十五多通道原理图.

合集下载

AltiumDesigner原理图与PCB设计教程之总线层次和多通道原理图设计

AltiumDesigner原理图与PCB设计教程之总线层次和多通道原理图设计
PCB设计验证原理图的正确性
通过将原理图转换为PCB,可以验证原理图的正 确性和完整性。
3
原理图与PCB的双向同步更新
在Altium Designer中,可以通过双向同步功能 保持原理图与PCB设计的一致性。
原理图与PCB协同设计方法
01
使用原理图符号和PCB元件
在Altium Designer中,可以选择合适的原理图符号和PCB元件进行设
2
通过层次化设计,可以将大型项目分解为更小、 更易于管理的子项目,提高设计效率和可维护性 。
3
在Altium Designer中,可以使用层次化设计工 具创建层次化原理图,并使用层次化符号来表示 模块之间的关系。
原理图复用技术
01
原理图复用技术是一种在原理 图设计中重复使用相同电路模 块的方法。
02
特点
多通道原理图设计具有提高设计效率、方便团队协作、便于电路分析和维护等 优点。
多通道原理图设计流程
创建多通道原理图
在Altium Designer软件中创 建一个新的原理图文件,并添 加多个通道。
添加注释和标注
为电路元件添加必要的注释和 标注,以说明其功能和参数。
确定设计需求和规格
明确电路的功能需求、性能指 标和设计限制。
实例2
数字信号处理电路多通道原理图设计。该设计利用多通道原 理图,将数字信号处理算法的不同模块分别放在不同的通道 中,提高了设计的可读性和可维护性,便于多人协作设计和 后期维护。
03
原理图与PCB协同设计
原理图与PCB设计关联性
1 2
原理图是PCB设计的基础
原理图描述了电路的逻辑关系和元件连接,是 PCB布局和布线的依据。
确定总线速度

AD15电路原理图设计 PPT

AD15电路原理图设计 PPT
用于显示目前编辑窗口中的内容在整张原理图中的相对位置,为用户提供明确的定位,以便能方 便的找到所需要的对象。
8. 面板标签
2.2.3 原理图编辑画面管理
. ➢ 1 使用菜单或快捷键
➢2. 使用标准工具栏按钮
➢适合所有对象 :该按钮与菜单中【适合所有对象】命令功能相同。
➢缩放区域 :该按钮与菜单中【区域】命令相同。
2.2.6 元件库的操作
➢ 1. 【库…】面板
➢2. 直接加载元件库
➢3. 查找元件并加载元件库
Altium Designer中,有两个系统已默认加 载的集成元件库:“Miscellaneous Devices.IntLib”(常用分立元件库)和 “Miscellaneous Connectors.IntLib”(常用 接插件库),包含了常用的各种元器件和接 插件,如电阻、电容、单排接头、双排接头 等。设计过程中,如果还需要其他的元件库, 用户可随时进行选择加载,同时卸载不需要 的元件库,以减少PC的内存开销。如果用 户已经知道选用元件所在的元件库名称,就 可以直接对元件库进行加载。
2.2.4 原理图纸的设置
➢ 1. 设置图纸大小
➢2. 设置图纸标题栏、颜色和方向
➢3. 栅格设置
2.2.4 原理图纸的设置
➢ 4. 文档参数设置 在【文档选项】对话框中打开【参数】标签页,即可看到所有文档参数的 名称、值以及类型。
2.2.5 原理图工作区参数设置
➢ 执行【DXP】/【参数选择】命令,在打开的【参数选择】对话框中选择【Schematic】 模块;或者,在编辑窗口内单击鼠标右键,在弹出的菜单中执行【选项】/【设置原理图 参数】命令,直接可进入【Schematic】模块。
➢缩放选择对象 :该按钮与菜单中【被选中的对象】命令功能

实验四(多通道数据分时传送系统)

实验四(多通道数据分时传送系统)

实验四、多通道数据分时传送系统2012019090013 李旭冬一、设计思路:多通道数据分时传送系统原理是,通过数据选择器将并行数据分时一一送出,再通过数据分配器(用译码器实现)将接收到的串行数据分配到其各个相应的输出端口,从而恢复原来的并行数据.数据分配器选用74x154,为4~16线译码器,数据选择器选用74x151,为8选1数据选择器。

74hc154功能表:输入输出G1G2D C B A Q0Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15 0000000111111111111111 0000011011111111111111 0000001101111111111111 0000011110111111111111 0001001111011111111111 0001011111101111111111 0001101111110111111111 0001111111111011111111 0010001111111101111111 0010011111111110111111 0010101111111111011111 0010111111111111101111 0011001111111111110111 0011011111111111111011 74hc151 功能表:输入输出En_L S2S1S0Y Y_L1X X X010000D0D0'0001D1D1'0010D2D2'0011D3D3'0100D4D4'0101D5D5'0110D6D6'0111D7D7'由于74hc154为4~16译码器,故需要两片74ls151,级联成16~1多路复用器。

故多通道数据分时传送系统真值表为:(令并行数据为D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15)输入输出D C B A Q0Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q150000D0000000000000000 00010D100000000000000 001000D20000000000000 0011000D3000000000000 01000000D400000000000 010100000D50000000000 0110000000D6000000000 01110000000D700000000 100000000000D80000000 1001000000000D9000000 10100000000000D1000000 101100000000000D110000 1100000000000000D12000 11010000000000000D1300 111000000000000000D140 1111000000000000000D15二、电路图:三、Verilog 仿真:1.仿真代码:`timescale 1ns / 1psmodule system(En,X,Choose,Q );input [0:15] X;input [3:0] Choose;input En;output [0:15] Q;reg [0:15] Q;initial begin Q=16'b0;end always @(*)beginif(En)for(i=0;i<16;i=i+1)if(i==Choose) Q[i]=X[i];else Q[i]=1'b0;else Q=16'b0;endendmodule2.测试代码:`timescale 1ns / 1psmodule lll;reg En;reg [0:15] X;reg [3:0] Choose;wire [0:15] Q;system uut (.En(En),.X(X),.Choose(Choose),.Q(Q));initial beginEn = 1;X = 16'b1010101011;Choose = 0;repeat(20)#5 Choose=(Choose+1'b1)%16; En=0;#200;endendmodule 3.波形:。

Altium+Designer+原理图和PCB多通道设计方法介绍-pkkong

Altium+Designer+原理图和PCB多通道设计方法介绍-pkkong

原理图和PCB多通道设计方法介绍Pk.kong 080827 qq:123175518 设计原理图和PCB的过程中,你是否遇到过多幅一模一样的电路,但是不得不重复设计?原理图显得繁复,可读性差。

而特别是在设计PCB,不得不重复布局,重复布线,不仅枯燥乏味而且也容易出错、或者电路不美观等等。

下面介绍一种专门针对这类电路的设计方法,大大提高工作效率,以上问题都可以得到很好的解决。

这里有点类似我们写程序的时候,把一段经常用的代码,封装为一个函数,减少重复劳动增加可读性。

首选给大家介绍,何谓多通道设计。

简单的说,多通道设计就是把重复电路的原理图当成一个原件,在另一张原理图里面重复使用。

下面介绍一个例子,在范例里面理解这个概念。

一个有16路mos管输出电路。

如下图是一路mos管电路:如果按照常规设计,在原理图里这个相同的电路不得不copy 16次,这样电路图必然巨大无比,而且十分难读。

下面用多通道设计试试。

把单路《mos管》电路设计好以后,咱们保存,然后在同一个工程下面新建一个空原理图。

打开新原理图,在里面做文章。

首先选择place-》sheet syombl。

激活该命令以后,在新原理图下拖动,将出现以绿色块。

如下图这个绿色块就是《mos管》电路的替代品了(也可以把他当中一个原件,或者一个函数入口)。

这个元件究竟是代表那张原理图呢?咱们先双击设置一下,双击出现如下界面:选择左下角filename 的…。

马上弹出choose document to reference界面,在多个电路图(这里只有一个,但很多情况有多个)里面选择你需要那个电路图,点ok。

顺便介绍下filename上面那个栏的designator:repeat(Mos,1,16)。

这个是干嘛的?聪明的你也许能猜到了。

Repeat就是重复mos这个原理图。

重复几次?就是从1-16,就是16次啦。

记住这里一点只能从1开始,不能从0开始。

在我们经常画总线的时候习惯性把总线设置为:0-7或者0-15。

protel dxp 原理图以及PCB设计

protel dxp 原理图以及PCB设计
放置电源和接地符号
在原理图中放置电源和接地符号,为电路提 供稳定的电源和接地。
原理图的检查与修改
检查原理图的完Leabharlann 性检查原理图是否完整,是否包含了所 有必要的元件和功能模块。
检查连接关系
检查元件之间的连接关系是否正确, 是否有遗漏或错误的连接。
检查电气规则
根据设定的电气规则,检查原理图中 的错误和潜在问题。
06
案例分析
案例一
总结词:简单实用
详细描述:小型电路板通常用于简单的电子设备,如遥控器、计算器等。在 Protel DXP 中,可以使用标准元件库和封装库进 行原理图和 PCB 设计。设计过程相对简单,主要考虑元件布局和布线规则。
案例二
总结词:高集成度
详细描述:复杂多层板通常用于高集成度的电子设备,如手机、平板电脑等。在 Protel DXP 中,需 要使用高级元件库和封装库进行原理图和 PCB 设计。设计过程需要考虑多层布线、信号完整性、电源 完整性等问题,以确保电路性能和可靠性。
高速电路设计规则检查
高速规则检查
Protel DXP 支持高速电路设计规则检查,确保电路板在高速 条件下具有良好的性能表现。通过规则检查,用户可以发现 潜在的信号完整性问题,并进行相应的优化。
信号完整性分析
Protel DXP 还提供信号完整性分析功能,通过仿真分析电路 板的信号质量,帮助用户预测和解决潜在的信号问题。
原理图设计流程
创建新项目
在Protel DXP中创建一个新的 项目,为原理图和PCB设计提 供一个统一的管理环境。
添加注释和说明
在原理图中添加必要的注释和 说明,以清晰地表达设计意图。
确定设计目标
明确原理图设计的目的和要求, 确定所需元件和功能模块。

十五、多通道原理图

十五、多通道原理图

电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
图2
顶层电路原理图(母图)
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
(6)单击菜单命令“Design-Create Sheet From Symbol” (设计—由方块图产生原理图),然后在方块图元件符号 MCU.SchDoc内适当位置单击鼠标左键,弹出“Confirm” (确定)对话框,然后单击按钮“ ”,生成子原理 图MCU.SchDoc, 操作步骤如图3、4所示;
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
图4 转换输入/输出方向 图3 生成子图命令菜单
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
(7)修改子原理图“MCU.SchDoc”中的Port(端口),将 “Style”(样式)的“None Horizontal”改为“Right”; 按照同样的方法生成另外一个子原理图“LED.SchDoc” , 修改子原理图中的Port(端口),将“Style”(样式)的 “None Horizontal”改为“Right”,;
【操作步骤:】
(1)首先打开Protel DXP软件,进入Protel DXP主控工
作环境下,然后打开上一次建好的工程文件(存在建 好的元件库); 或者直接点击上一次建好的工程文件,进入Protel DXP主控工作环境下; (2)在Protel DXP主控工作环境下,单击菜单命令 “File-New-Schematic”(文件—新建— 原理图), 新建一个原理图;
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】

Altium Designer 14原理图与PCB设计教程 第五章 总线、层次和多通道原理图设计

Altium Designer 14原理图与PCB设计教程 第五章 总线、层次和多通道原理图设计

(9)在原理图中添加其他元件。此处总线上的网络标号为Vin[1..10]和 Vout[1..10],意义为网络Vin1~Vin10和网络Vout1~Vout10。 图5-3-7即为采用多通道方法设计的十通道π型衰减器电路原理图。
图5-3-7 十通道π型衰减器电路
(1)端口放置。 ① 打开电路原理图 “Motor_drive.SchDoc”。 ② 执行菜单命令Place → Port或 用鼠标左键单击如图5-1-7所示的 快捷按钮,此时鼠标指针变为十字 形状,在十字右侧中央位置附着 Port端口。
图5-1-7 Place Port快捷按钮
③ 将鼠标指针移动到标有“PWM1”网络号 的引线上 ④ 单击鼠标左键确定端口左侧的端点,此时 十字型鼠标指针移动到端口的右侧,再次单 击鼠标左键确定端口右侧的端点。至此一个 端口已经放置完毕,然后继续将端口放置完 毕。 ⑤ 当所有端口放置完毕后,单击鼠标右键撤 销放置端口命令。此时所有端口变为如图51-11所示系统默认的双向端口式样。
图。复制后要注意修改多部
件元器件的名称,图5-1-6
为绘制好的系统原理图,5
路模块的名称分别为 U_Motor_drive_1~

5-1-6
U_Motor_drive_5。
5.1.2 放置端口
图5-1-6所示,多部件元器件上看不到任何输入输出端口,这样的电路图读起 来非常困难,因此有必要外加输入输出端口,这种端口也可以看作是多部件元 器件的管脚。 在增加多部件元器件的端口之前,必须给图5-1-3所示的电机驱动电路加上端 口。
图5-3-4 Sheet Symbol Designator对话框
(6)将对话框中的Designator修改为 “Repeat(U_attenuator,1,10)”,鼠标左键单击【OK】按钮确认。 这里的Repeat语句表示复制出10个U_attenuator模块。 (7)鼠标左键双击电路模块中的“Vin”端口,弹出如图5-3-6所示 的对话框。将对话框中Name的内容修改为“Repeat(Vin)”,鼠标左 键单击【OK】按钮确认。 (8)利用步骤(7)的方法将“Vout”端口修改为 “Repeat(Vout)”。这里的Repeat语句表示将每个复制出的 U_attenuator模块中的Vin和Vout端口引出来。模块中未添加Repeat 语句的同名端口都会被连接起来,如端口GND。

十五种常用阀门结构及工作原理(带示意图)

十五种常用阀门结构及工作原理(带示意图)

阀门有哪些种类?其结构及工作原理在这里给大家分类总结:1.截断阀类主要用于截断或接通介质流。

包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、柱塞阀、仪表针型阀等。

2.调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等。

包括调节阀、节流阀、减压阀等。

3.止回阀类用于阻止介质倒流。

包括各种结构的止回阀。

4.分流阀类用于分离、分配或混合介质。

包括各种结构的分配阀和疏水阀等。

5.安全阀类用于介质超压时的安全保护。

包括各种类型的安全阀。

一、闸阀靠阀板的上下移动,控制阀门开度。

阀板象是一道闸门。

闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。

大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。

闸阀的种类,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀, 楔式闸板式闸阀又可分为: 单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。

按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

国内生产闸阀的厂家比较多,连接尺寸也大多不统一。

性能特点:优点:1、流动阻力小。

阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。

2、启闭时较省力。

是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。

3、高度大,启闭时间长。

闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。

4、水锤现象不易产生。

原因是关闭时间长。

5、介质可向两侧任意方向流动,易于安装。

闸阀通道两侧是对称的。

6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。

7、形体简单, 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。

8、结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。

外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。

TMS320C55Xdsp原理及应用汪春梅第5章详解

TMS320C55Xdsp原理及应用汪春梅第5章详解

使用方法
省电(IDLE)
与省电有关的位是IAI
DSP复位
CLKMD引脚为低电平,输出频率等于输入频率; CLKMD引脚为高电平,输出频率等于输入频率的一半
失锁
锁相环对输入时钟跟踪锁定之后,由于其他原因使其 输出时钟发生偏移
使用方法及实例
利用库函数配置时钟发生器的方法
首先要声明PLL配置结构,具体声明如下:
自动重装控制位:ARB ; 定时器开始停止状态位:TSS 定时器装载位 : TLB ; 时钟输出极性位:POLAR 定时器工作模式位: FUNC ; 定时器输出时钟脉冲选择位:C/P 定时器输出脉冲的宽度:PWID;
二、定时器的工作原理
2、 通用定时器内部寄存器
定时器发送定时中断信号或者同步事件信号的 频 率计算公式:
当usb的dma控制器访问外部存储器时dma控制器向外部存储器接口发出一个申请并等待服务主机dma模式usb模块中的中断usb模块的寄存器dma内容寄存器为每个输入输出端点都单独提供了一套内容寄存器内容寄存器主要有控制寄存器主寄存器和重载寄存器通用端点描述寄存器端点配置寄存器x缓冲区基址寄存器x缓冲区计数寄存器输出端点x缓冲区计数扩展寄存器输入端点xy缓冲区数量扩展寄存器xy缓冲区数量寄存器y缓冲区基址寄存器y缓冲区计数寄存器输出端点y缓冲区计数扩展寄存器控制端点描述寄存器配置寄存器和计数寄存器中断寄存器usb中断源寄存器中断事件标志寄存器中断使能寄存器主机dma模式寄存器通用控制及状态寄存器usb时钟模式寄存器usbclkmdusb空闲控制寄存器usbidlectlusb模块的应用模数转换器adc模数转换器结构和时序转换时序图模数转换器结构示意图模数转换器的寄存器控制寄存器adcr数据寄存器addr时钟分频寄存器adcdr时钟控制寄存器adccr模数转换控制寄存器adcr模数转换数据寄存器addr模数转换时钟分频寄存器adcdr模数转换时钟控制寄存器adccr一个设置模数转换器的例子在该例子中dsp系统主时钟为144mhz1首先对系统主时钟分频产生模数转换器时钟该时钟应尽量运行在较低频率下以降低功率消耗在本例中模数转换器时钟是通过对系统主时钟36分频产生的则此时模数转换时钟144mhz364mhz根据公式adcclocksystemclocksystemclkdiv1得出systemclkdiv35

十五种常用阀门结构与工作原理(带示意图)

十五种常用阀门结构与工作原理(带示意图)

阀门有哪些种类?其结构与工作原理在这里给大家分类总结:主要用于截断或者接通介质流。

包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、柱塞阀、仪表针型阀等。

主要用于调节介质的流量、压力等。

包括调节阀、节流阀、减压阀等。

用于阻挠介质倒流。

包括各种结构的止回阀。

4.分流阀类用于别离、分配或者混合介质。

包括各种结构的分配阀和疏水阀等。

用于介质超压时的安全保护。

包括各种类型的安全阀。

一、闸阀靠阀板的上下挪移,控制阀门开度。

阀板象是一道闸门。

闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。

大局部闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。

闸阀的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为 : 单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。

按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

国生产闸阀的厂家比拟多,连接尺寸也大多不统一。

性能特点:优点:1、流动阻力小。

阀体部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。

2、启闭时较省力。

是与截止阀相比而言,因为无论是开或者闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。

3、高度大,启闭时间长。

闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆发展的。

4、水锤现象不易产生。

原因是关闭时间长。

5、介质可向两侧任意方向流动,易于安装。

闸阀通道两侧是对称的。

6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。

7、形体简单 , 结构长度短,创造工艺性好,合用围广。

8、结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用 PTFE 填料.密封可靠.操作轻便灵便.缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比拟艰难。

外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。

结构较复杂。

二、截止阀靠圆形阀芯上下挪移,控制阀门开度。

推荐-新型多通道定时器硬件电路图 精品 精品

推荐-新型多通道定时器硬件电路图 精品 精品

本系统的程序采用C语言编写,为了便于修改和调试,系统软件采用模块化设计,程序的编写、编译在keil软件中完成。

首先对STC89C52、DS12887、LCD1602进行初始化,日历信息通过LCD1602显示出来,当当前时间与设定的闹钟时间相同后,LCD1602上显示的时间停止,但实际上芯片内部的时间仍然在走。

时钟芯片向单片机发出中断请求,单片机通过报警模块进行警报。

硬件部分设置了的四个按键S1、S2、S3、S4。

当按键S1第一次按下时,停止计时进入闹钟1的时设置,当按键S1第二次按下时,进入闹钟1的分设置,当按键S1第三次按下时进入闹钟1的循环时间1的设置,当按键S1第四次按下时进入闹钟1的循环时间2的设置。

当按键S1第五、第六、第七、第八次按下时分别进入闹钟2的时、分、循环时间1、循环时间2的设置,当按键S1第九、第十、第十一次按下时分别进入时间的时、分、秒设置,在S1按下的各阶段,可用按键S2、S3进行时间和闹铃时间以及循环时间的时、分、秒进行加减设置。

当按键S1第十二次按下时恢复到时间显示功能。

当显示的时间和定时设置的时间一致时,蜂鸣器发出蜂鸣声,并有指示灯提示,循环1用绿灯提示,循环2用红灯提示,闹铃时间设置为60秒,并每隔一定时间响一次,时间由用户设定。

在各个闹钟设置阶段,如果有S4按下,则相应闹钟功能关闭或开启;如在闹铃时有S4按下则提前停止闹铃。

电子管6p15应用电路图(四款模拟电路设计原理图详解)

电子管6p15应用电路图(四款模拟电路设计原理图详解)

电子管6p15应用电路图(四款模拟电路设计原理图详解)描述电子管6p15应用电路图(一)6P15原本是用做电子管电视机的视频输出,但在电子管电视机还未普及时就被晶体管电视机取代,真可谓生不逢时,从此便少有人问津。

实际上6P15是只性能出类拔萃的宽带电压、功放两用管,能把几Hz~6.5MHz带宽的视频信号,做到线性良好的高保真放大,用于放大20KHz带宽的音频信号应当轻而易举。

6P15被冷落主要是与常用功放管“不合群”,如6P1,6P6P,6P14等管的标准工作电压,最佳负载阻抗都相同或接近,相互通用性很强。

但6P15标准板压300V,Ug2150V,负载阻抗10KΩ的参数却远离了这个范围。

因为大多数烧友都视绕制变压器为畏途,尤其是输出变压器,费时费力却未必能达到预期效果,这在很大程度上限制了6P15在烧友中的应用。

6P15的高跨导,使帘栅压对工作状态的稳定性影响极大。

一些初烧友认为6P15工作不稳易老化,主要原因是比照6P14等电路,忽略了高Ug2造成的。

6P15是只线性极佳的电子管,小编在查阅了大量资料的基础上,设计制作了两款6P15单端甲类小功放,音质远在6P1,.6P6P之上。

1、6P15在功率放大上的应用与改进多年来,一些资深烧友对如何用好6P15进行了不懈的探索。

现有可查资料中介绍的几款线路各有优点,但对初烧友来说还是有些复杂。

只有在保持其良好线性和状态稳定的前提下,将参数设计到6P14、6P1等通用管的范围内,才能使这只名管再现辉煌。

下面介绍这两款用6P15制作的胆功放。

图1是两款机器共同的电源电路。

在Ua230V,Ug2200V、Uk4V 时负载阻抗5kΩ,做到了与6P1系列通用。

6P15的la、Ig2相加约40mA,一般五、六灯收音机电源变压器输出60mA左右,因而用在此电路双声道上有些力不从心,盛夏室内听一小时就有烫手感,春秋时可工作两三个小时。

若作为卧室小音量播放或长时间欣赏,需配置不低于80mA的电源变压器。

多通道芯片

多通道芯片

多通道芯片多通道芯片(Multichannel chip)是一种具有多个独立通道的集成电路芯片,用于处理和传输多个信号或数据流。

通常,多通道芯片能够同时处理、转换和传输多个不同类型的信号或数据,从而提高系统的处理能力和效率。

多通道芯片的应用非常广泛,特别是在通信、音视频处理、医疗仪器、工业自动化等领域。

下面将从多通道芯片的结构、工作原理和应用领域等方面来详细介绍。

多通道芯片通常由多个通道单元组成,每个通道单元包含一个信号或数据的输入端口、一个输出端口和一个处理单元。

每个通道单元可以独立地处理接收到的信号或数据,并通过输出端口将处理结果传输出去。

多通道芯片的工作原理通常是将输入信号或数据分配到不同的通道单元进行处理。

每个通道单元可以根据不同的处理算法和参数对接收到的信号或数据进行处理,然后将处理结果传输给输出端口。

由于多通道芯片具有多个独立通道,因此可以同时进行多个信号或数据的处理和传输,从而提高系统的工作效率和响应速度。

多通道芯片的应用非常广泛。

在通信领域,多通道芯片可以用于多天线系统中的信号处理和传输,从而提高信号的接收和发送能力。

在音视频处理领域,多通道芯片可以用于多声道音频和视频的编码和解码,实现多路音视频信号的同时处理和传输。

在医疗仪器领域,多通道芯片可以用于多通道生物信号的采集、处理和传输,如心电图、脑电图等。

在工业自动化领域,多通道芯片可以用于多通道传感器信号的采集、处理和传输,实现对多个参数的同时监测和控制。

多通道芯片的发展趋势是不断增加通道数和提高集成度。

随着技术的进步,集成电路的制造工艺不断改进,芯片的面积和功耗不断减小,而性能和可靠性不断提高。

因此,未来的多通道芯片将具有更高的通道数和更强的处理能力,可以同时处理和传输更多的信号或数据流。

多通道芯片的发展对于提高系统的处理能力和效率具有重要意义。

它可以满足现代社会对于高速、高效的数据处理和通信需求,推动信息技术的发展。

希望未来多通道芯片能够在各个领域发挥更大的作用,为人们的生活和工作带来更多便利和效益。

推荐-新型多通道定时器硬件电路图 精品 精品

推荐-新型多通道定时器硬件电路图 精品 精品

本系统的程序采用C语言编写,为了便于修改和调试,系统软件采用模块化设计,程序的编写、编译在keil软件中完成。

首先对STC89C52、DS12887、LCD1602进行初始化,日历信息通过LCD1602显示出来,当当前时间与设定的闹钟时间相同后,LCD1602上显示的时间停止,但实际上芯片内部的时间仍然在走。

时钟芯片向单片机发出中断请求,单片机通过报警模块进行警报。

硬件部分设置了的四个按键S1、S2、S3、S4。

当按键S1第一次按下时,停止计时进入闹钟1的时设置,当按键S1第二次按下时,进入闹钟1的分设置,当按键S1第三次按下时进入闹钟1的循环时间1的设置,当按键S1第四次按下时进入闹钟1的循环时间2的设置。

当按键S1第五、第六、第七、第八次按下时分别进入闹钟2的时、分、循环时间1、循环时间2的设置,当按键S1第九、第十、第十一次按下时分别进入时间的时、分、秒设置,在S1按下的各阶段,可用按键S2、S3进行时间和闹铃时间以及循环时间的时、分、秒进行加减设置。

当按键S1第十二次按下时恢复到时间显示功能。

当显示的时间和定时设置的时间一致时,蜂鸣器发出蜂鸣声,并有指示灯提示,循环1用绿灯提示,循环2用红灯提示,闹铃时间设置为60秒,并每隔一定时间响一次,时间由用户设定。

在各个闹钟设置阶段,如果有S4按下,则相应闹钟功能关闭或开启;如在闹铃时有S4按下则提前停止闹铃。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
图5 MCU子原理图
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
图6
LED子原理图
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
三、自下而上的层次原理图设计方法:
自下而上的层次原理图设计方法刚好与前面讲到的自上 而下的设计方法相反。也就是,设计中先绘制好各个层次原理 图的子图,再由子图生成方块电路图。由下而上,层层集中, 直到最后完成母图的绘制。 采用自下而上的设计层次原理图的方法,首先是要规划好 整个电路的各个功能模块,其步骤是: 新建工程,并在其中添加原理图文件。包括各级层次原理图 的子图和母图。 绘制各个子图。 在母图中生成各子图所对应的方块电路图。 在母图中连线,完成整个层次原理图设计。
多通道设计是Protel DXP提供的一种全新的设计方法, 它可以简化多个完全相同的子模块的重复输入设计,Protel 99se及其以前各种版本的电路设计系统,在遇到类似情况时, 常常是将这些完全相同的子模块反复进行复制、粘贴,然后再 重新分配元件标识,确实给设计者带来了诸多不便。Protel DXP设计系统针对上述问题,真正实现了多通道设计。对多个完 全相同的模块,不必执行复制、粘贴操作,直接设置重复引用 次数,项目编译时就会自动创建正确的网络列表。同时,在PCB 设计时,也可以采用多通道设计技术。 用多通道设计技术绘制电路图实际上也是一种层次原理 图,它既可采用自上而下的设计方法,又可采用自下而上的设 计方法,还可以采用两种相结合的方法。
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
图2
顶层电路原理图(母图)
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
(6)单击菜单命令“Design-Create Sheet From Symbol” (设计—由方块图产生原理图),然后在方块图元件符号 MCU.SchDoc内适当位置单击鼠标左键,弹出“Confirm” (确定)对话框,然后单击按钮“ ”,生成子原理 图MCU.SchDoc, 操作步骤如图3、4所示;
电路设计——《 Prote转换输入/输出方向 图3 生成子图命令菜单
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
(7)修改子原理图“MCU.SchDoc”中的Port(端口),将 “Style”(样式)的“None Horizontal”改为“Right”; 按照同样的方法生成另外一个子原理图“LED.SchDoc” , 修改子原理图中的Port(端口),将“Style”(样式)的 “None Horizontal”改为“Right”,;
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
二:多通道原理图设计实例:
1、PIC16C71单片机系统 【知识要点:】
(1)多通道层次原理图设计; (2)自上而下的层次原理图; (3) PIC16C71单片机系统
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
(4)绘制电路原理图(PIC16C71单片机系统),如图1所示;
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
(5)单击菜单命令“File-New-Schematic”(文件—新建— 原理图),新建一个原理图,单击菜单命令“PlaceSheet Symbol”(放置—方块图符号),或者单击工具栏中 的按钮“ ”,进入放置方块图符号命令状态,绘制母 图,单击菜单命令“Place- Add sheet Entry”(放置-添 加方块图入口符号),或者单击菜单工具栏中的按钮 “ ”,添加入口符号,单击菜单命令“Place-Bus” (放置—总线),或者单击工具栏中的按钮“ ”,绘 制总线,单击菜单命令“Place-Wire”(放置—导线),或 者单击工具栏中的按钮“ ”,绘制导线,母图如下图2 所示;
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
(3)添加新库文件,“Microchip Microcontroller 8-bit.IntLib”(文件路径为…Altium/Library/ Microchip),(以及其他的库文件),然后先后单 击按钮“ ”和“ ”,关闭对话框, 返回原理图编辑工作环境;
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
第6章 层次电路原理图设计:
重点内容:
• 多通道层次原理图设计: • 多通道层次原理图绘制例题:PIC16C71单片机系统 • 自下而上的层次原理图设计方法
• 课堂练习
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
一、多通道原理图绘制:
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
(8)分别绘制子原理图MCU.SchDoc和LED..SchDoc两个电路原 理图,保存文件; MCU.SchDoc子电路图如下图5所示; • IC元件PIC16C71I/JW位于集成库文件Microchip Microcontroller 8-bit.IntLib中,添加新库文件,(文件 路径为…Altium/Library/ Microchip); LED.SchDoc子电路图如下图6所示;
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
(1)首先打开Protel DXP软件,进入Protel DXP主控工
作环境下,然后打开上一次建好的工程文件(存在建 好的元件库); 或者直接点击上一次建好的工程文件,进入Protel DXP主控工作环境下; (2)在Protel DXP主控工作环境下,单击菜单命令 “File-New-Schematic”(文件—新建— 原理图), 新建一个原理图;
相关文档
最新文档