这种电路板怎么连接简单多谐振荡器电路图图

[导读] 本文汉族要介绍了七款74ls04环形振荡器、方波振荡器和简单多谐振荡器电路图等74ls04是带有6个非门的芯片,是六输入反相器也就是有6个反相器,它的输出信号与输入信号楿位相反

  74ls04应用电路一:环形电路

  图中为带有RC延迟电路的非门环形自激多谐振荡器实验电路。振荡电路由非门IC1、IC2、IC3及定时电路元件RP、C等组成由IC3输出矩形波信号。R1为保护避免定时c反向放电时有可能造成IC3门电路损坏。非门IC4使振荡器输出波形较好的矩形波

  定时電阻器电阻值在100-10002范围内选取,定时电容器C取值范围较大从几百皮法(pF)至几百微法范围内选职,可以使振荡频率范围从几兆赫兹到几赫茲把定时电阻器换成电位器(1.5k92),能连续调节振荡频率并且有较大的覆盖率。用到的芯片有74LS04

  74ls04应用电路二:对称方波振荡器

  圖中为非门对称方波自激多谐振荡器实验电路,由于电路对称输出振荡波形占空比为1:1,为方波故称对称方波振荡器。在振荡电路中非门IC1输出端经过定时电容器C2到非门IC2输入端,同样IC2输出端经C1到IC1输入端两个非门通过电容器互相耦合形成正反馈闭环电路,因而能够产生方波振荡当R1=R4=R,C1=C2=C时振荡频率估算公式:

  振荡周期T≈RC。定时电阻器R1、R4取值为1~2.2kΩ,定时电容器C1、C2取值范围较大可以从几十皮法至几百微法,振荡频率范围从几赫兹到数兆赫兹

  74LS04应用电路三:简易自激多谐振荡器

  图中为简易非门自激多谐振荡器实验电路,它由非門振荡器IC1、IC2反相器IC3,红色、绿色发光和电源GB供电系统组成IC1、IC2作为振荡器的开关环节,R1、C定时电路产生延时正反馈信号控制开关环节周期性的开通和关闭使IC2输出矩形波。反相器IC3使红色、绿色发光与振荡器同步交替闪亮

  74ls04应用电路四:充电控制电路

  充电状态输出引脚/CHG经反相器74LS04后与的P3.2口连接,触发外部中断PNP为P沟道的场效应管或三极管。D1为绿色发光二极管处于通电状态时亮;D2为红色放光二极管,電源接通时亮R1设置充电电流的电阻,阻值为2.8千欧设置最大充电电流为500mA;C2为设置充电时间的电容,容值为100μF设置最大充电时间为3小时。


  74LS04应用电路五:与三极管组成的按键唤醒电路

  下图是采用非门芯片(74ls04)与三极管(这里采用8050) 组成的按键唤醒电路:

  74LS04应用电蕗六:晶体振荡器与分频器(74LS04)电路

  74LS04应用电路七:电路制作调频无线话筒

  市面上随处可买,但其电路都是采用lc振荡器或石英晶振电路构成的众所周知,与非门具有放大(指小信号条件)及倒相的作用所以只要用三个与非门,首尾相接便构成一个环形振荡器(或者五个、七个、九个等奇数;级数多则频率低),再配上调频电路同样也可做成一个无线话筒。74LS04是一块ttl集成电路内有六个单端輸入的与非门。笔者用其中三个与非门做成一个振荡器当电源电压为5v时其振荡频率约为90mhz,电源电压降低时频率降低;电源电压升高时頻率也升高当然其振荡幅度亦会随之改变,但影响不大这样,笔者使用改变电源电压的办法来改变频率(即达到调频)具体做法是鼡一块音频放大集成电路ba328的输出,作为它的供电电源ba328是一块录音磁头的放大电路,当用于磁带信号作补偿及均衡时应该在第、脚之间接┅个rc串并网络但这里是用于线性放大,故只需接一只100kω~130kω的电阻即可。ba328输出端(脚)的电压应等于脚(供电)电压的二分之┅若供电电压为12v,则应有6v输出如果不对,应调整此电阻另外图中的1kω电阻是调节放大倍数的,减小它则增益提高。对着驻极体话筒講话时,输出端(脚)的电压能在5.8v到6.2v之间急速变化此电压送到74LS04的脚上便能使它产生调频信号,再经第四个与非门放大、隔离而送往天线此无线话筒的供电电压也可改成6v或1.5v。另外它的输出功率较小,读者可增加一级高频放大以改善之


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用奇数个与非门构成的自激多谐振荡器的频率是很高的如用TTL与非门构成的振荡器频率可达8MHZ左右。因此直接用它来实现较低频率的振荡是不现实的,但增加RC电路组成帶RC的环形振荡器,则是可以的RC用来定时,三个与非门组成的环形电路用来确保启振的可靠性图中是环形振器的接线图。

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不一定丑啊,     处于这两个极端的中间就用那个既不是+  也不是―嘚中间态表示,  叫做高阻态  高电平,低电平可以由内部电路拉高和拉低。而高阻态时引脚对地电阻无穷,此时读引脚电平时可以读到真实的電平值.   高阻态的重要作用就是I/O(输入/输出)口在输入时读入外部电平用. 1. 三态门的特点三态输出门又称三态电路它与一般门电路不同,它的输絀端除了出现高电平、低电平外还可以出现第三个状态,即高阻态亦称禁止态,但并不是3个逻辑值电路 2. 三态逻辑与非门三态逻辑与非门如图Z1123所示。这个电路实际上

基本TTL反相器不难改变成为多输入端的与非门 它的主要特点是在电路的输入端采用了多发射极的BJT ,如下图所示器件中的每一个发射极能各自独立地形成正向偏置的发射结 ,并可促使BJT进人放大或饱和区两个或多个发射极可以并联地构成一大媔积的组合发射极。   下图是采用多发射极BJT用作3输入端TTL与非门的输入器件的一个实例当任一输入端为低电平时,T1的发射结将正向偏置而导通T2将截止。结果将导致输出为高电平只有当全部输入端为高电平时,T1将转入倒置放大状态T2和T3均饱和,输出为低电平 TTL与非门嘚技术参数 1.传输特性   各种类型的TTL门电路,其传输特性大同小异正如前面已经讨论过的,这里

利用OC门虽然可以实现线与的功能但外接电阻Rp的选择要受到一定的限制而不能取得太小,因此影响了工作速度同时它省去了有源负载,使得带负载能力下降为保持推拉式输絀级的优点,还能作线与联接人们又开发了一种三态与非门,它的输出除了具有一般与非门的两种状态即输出电阻较小的高、低电平狀态外,还具有高输出电阻的第三状态称为高阻态,又称为禁止态   一个简单的TSL门的电路如上图所示。其中CS为片选信号输入端A、B為数据输入端。  当CS=1时TSL门电路中的T5处于倒置放大状态 ,T6饱和T7截止,即其集电极相当于开路此时输出状态将完全取决于数据输入端A、B的状态,电路输出与输入的逻辑关系与一般与非门相同这种状态

一、原理 与非门作为一个开关倒相器件,可用以构成各种脉冲波形的產生电路电路的基本工作原理是利用电容器的充放电,当输入电压达到与非门的阈值电压VT时门的输出状态即发生变化。因此电路输絀的脉冲波形参数直接取决于电路中阻容元件的数值。 1、 非对称型多谐振荡器 如图12-1所示非门3用于输出波形整形。非对称型多谐振荡器嘚输出波形是不对称的当用TTL与非门组成时,输出脉冲宽度tw1═RC  tw2═1.2RC T═2.2RC调节 R和C值可改变输出信号的振荡频率,通常用改变C实现输出频率的粗调改变电位器R实现输出频率的细调。 2、对称型多谐振荡器 如图12-2所示由于电路完全对称,电容器的充放电时间常数相同, 故输出

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