,家用电器,如风扇,加热器等电路之间的信号传输,使之前端与负载完全隔离,目的在于增加安全性,减小电路干扰,减化电路设计。东芝TLP521-1,-2和-4组成的砷化镓红外发光二极管耦合到光三极管。 该TLP521-2提供了两个孤

0评论2024-08-1560

什么叫锁相环(PLL)?锁相环的基本原理
锁相的意义是相位同步的自动控制,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统叫做锁相环,简称PLL。它广泛应用于广播通信、频率合成、自动控制及时钟同步等技术领域。一个典型的锁相环(PLL)系统,是由鉴相器(PD),压控荡器(VCO)和低通滤波器(LPF)三个基本电路组成,如图1, 图1 一.鉴相器(PD)构成鉴相器的电路形式很多

0评论2024-08-1567

JK触发器原理
JK触发器是一种功能较完善,应用很广泛的双稳态触发器。图9-5(a)所示是一种典型结构的JK触发器——主从型JK触发器。它由两个可控RS触发器串联组成,分别称为主触发器和从触发器。J和K是信号输入端。时钟CP控制主触发器和从触发器的翻转。 (a)逻辑图

0评论2024-08-1581

LM358引脚图
LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。 图1 DIP塑封引脚图引脚功能 图2 圆形金属壳封装管脚图LM358内部结构图 图3 内部电路原理图

0评论2024-08-1590

PTC热敏电阻基础知识
1.PTC效应说一种材料具有PTC (Positive Temperature Coefficient) 效应, 即正温度系数效应,仅指此材料的电阻会随温度的升高而增加。如大多数金属材料都具有PTC效应。在这些材料中,PTC效应表现为电阻随温度增加而线性增加,这就是通常所说的线性PTC效应。2.非线性PTC效应经过相变的材料会呈现出电阻沿狭窄温度范围内急剧增加几个至十几个数量级的现象,即非线

0评论2024-08-1551

CD4011中文资料(功能,真值表,引脚图及电气参数)
CD4011中文资料(功能,真值表,引脚图及电气参数)CD4011功能及真值表:四2输入与非门CMOS芯片逻辑表达式:Y = A.B真值表A=Y.B XYQ动作00?禁止011设定100重置11不变无 (1)当X=0、Y=0时,将使两个NAND门之输出均为1,违反触发器之功用,故禁止使用。如真值表第一列。 (2)当X=0、Y=1时,由于X=1导致NAND-A的输出为”1”,使得

0评论2024-08-1581

微分电路与积分电路分析
一、矩形脉冲信号 在数字电路中,经常会碰到如图4-16所示的波形,此波形称为矩形脉冲信号。其中为脉冲幅度,为脉冲宽度,为脉冲周期。 当矩形脉冲作为RC串联电路的激励源时,选取不同的时间常数及输出端,就可得到我们所希望的某种输出波形,以及激励与响应的特定关系。图4-16 脉冲信号二、微分电路 在图4-17所示电路中,激励源为一矩形脉冲信号,响应是从电阻两端取出的电压,即,

0评论2024-08-1579

常见光耦电路
几例常见光耦电路光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强.无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,因而在各种电子设备上得到广泛的应用.光电耦合器可用于隔离电路、负载接口及各种家用电器等电路中.下面介绍最常见的应用电路.1.组成开关电路 图1电路中,当输入信号ui为低电平时,晶体管V1处于截止状态,光电耦合器B1中发光二极管的电流近似为零,输出端Q11、Q12间的

0评论2024-08-1579

LM358典型应用电路图
LM358典型应用电路图集 图4 LM358组成的直流耦合低通RC有源滤波器图5 LM358组成的LED驱动器 图6 LM358组成的TTL驱动电路 图7 LM358组成的RC有源带通滤波器图8 LM358组成的方波发生器 图9 滞后比较器 图10 带通有源滤波器 图11 灯驱动程序

0评论2024-08-15111

电容的容量单位及电容容量单位换算方法
电容容量单位为“法拉”,用字母“F”表示.比F小的单位还有MF(兆法)μF ,(微法),NF(毫微法) ,PF(微微法)在1F=1000Mf=1000000μf=1000000000nf=1000000000000Pf1μf=1000nf=1000000pF1nf=1000pf由于电容"F"单位的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF, nF, pF的单位。在常见的电路图中μF,PF

0评论2024-08-15125

主要D触发器芯片型号
主要D触发器芯片型号74HC74 74LS90 双D触发器74LS74 74LS364八D触发器(三态) 7474、74 H74、74F74、74ALS74、74L74、74LS74A、74S74、74HC73、74C74双D型正沿触发器(带预置和清除端)74174、74LS174、74F174、74ALS174、74S174、74HC174、74C174 六D型触发器(带清除

0评论2024-08-1548

电容的测量方法
电容可以用电容测试仪测量,也可以用万用电表欧姆档粗略估测。欧姆表红、黑两表笔分别碰接电容的两脚,欧姆表内的电池就会给电容充电,指针偏转,充电完了,指针回零。调换红、黑两表笔,电容放电后又会反向充电。电容越大,指针偏转也越大。对比被测电容和已知电容的偏转情况,就可以粗略估计被测电容的量值。在一般的电子电路中,除了调谐回路等需要容量较准确的电容以外,用得最多的隔直、旁路电容、滤波电容等,都

0评论2024-08-1576

稳压二极管稳压值的测量及正负极的判别
1.正、负电极的判别 从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性,测量的方法与普通二极管相同,即用万用表R×1k档,将两表笔分别接稳压二极管的两个电极,测出一个结果后,再对调两表笔进行测量。在两次测量结果中,阻值较小那一次,黑表笔接的是稳压二

0评论2024-08-15117

LCD1602中文资料
LCD1602液晶显示模块基本技术: 1)、主要功能 A、 40通道点阵LCD 驱动; B、 可选择当作行驱动或列驱动; C、 输入/输出信号:输出,能产生20×2个LCD驱动波形;输入,接受控制器送出的串行数据和控制信号,偏压(V1∽V6); D、 通过单片机控制将所测的频率信号读数显示出来 2)、技术参数 极限参数表:名 称 符 号 标 准 值 单 位 MINTYPEMAX

0评论2024-08-15106

常用小功率NPN三极管9013引脚,封装及主要参数
9013是一种最常用的普通NPN三极管,它是一种低电压,大电流,小信号的NPN型硅三极管 特性 · 集电极电流Ic:Max 500mA · 集电极-基极电压Vcbo:40V · 工作温度:-55℃ to +150℃ · 和9012(PNP)相对 · 主要用途: 开关应用 射频放大 封装:9013常见有TO-92插件封装及SOT-23贴片封装9013插件封装及引脚排列9013贴

0评论2024-08-1580

二极管工作原理_类型_主要参数_测试及其应用
二极管工作原理(正向导电,反向不导电)晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电常当不存在外加电压时,由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。(这也就是导电的原因)当外界有反向电压偏置时,外界电场

0评论2024-08-1561

小功率NPN三极管9014技术参数及引脚图
9014是一常用的小功率NPN三极管.三极管S9014是日本的型号,c9014是中国的型号,都是NPN型三极管,内部构造相同,小功率放大三极管。可以与9014互相代替的有9013、1815、DG12等9014的主要电气特性,引脚排列如下图所示.

0评论2024-08-1580

移位寄存器工作原理
移位寄存器不仅能够寄存数码,而且具有移位功能。移位是数字系统和计算机技术中非常重要的一个功能。如二进制数0101乘以2的运算,可以通过将0101左移一位实现;而除以2的运算则可通过右移一位实现。 移位寄存器的种类很多,有左移寄存器、右移寄存器、双向移位寄存器和循环移位寄存器等。 图9-14所示是由四个触发器组成的四位左移寄存器。数码从第一个触发器的端串行输入,使用前先用将各

0评论2024-08-1573

风力发电机工作原理及原理图
现代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电. 最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不

0评论2024-08-1578

555组成的施密特触发器电路及原理
一、施密特触发器 1.电路组成 将555定时器的TH端(2)、端(6)连接起来作为信号输入端ui,便构成了施密特触发器,如图10.20所示。555中的晶体三极管TD集电极引出端(7),通过电阻R接电源VDD,成为输出端uO1,其高电平可通过改变VDD进行调节;uO2是555的信号输出端(3)。图10.21所示是当ui为三角波时施密特电路的工作波形。 2.工作原理 3.主要静态参数 (1

0评论2024-08-15102

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