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74LS74的引脚图和功能描述。

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简介:
74LS74的电路图以及详细的功能描述被多次呈现,旨在提供对该芯片的全面理解。

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  • 74LS74详解
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    本资料详细介绍74LS74芯片的管脚配置及其功能,包括触发器的工作原理和应用实例,适合电子爱好者和技术人员参考学习。 74LS74引脚图及功能说明:本段落将详细介绍74LS74芯片的引脚排列及其各项功能。
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    本资料详细介绍了74LS74芯片的管脚布局及其各项功能,包括触发器的工作原理和应用实例,适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 74LS74引脚图及功能说明:本段落将详细介绍74LS74芯片的引脚布局及其各项功能特性。通过清晰图表展示每个引脚的作用,并解释它们在逻辑电路设计中的应用,帮助读者更好地理解和使用该集成电路器件。
  • AT89C51
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    本图展示了STM32F103RET6微控制器的所有引脚及其对应的功能,包括GPIO、定时器、串行通信接口等详细信息。 Pin Pin Name 主要功能 默认映射 改名后的名称 这里列出了一些项目的关键属性: - Pin:标识符或标签。 - Pin Name:名称或别称。 - Main function:主要作用或目的。 - Default Remap:默认的重新映射设置。
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    本资料详细介绍了LCD12864液晶显示屏的各引脚及其具体功能,帮助读者快速掌握其工作原理和应用技巧。 我们常用的12864液晶模块有带字库的版本也有不带字库的版本,并且其控制芯片也有很多种类型,如KS0108、T6963C以及ST7920等。本产品采用的是以ST7920为主控芯片的一种12864液晶屏。
  • KA3842A
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    本资料详细介绍了KA3842A芯片的引脚配置及各自的功能说明,旨在帮助工程师和电子爱好者更好地理解和应用该集成电路。 KA3842A是一种用于开关电源的电流控制方式脉宽调制集成电路。与电压控制方式相比,在负载响应和线性调整度等方面具有许多优势。
  • AT89C51
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    本资料详细介绍了AT89C51单片机的各个引脚及其具体功能,帮助读者深入了解其内部结构和工作原理。 本段落主要介绍了AT89C51的引脚图及其功能,希望对你的学习有所帮助。
  • 555芯片详解
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    本资料详细解析了555定时器各引脚的功能与连接方式,并提供清晰的引脚图示例,适合电子爱好者和工程师学习参考。 555 芯片是一种功能多样的集成电路,在定时器、延时控制以及调光、调温、调压及调速等领域广泛应用。下面是关于 555 芯片的引脚图及其描述: 1. **引脚图**: - 8 引脚布局如下: * 第1脚:地端(GND) * 第2脚:触发输入端(TRIG) * 第3脚:输出端(OUT) * 第4脚:复位端(RESET) * 第5脚:控制电压端(CTRL) * 第6脚:阈值输入端 (THRESHOLD) * 第7脚:放电端(DISCHARGE) * 第8脚:电源正极端 (VCC) 2. **引脚功能描述**: - 地端(第1脚)连接电路的负极端。 - 触发输入端(第2脚)接收外部信号,控制输出状态。 - 输出端(第3脚),根据触发器的状态输出高电平或低电平信号。 - 复位端(第4脚),当接收到低电压时使输出为低电平。 - 控制电压端(第5脚)影响上下触发电平值,调节输出状态。 - 阈值输入端(第6脚)连接上比较器的参考点,在高电平时促使输出变为低电平。 - 放电端(第7脚),内部放电管的控制口,受触发器的状态影响而变化。 - 电源正极端(第8脚)接至电路中的直流电源正极端。 3. **工作原理**: 555 芯片通过两个比较器来决定输出状态。上比较器和下比较器分别监控6脚与2脚的电平,根据此信号确定输出是高电位还是低电位。 4. **应用领域**: 该芯片广泛应用于定时控制、脉冲振荡电路等众多电子设备中,并可用于电源变换、频率变化及脉冲调制等领域。例如,在构成振荡器时,555 芯片能够产生特定的高频信号输出。 5. **优势总结**: - 优点包括可靠性高和操作简便。 - 内部集成多个组件如分压电阻网络、比较电路等,使其成为模拟与数字混合型集成电路。
  • Zynq7000系列文档.doc
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    本文档全面概述了Xilinx Zynq-7000系列的所有引脚及其功能,旨在帮助设计者快速理解和应用该系列器件的硬件特性。 本段落档详细探讨了Zynq7000系列的引脚功能,并深入分析了其分类、配置引脚、电源地线引脚以及PS IO引脚等内容,为读者提供了一个全面了解该系列芯片的知识框架。 Zynq7000系列中的引脚类型多样,包括但不限于PS IO 引脚、Select IO 引脚、Configuration Pins In Bank 0 引脚、GTX 引脚和XADC 引脚。每种类型的引脚都具有特定的功能与用途。例如,PS IO引脚专用于ARM处理系统的操作;而Select IO引脚则适用于普通的FPGA应用。 Configuration Pins In Bank 0 是Zynq7000系列中的一种特殊类型引脚,主要用于配置存储器的初始化及异步复位逻辑设置。这一类别的具体引脚包括DONE_0、INIT_B_0、PROGRAM_B_0、TCK_0、TDI_0、TDO_0、TMS_0和CFGBVS_0等。其中DONE_0表示配置完成,而INIT_B_0则指示存储器初始化状态。 PowerGround Pins是Zynq7000系列中的另一类引脚,它们为芯片提供必要的电源与地线连接支持。这类引脚包括GNDDedicated、VCCPINT、VCCUPAUX以及各种不同用途的VCCO_MIO等。例如,VCCPINT用于供应1.0伏特的工作电压;而VCCUPAUX则为辅助功能提供1.8伏特的电源。 PS IO Pins是Zynq7000系列中的最后一种引脚类型,主要用于系统时钟、复位信号以及参考电压等功能。具体包括如PS_POR_B(上电复位)、PS_CLK(系统时钟)和PS_SRST_B(系统复位)等关键功能的实现。 综上所述,Zynq7000系列芯片内的引脚类型与用途繁多且复杂,深入了解这些细节对于有效利用该系列产品至关重要。
  • CD4047及各详解
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    本资料详尽解析CD4047芯片的引脚配置与各项功能,适用于电子工程师和学生学习计时电路设计。 CD4047 包含一个可选通的非稳态多谐振荡器,能够作为正向或反向边沿触发单稳态多谐振荡器,并具有重触发及外部计数选项功能。其输入端包括 TR+、TR-、AST、AST 以及 RET 和 CR;输出端则有 Q、Q 和 QQSC 。在所有工作模式下,都需要在外接电容 C 和电阻 R 来配置CEXT和REXT/CEXT之间的连接。当 AST 处于高电平时,电路进入非稳态操作模式,在此状态下,Q 和 Q 输出的方波周期由外接的R和C决定。AST 的脉冲可以将该电路转换为可选通多谐振荡器,并使QQSC输出端产生一个频率是Q端两倍但占空比不保证50%的信号。在单稳态模式下,当 TR- 低电平时,TR+ 端输入的前沿脉冲触发正向边沿;同样地,在 TR+ 高电平状态下,TR- 输入的后沿脉冲触发反向边沿。无论何时,施加到电路中的输入脉冲宽度可以是任何值,并且在 RET 和 TR+ 引脚上同时加入一个公共脉冲时可实现重触发(仅适用于前沿)。通过使用外部计数器集成电路还可以延长输出信号的持续时间。CD4047 提供了14引线多层陶瓷双列直插 (D)、熔封陶瓷双列直插(J) 和塑料双列直插(P) 等不同形式封装选项。