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<>這是乙個簡單的分立元件計數器,但輸出端不是LED數碼管,這是發光數碼管,如果你有一點電子電路基礎,可以改成LED,如果你不直接使用數碼管,在輸出端直接0 9個LED也可以顯示, 哪個 LED 亮是哪個數字。
電路原理很簡單,就是用三極體雙穩態電路記錄二進位數字,然後用二極體解碼得到十進位數。
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用這些分立元件組裝並非不可能,但我會告訴你,如果你用你提到的那種元件來組裝它,這個暫存器的板子可能只有一張床那麼大,這太麻煩了,完全沒有必要。 為了實現計數功能,可以使用數字晶元或微控制器來完成。 如果不知道如何使用微控制器,用幾個數字整合塊做加法計數,以BCD碼的形式輸出到74LS48等數碼管解碼器,驅動數碼管。
微控制器計數電路使用更簡單,也可根據微控制器程式的設計方式,輕鬆實現多位元數碼管的動態掃瞄顯示。
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節省零食! 如果你有一點數位電路基礎,你就會明白,至少需要兩個電晶體和其他元件來儲存乙個二進位0或1,而計數器需要大量的資料儲存、解碼和計算,至少需要幾萬或幾十萬個電阻、電容和電感電晶體。 現代技術可以將這些數萬或數十萬個電阻器、電容器和電感電晶體整合到乙個只有釘桿大小的大型積體電路中。
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您好:數碼管計數需要設計乙個計數器,具體取決於您需要製作的型別。
最簡單的脈衝計數,可以使用普通計數器74LS161 74LS系列計數器晶元,配置好每個引腳的電平後,乙個脈衝會計數一次,然後使用數碼管解碼器將二進位資料轉換為數碼管的顯示資料即可。
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它可能非常複雜和麻煩,即構建柵極電路
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這太難了,獎勵也不夠吸引人。
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僅依靠電阻器、電容器和電感器,至少需要數萬個來製造它們。
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N電晶體等元器件的n逆變器基本可以實現,建議使用SMD可以減小體積,希望兩年後能看到你的工作!
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電阻為R,電容為C,電感為L,二極體為D。
印刷電路板,也稱為印刷電路板,是電子元件電氣連線的供應商。 它已經發展了100多年; 其設計主要是布局設計; 使用電路板的主要優點是大大減少了接線和裝配錯誤,提高了自動化水平和生產人工率。
根據線路板的層數,可分為單面、雙面、四層板、六層板等多層線路板。
由於印製電路板不是一般的終端產品,所以名稱的定義有點混淆,比如個人電腦的主機板叫主機板,但不能直接叫電路板,雖然主機板存在,但是不一樣,所以在評估行業時,兩者的關係是一樣的。 另乙個例子:
因為電路板上裝了積體電路零件,所以新聞**稱它為IC板,但本質上它與印刷電路板是不一樣的。 當我們談論印刷電路板時,我們通常是指裸板——即沒有上部元件的板。
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電阻 r、電容 c、電感 l、二極體 v
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電阻 r
電容 c 電感 l
二極體 v 常見於:
GND 接地 MIC MOSFET l 電感 r 電阻 BS 應為 V 型電壓。
d 是二極體。
下面還有更多:
R(電阻器)FS(保險絲)。
RTH(熱敏電阻)。
CY(Y電容器:高壓陶瓷電容器,安全規範)。
CX(X電容器:高壓薄膜電容器,安全)。
d(二極體)。
C(電容器)Q(電晶體)。
ZD(穩壓二極體)。
t(變壓器)。
U(IC晶元)。
J(跳線)VR(可調電阻)。
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單字母文字符號表示:
1)電阻(R)。
2)電容(c)。
3)電感(L)。
4)二極體(v)。
5》電晶體(V)。
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電阻 (R) 電容 (C)。
電感(l)二極體(d)。
電晶體 (Q)。
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RAM、ROM等儲存器用於儲存資訊,只需電阻器、電容器和電感器即可儲存資訊。
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這就是積體電路的樣子。
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看看顏色和字元。
電阻器的中間部分是黑色的,上面印有數字(例如,102 是 k,473 是 47k,391 是 390 歐姆)。
電容器是棕色或公尺灰色的,上面沒有文字。
大多數電感器也是黑色的,並且是引數化的。
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一般電阻為黑色,電容為橙色或灰色,電感為黑頭,顏色可以用萬用表測量,用蜂鳴器阻擋電阻,電阻為電阻,電感導通(有些電阻也會發聲,取決於是否有電阻值), 電阻值為1,即電容器。
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它是電子電路中最基本的組成部分。
為了使電晶體在放大狀態下工作,在三極體電路中設定乙個偏置電阻和乙個集電極電阻,將兩個電阻的電壓相分得到輸出電壓,即固定偏置放大電路,並有乙個部分偏置放大電路。 我最近一直在學習,所以我只能解釋一下,還有很多事情要做。 這很複雜。
真空三極體的發明者是美國科學家Lee de Forest(1873-1961)。 1904年,弗萊明發明了第乙個電子管,方法是在真空中加熱的導線(燈絲)前面加乙個板極,他把這種帶有兩極二極的電子管稱為二極體,利用新發明的電子管,電流可以整流,使**接收器或其他記錄裝置可以工作 當我們開啟普通的電子管收音機時,我們可以很容易地看到燈絲被燒紅的電子管是電子裝置工作的核心,也是電子工業發展的起點。
電晶體是一種控制元件,主要用於控制電流的大小,以普通發射極連線方式為例(訊號從基極輸入,集電極輸出,發射極接地),當基極電壓UB有小變化時,基極電流IB也會有小變化, 在基極電流IB的控制下,集電極電流IC會有很大的變化,基極電流IB越大,集電極電流IC越大,反之,基極電流越小,集電極電流越小,即基極電流控制集電極電流的變化。但集電極電流的變化遠大於基極電流的變化,這就是電晶體的放大效應。 IC的變化與IB的變化之比稱為電晶體的放大倍數(=δic δib,δ表示變化量。 電晶體的放大倍率一般在幾十到幾百倍之間。 >>>More