引脚图

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三位共阴极数码管11脚的引脚图

三位共阴极数码管11脚的引脚图

三位共阴极数码管11脚的引脚图
维修一上海耀华XK3190‐A6仪表电子秤秤头,内部使用三位11脚共阴极数码管。

此种类型(11脚共阴极数码管)介绍的很少,百度搜索的基本是双6脚(12脚)的。

现将该11脚共阴极数码管的引脚排列图整理出来以供参考。

11脚共阴极数码管从正面看(反面为引脚),从左至右数起1到11脚。

引脚 编号 功能
1 1 公共阴极1
2 c 三位数码管公共c段
3 2 公共阴极2
4 b 三位数码管公共b段
5 d 三位数码管公共d段
6 dp 三位数码管公共小数点
7 e 三位数码管公共e段
8 f 三位数码管公共f段
9 g 三位数码管公共g段
10 3 公共阴极3
11 a 三位数码管公共a段
三位数码管型号为JX8031AH。

串口引脚图

串口引脚图

PC电脑串行口的典型是RS-232C及其兼容接口,串口引脚有9针和25针两类。

而一般的个人电脑中使用的都是9针的接口,25针串行口具有20mA电流环接口功能,用9、11、18、25针来实现。

我们只介绍常用9针的rs232c串口引脚的接口定义。

《串口引脚图》9针串行口的针脚功能:针脚功能针脚功能1 载波检测(DCD)2 接受数据(RXD)3 发出数据(TXD)4 数据终端准备好(DTR)5 信号地线(SG)6 数据准备好(DSR)7 请求发送(RTS)8 清除发送(CTS)9 振铃指示(RI)9针串口引脚定义25针串口引脚定义如何制作称重仪表与计算机之间的连线一般情况下,地磅本身带有连接到计算机com口的线,如果该线丢失或损坏,请参考下面的资料重新制作!请按称重仪表的RS232端口类型和计算机端口类型在市场购买相应接口(一般电子或电脑商店都有买),仪表与计算机之间的连接可选一般网线或屏弊线(至少三芯)。

按照称重仪表的说明书,找出仪表RS232端口的地线脚(GND)、发送脚(TXD)、接收脚(RXD),计算机的RS23端品的地线脚(GND)、发送脚(TXD)、接收脚(RXD)。

接照下表连接:仪表的引脚说明,请查看连接称重仪表说明书。

目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(小于12米),可以用电缆线直接连接标准RS232端口 (RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。

最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连,和DB25的常用信号脚说明:9针串口(DB9)25针串口(DB25)针号功能说明缩写针号功能说明缩写1 数据载波检测DCD 8 数据载波检测DCD2 接收数据RXD3 接收数据RXD3 发送数据TXD 2 发送数据TXD4 数据终端准备DTR 20 数据终端准备DTR5 信号地GND 7 信号地GND6 数据设备准备好DSR 6 数据准备好DSR7 请求发送RTS 4 请求发送RTS8 清除发送CTS 5 清除发送CTS9 振铃指示DELL 22 振铃指示DELL232C串口通信接线方法(三线制)首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)25针-25针9针-25针9针-9针2 3 3 2 2 23 2 2 3 3 35 5 7 7 5 7上面表格是对微机标准串行口而言的,还有许多非标准设备,如接收GPS数据或电子罗盘数据,只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼些交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。

及其他系列芯片引脚图大全

及其他系列芯片引脚图大全

一:分类74ls00 2输入四与非门74ls01 2输入四与非门 (oc) 74ls02 2输入四或非门74ls03 2输入四与非门 (oc) 74ls04 六倒相器74ls05 六倒相器(oc)74ls06 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,30v)74ls07 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,30v)74ls08 2输入四与门74ls09 2输入四与门(oc)74ls10 3输入三与非门74ls11 3输入三与门74ls12 3输入三与非门 (oc) 74ls13 4输入双与非门 (斯密特触发)74ls14 六倒相器(斯密特触发) 74ls15 3输入三与门 (oc)74ls16 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,15v)74ls17 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,15v)74ls18 4输入双与非门 (斯密特触发)74ls19 六倒相器(斯密特触发) 74ls20 4输入双与非门74ls21 4输入双与门74ls22 4输入双与非门(oc)74ls23 双可扩展的输入或非门74ls24 2输入四与非门(斯密特触发)74ls25 4输入双或非门(有选通) 74ls26 2输入四高电平接口与非缓冲器(oc,15v)74ls27 3输入三或非门74ls28 2输入四或非缓冲器74ls30 8输入与非门74ls31 延迟电路74ls32 2输入四或门74ls33 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出)74ls34 六缓冲器74ls35 六缓冲器(oc)74ls36 2输入四或非门(有选通) 74ls37 2输入四与非缓冲器74ls38 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出74ls39 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出)7 4ls40 4输入双与非缓冲器7 4ls41 bcd-十进制计数器7 4ls42 4线-10线译码器(bcd输入)7 4ls43 4线-10线译码器(余3码输入)7 4ls44 4线-10线译码器(余3葛莱码输入)7 4ls45 bcd-十进制译码器/驱动器7 4ls46 bcd-七段译码器/驱动器4ls47 bcd-七段译码器/驱动器74ls48 bcd-七段译码器/驱动器74ls49 bcd-七段译码器/驱动器(oc)74ls50 双二路2-2输入与或非门(一门可扩展)74ls51 双二路2-2输入与或非门74ls51 二路3-3输入,二路2-2输入与或非门74ls52 四路2-3-2-2输入与或门(可扩展)4ls53 四路2-2-2-2输入与或非门(可扩展)74ls53 四路2-2-3-2输入与或非门(可扩展)74ls54 四路2-2-2-2输入与或非门74ls54 四路2-3-3-2输入与或非门74ls54 四路2-2-3-2输入与或非门74ls55 二路4-4输入与或非门(可扩展)74ls60 双四输入与扩展74ls61 三3输入与扩展4ls62 四路2-3-3-2输入与或扩展器74ls63 六电流读出接口门74ls64 四路4-2-3-2输入与或非门 74ls65 四路4-2-3-2输入与或非门(oc)74ls70 与门输入上升沿jk 触发器74ls71 与输入r-s 主从触发器74ls72 与门输入主从jk 触发器74ls73 双j-k 触发器(带清除端)4ls74 正沿触发双d 型触发器(带预置端和清除端)74ls75 4位双稳锁存器74ls76 双j-k 触发器(带预置端和清除端)74ls77 4位双稳态锁存器74ls78 双j-k 触发器(带预置端,公共清除端和公共时钟端)74ls80 门控全加器74ls81 16位随机存取存储器4ls82 2位二进制全加器(快速进位) 4ls83 4位二进制全加器(快速进位)7 4ls84 16位随机存取存储器74ls85 4位数字比较器7 4ls86 2输入四异或门7 4ls87 四位二进制原码/反码/oi单元7 4ls89 64位读/写存储器7 4ls90 十进制计数器7 4ls91 八位移位寄存器74ls92 12分频计数器(2分频和6分频)7 4ls93 4位二进制计数器7 4ls94 4位移位寄存器(异步)7 4ls95 4位移位寄存器(并行io)7 4ls96 5位移位寄存器7 4ls97 六位同步二进制比率乘法器4ls100 八位双稳锁存器74ls103 负沿触发双j-k 主从触发器(带清除端)74ls106 负沿触发双j-k 主从触发器(带预置,清除,时钟)74ls107 双j-k 主从触发器(带清除端)74ls108 双j-k 主从触发器(带预置,清除,时钟)74ls109 双j-k 触发器(带置位,清除,正触发)4ls110 与门输入j-k 主从触发器(带锁定)74ls111 双j-k 主从触发器(带数据锁定)74ls112 负沿触发双j-k 触发器(带预置端和清除端)74ls113 负沿触发双j-k 触发器(带预置端)74ls114 双j-k 触发器(带预置端,共清除端和时钟端)74ls116 双四位锁存器74ls120 双脉冲同步器/驱动器4ls121 单稳态触发器(施密特触发)74ls122 可再触发单稳态多谐振荡器(带清除端)74ls123 可再触发双单稳多谐振荡器74ls125 四总线缓冲门(三态输出)74ls126 四总线缓冲门(三态输出)74ls128 2输入四或非线驱动器74ls131 3-8译码器4ls132 2输入四与非门(斯密特触发)74ls133 13输入端与非门74ls134 12输入端与门(三态输出)74ls135 四异或/异或非门74ls136 2输入四异或门(oc)74ls137 八选1锁存译码器/多路转换器74ls138 3-8线译码器/多路转换器 74ls139 双2-4线译码器/多路转换器4ls140 双4输入与非线驱动器74ls141 bcd-十进制译码器/驱动器 74ls142 计数器/锁存器/译码器/驱动器74ls145 4-10译码器/驱动器74ls147 10线-4线优先编码器74ls148 8线-3线八进制优先编码器74ls150 16选1数据选择器(反补输出)74ls151 8选1数据选择器(互补输出)4ls152 8选1数据选择器多路开关74ls153 双4选1数据选择器/多路选择器74ls154 4线-16线译码器74ls155 双2-4译码器/分配器(图腾柱输出)74ls156 双2-4译码器/分配器(集电极开路输出)74ls157 四2选1数据选择器/多路选择器74ls158 四2选1数据选择器(反相输出)4ls160 可预置bcd 计数器(异步清除)74ls161 可预置四位二进制计数器(并清除异步)74ls162 可预置bcd 计数器(异步清除)74ls163 可预置四位二进制计数器(并清除异步)74ls164 8位并行输出串行移位寄存器74ls165 并行输入8位移位寄存器(补码输出)4ls166 8位移位寄存器74ls167 同步十进制比率乘法器74ls168 4位加/减同步计数器(十进制)74ls169 同步二进制可逆计数器74ls170 4*4寄存器堆74ls171 四d 触发器(带清除端)74ls172 16位寄存器堆74ls173 4位d 型寄存器(带清除端)74ls174 六d 触发器4ls175 四d 触发器74ls176 十进制可预置计数器74ls177 2-8-16进制可预置计数器74ls178 四位通用移位寄存器74ls179 四位通用移位寄存器74ls180 九位奇偶产生/校验器74ls181 算术逻辑单元/功能发生器74ls182 先行进位发生器74ls183 双保留进位全加器4ls184 bcd-二进制转换器74ls185 二进制-bcd 转换器74ls190 同步可逆计数器(bcd,二进制)74ls191 同步可逆计数器(bcd,二进制)74ls192 同步可逆计数器(bcd,二进制)74ls193 同步可逆计数器(bcd,二进制)74ls194 四位双向通用移位寄存器4ls195 四位通用移位寄存器74ls196 可预置计数器/锁存器74ls197 可预置计数器/锁存器(二进制)74ls198 八位双向移位寄存器74ls199 八位移位寄存器74ls210 2-5-10进制计数器74ls213 2-n-10可变进制计数器74ls221 双单稳触发器74ls230 八3态总线驱动器4ls231 八3态总线反向驱动器74ls240 八缓冲器/线驱动器/线接收器(反码三态输出)74ls241 八缓冲器/线驱动器/线接收器(原码三态输出)74ls242 八缓冲器/线驱动器/线接收器74ls243 4同相三态总线收发器74ls244 八缓冲器/线驱动器/线接收器74ls245 八双向总线收发器4ls246 4线-七段译码/驱动器(30v)74ls247 4线-七段译码/驱动器(15v)74ls248 4线-七段译码/驱动器74ls249 4线-七段译码/驱动器74ls251 8选1数据选择器(三态输出)74ls253 双四选1数据选择器(三态输出)74ls256 双四位可寻址锁存器4ls257 四2选1数据选择器(三态输出)74ls258 四2选1数据选择器(反码三态输出)74ls259 8为可寻址锁存器74ls260 双5输入或非门74ls261 4*2并行二进制乘法器74ls265 四互补输出元件74ls266 2输入四异或非门(oc)74ls270 2048位rom (512位四字节,oc)4ls271 2048位rom (256位八字节,oc)74ls273 八d 触发器74ls274 4*4并行二进制乘法器74ls275 七位片式华莱士树乘法器74ls276 四jk 触发器74ls278 四位可级联优先寄存器74ls279 四s-r 锁存器74ls280 9位奇数/偶数奇偶发生器/较验器4ls28174ls283 4位二进制全加器74ls290 十进制计数器74ls291 32位可编程模74ls293 4位二进制计数器74ls294 16位可编程模74ls295 四位双向通用移位寄存器74ls298 四-2输入多路转换器(带选通)4ls299 八位通用移位寄存器(三态输出)74ls348 8-3线优先编码器(三态输出)74ls352 双四选1数据选择器/多路转换器74ls353 双4-1线数据选择器(三态输出)74ls354 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74ls355 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出4ls356 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74ls357 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74ls365 6总线驱动器74ls366 六反向三态缓冲器/线驱动器74ls367 六同向三态缓冲器/线驱动器 74ls368 六反向三态缓冲器/线驱动器 74ls373 八d 锁存器4ls374 八d 触发器(三态同相)74ls375 4位双稳态锁存器74ls377 带使能的八d 触发器74ls378 六d 触发器74ls379 四d 触发器74ls381 算术逻辑单元/函数发生器 74ls382 算术逻辑单元/函数发生器 74ls384 8位*1位补码乘法器74ls385 四串行加法器/乘法器4ls386 2输入四异或门74ls390 双十进制计数器74ls391 双四位二进制计数器74ls395 4位通用移位寄存器74ls396 八位存储寄存器74ls398 四2输入端多路开关(双路输出)74ls399 四-2输入多路转换器(带选通)74ls422 单稳态触发器74ls423 双单稳态触发器 74ls440 四3方向总线收发器,集电极开路74ls441 四3方向总线收发器,集电极开路74ls442 四3方向总线收发器,三态输出74ls443 四3方向总线收发器,三态输出74ls444 四3方向总线收发器,三态输出74ls445 bcd-十进制译码器/驱动器,三态输出74ls446 有方向控制的双总线收发器74ls448 四3方向总线收发器,三态输出74ls449 有方向控制的双总线收发器74ls465 八三态线缓冲器74ls466 八三态线反向缓冲器74ls467 八三态线缓冲器74ls468 八三态线反向缓冲器74ls490 双十进制计数器74ls540 八位三态总线缓冲器(反向)74ls541 八位三态总线缓冲器74ls589 有输入锁存的并入串出移位寄存器74ls590 带输出寄存器的8位二进制计数器74ls591 带输出寄存器的8位二进制计数器74ls592 带输出寄存器的8位二进制计数器74ls593 带输出寄存器的8位二进制计数器74ls594 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74ls595 8位输出锁存移位寄存器74ls596 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74ls597 8位输出锁存移位寄存器74ls598 带输入锁存的并入串出移位寄存器74ls599 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74ls604 双8位锁存器74ls605 双8位锁存器74ls606 双8位锁存器74ls607 双8位锁存器74ls620 8位三态总线发送接收器(反相)74ls621 8位总线收发器74ls622 8位总线收发器74ls623 8位总线收发器74ls640 反相总线收发器(三态输出)74ls641 同相8总线收发器,集电极开路74ls642 同相8总线收发器,集电极开路74ls643 8位三态总线发送接收器74ls644 真值反相8总线收发器,集电极开路74ls645 三态同相8总线收发器74ls646 八位总线收发器,寄存器74ls647 八位总线收发器,寄存器74ls648 八位总线收发器,寄存器74ls649 八位总线收发器,寄存器74ls651 三态反相8总线收发器74ls652 三态反相8总线收发器74ls653 反相8总线收发器,集电极开路74ls654 同相8总线收发器,集电极开路74ls668 4位同步加/减十进制计数器74ls669 带先行进位的4位同步二进制可逆计数器74ls670 4*4寄存器堆(三态)74ls671 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器74ls672 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器74ls673 16位并行输出存储器,16位串入串出移位寄存器74ls674 16位并行输入串行输出移位寄存器74ls681 4位并行二进制累加器74ls682 8位数值比较器(图腾柱输出)74ls683 8位数值比较器(集电极开路)74ls684 8位数值比较器(图腾柱输出) 74ls685 8位数值比较器(集电极开路)74ls686 8位数值比较器(图腾柱输出)74ls687 8位数值比较器(集电极开路)74ls688 8位数字比较器(oc输出) 74ls689 8位数字比较器74ls690 同步十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除) 74ls691 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls692 同步十进制计数器(带预置输入,同步清除)74ls693 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls696 同步加/减十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除)74ls697 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls698 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls699 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls716 可编程模n十进制计数器74ls718 可编程模n十进制计数器LM12瓦运算放大器LM124 LM224 LM324 LM2902 低电压双路运算放大器LM324 低电压双路运算放大器LM129 LM329 精密电压基准芯片LM135 LM235 LM335 精密温度传感器芯片LM1458 LM1558 双运算放大器LM158 LM258 LM358 LM2904 低压双运算放大器LM18293 四通道推拉驱动器LM1868 调幅/调频收音机芯片LM1951 1安培固态开关LM2574 降阶式电压调节器LM1575 LM2575 1A 降阶式电压调节器LM2576 3A 3A 降阶式电压调节器LM1577 LM2577 降阶式电压调节器LM2587 5A 返馈开关式电压调节器LM1893 LM2893 载体电流收发器LM193 LM293 LM393 LM2903 双路低压低漂移比较器LM2907 LM2917 频率电压转换器LM101A LM201A LM301A 运算放大器芯片LM3045 LM3046 LM3086 晶体管阵列LM111 LM211 LM311 电压比较器LM117 LM317 三端可调式稳压器LM118 LM218 LM318 运算放大器LM133 LM333安培可调负电压调节器LM137 LM337 可调式三端负压稳压器LM34 精密华氏温度传感器LM342 三端正压稳压器LM148 LM248 LM348 / LM149 LM349 双LM741运算放大器LM35 精密摄氏温度传感器LM158 LM258 LM358 LM2904 低压双运算放大器LM150 LM350 3安培可调式电压调节器LM380 瓦音频放大器LM386 低压音频功率放大器LM3886 高性能68瓦音频功率放大器/带静音LM555 LM555C 时基发生器电路LM556 LM556C 双时基发生器电路LM565 相位跟随器LM567 音频译码器LM621 无刷电机换向器LM628 LM629精密位移控制器LM675功率运算放大器LM723 电压调节器LM741 运算放大器LM7805 LM78xx 系列稳压器LM7812 LM78xx 系列稳压器LM7815 LM78xx 系列稳压器LM78L00 三端正压调节器LM78L05 三端正压调节器LM78L09三端正压调节器LM78L12三端正压调节器LM78L15 三端正压调节器LM78L62 三端正压调节器LM78L82 三端正压调节器LM340 LM78Mxx 三端正压稳压器LM7905 三端负压调节器LM7912 三端负压调节器LM7915 三端负压调节器LM79Mxx三端负压调节器LF147 LF347 宽带J型场效应输入运算放大器LF351 宽带J型场效应输入运算放大器LF353 宽带J型场效应输入运算放大器LF444 双低压J型场效应输入运算放大器(1) 74LS00双输入四与非门,管脚图如附图1-27所示。

数码管引脚图

数码管引脚图

七段数码管引脚图?七段数码管引脚图?数码管使用条件:a、段及小数点上加限流电阻b、使用电压:段:根据发光颜色决定;小数点:根据发光颜色决定c、使用电流:静态:总电流 80mA〔每段 10mA〕;动态:平均电流 4-5mA 峰值电流 100mA上面这个只是七段数码管引脚图,其中共阳极数码管引脚图和共阴极的是一样的,4位数码管引脚图请在本站搜索我也提供了,有问题请到电子论坛去交流.数码管使用考前须知说明:〔1〕数码管外表不要用手触摸,不要用手去弄引角;〔2〕焊接温度:260度;焊接时间:5S〔3〕外表有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。

这类数码管可以分为共阳极与共阴极两种,共阳极就是把所有LED的阳极连接到共同接点com,而每个LED的阴极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp〔小数点〕;共阴极那么是把所有LED的阴极连接到共同接点com,而每个LED的阳极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp〔小数点〕,如下列图所示。

图中的8个LED分别与上面那个图中的A~DP各段相对应,通过控制各个LED的亮灭来显示数字。

那么,实际的数码管的引脚是怎样排列的呢?对于单个数码管来说,从它的正面看进去,左下角那个脚为1脚,以逆时针方向依次为1~10脚,左上角那个脚便是10脚了,上面两个图中的数字分别与这10个管脚一一对应。

注意,3脚和8脚是连通的,这两个都是公共脚。

还有一种比拟常用的是四位数码管,内部的4个数码管共用a~dp这8根数据线,为人们的使用提供了方便,因为里面有4个数码管,所以它有4个公共端,加上a~dp,共有12个引脚,下面便是一个共阴的四位数码管的内部构造图〔共阳的与之相反〕。

引脚排列依然是从左下角的那个脚〔1脚〕开场,以逆时针方向依次为1~12脚,下列图中的数字与之一一对应。

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电脑常见接口引脚图

电脑常见接口引脚图

电脑常见接口引脚图(更新中)2007-01-25 11:57经常看到网络上很多人要各种电脑接口引脚图,这里给出部分引脚示意图:KVM延长,远程控制,鼠标键盘延长,KM延长,远程操作,电脑远程监控VGA视频延长,VGA音视频延长,VGA视频传输,A信号放大,VGA长线驱动器,VGA远程传输,VGA信号传输,VGA视频远距离传输,多媒体信息发布,楼宇广告VGA的接口引脚图(孔座):VGA管脚定义及VGA线焊接方式引脚号对应信号对应焊接1 红基色red 红线的芯线2 绿基色green 绿线的芯线3 蓝基色blue 蓝线的芯线4 地址码ID Bit5 自测试6 红地红线的屏蔽线7 绿地绿线的屏蔽线8 蓝地蓝线的屏蔽线9 保留10 数字地黑线11 地址码棕线12 地址码13 行同步黄线14 场同步白线15 地址码外层屏蔽D15 端壳压接还有一种非常适用的焊接方法:就是在D15 两端的5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上;1 、2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线;13 接黄线;14 接白线;外层屏蔽压接到D15 端壳。

DVI-D接口示意图(转自家电网):PS/2 接口示意图:USB引脚图:Usb延长,USB信号延长,USB信号传输,USB传输,USB延长设备,USB远程使用,USB设备传输,USB信号放大,USB远程通讯接线方式:红线:+5V 黑线:GND 白线:D- 绿线:D+RJ45网线顺序:568B:568A:HDMI 引脚定义:HDMI和DVI信号可以对定义相同的针脚做到兼容。

HDMI一共有三种接口,这里贴出最常见的一种。

引脚图

引脚图

54/7402四2输入或非门(OC)简要说明:02 为四组2 输入端或非门(正逻辑),共有54/7402、54/74S02、54/74LS02 三种线1A-4A 输入端1B-4B 输入端1Y-4Y 输出端逻辑图双列直插封装极限值源电压 (7V)输入电压54/7402、54/74S02……………………………….5.5V54/74LS02 (7V)工作环境温度54XXX ……………………………………………. -55~125℃74XXX………………………………………… 0~70℃存储温度………………………………………….-65~150℃功能表:74LS00四2输入与非门简要说明00 为四组2 输入端与非门(正逻辑),共有 54/7400、54/74H00、54/74S00、54/74LS001A-4A,1B-4B 输入端1Y-4Y 输出端逻辑图双列直插封装极限值电源电压 (7V)输入电压 54/7400、54/74H00、54/74S00…………….5.5V54/74LS00 (7V)A-B 间电压除 54/74LS00 外………………………………5.5V工作环境温度 54XXX …………………. -55~125℃74XXX …………………. 0~70℃存储温度………………………………………….-65~150℃功能表:54/7408四2输入与门简要说明08 为四组2 输入端与门(正逻辑),共有54/7408、54/74S08、54/74LS08 三种线路1A-4A 输入端1B-4B 输入端1Y-4Y 输出端双列直插封装极限值电源电压 (7V)输入电压 54/7408、54/74S08……………………………… 5.5V54/74LS08 (7V)A-B 间电压 54/7408、54/74S08………………………………5.5V输出截止态电压 (7V)工作环境温度 54XXX ……………………………………………. -55~125℃ 74XXX………………………………………… 0~70℃存储温度…………………………………………. -65~150℃功能表:54/7420双4输入与非门简要说明20 为两组4 输入端与非门(正逻辑),共有54/7420、54/74H20、54/74S20、54/74LS20引出端符号1A,2A 输入端1B,2B 输入端1C,2C 输入端1D,2D 输入端1Y,2Y 输出端逻辑图双列直插封装极限值电源电压 (7V)输入电压54/7420、54/74H20、54/74S20…………….5.5V54/74LS20 (7V)A-B-C-D 间电压除54/74LS20 外………………………………5.5V工作环境温度54XXX ………………………………….-55~125℃74XXX ……………………….0~70℃存储温度………………………………65~150℃功能表:54/7454四路输入与或非门 简要说明54 为与或非门(正逻辑),其中 54/7454 是 2-2-2-2 输入端,54/74H54 是 2-2 -3-引出端符号A -H (‘H54 为 I ,‟LS 为 J ) 输入端 Y 输出端 逻辑图54/7454 双列直插封装 …LS54 双列直插封装 ‘LS54PLCC 封装极限值电源电压 (7V)输入电压54/7454…………………………………………. 5.5V54/74LS54 (7V)A-B,C-D,E-F,G-H 间电压54/7454…………………………………………. 5.5V工作环境温度54XXX ……………………………………………. -55~545℃74XXX………………………………………… 0~70℃存储温度………………………………………….-65~150℃原理图:74ls13874HC138管脚图:74LS138 为3 线-8 线译码器,共有 54/74S138和54/74LS138 两种线路结构型式,其工作原理如下:当一个选通端(G1)为高电平,另两个选通端(/(G2A)和/(G2B))为低电平时,可将地址端(A、B、C)的二进制编码在一个对应的输出端以低电平译出。

常用芯片引脚图

常用芯片引脚图

常用芯片引脚74LS00数据手册74LS01数据手册74LS02数据手册74LS03数据手册74LS04数据手册74LS05数据手册74LS06数据手册74LS07数据手册74LS08数据手册74LS09数据手册74LS10数据手册74LS11数据手册74LS12数据手册74LS13数据手册74LS14数据手册74LS15数据手册74LS16数据手册74LS17数据手册74LS19数据手册74LS20数据手册74LS21数据手册74LS22数据手册74LS23数据手册74LS26数据手册74LS27数据手册74LS28数据手册74LS30数据手册74LS32数据手册74LS33数据手册74LS37数据手册74LS38数据手册74LS40数据手册74LS42数据手册[1].要求0—15时,灭灯输入(BI )必须开路或保持高电平,如果不要灭十进制数零,则动态灭灯输入(RBI )必须开路或为高电平。

[2].将一低电平直接输入BI 端,则不管其他输入为何电平,所有的输出端均输出为低电平。

[3].当动态灭灯输入(RBI )和A,B,C,D 输入为低电平而试灯输入为高电平时,所有输出端都为低电平并且动态灭灯输入(RBO )处于第电平(响应条件)。

[4].]当灭灯输入/动态灭灯输出(BI/RBO )开朗路或保持高电平而试灯输入为低电平时,所有各段输出均为高电平。

表中1=高电平,0=低电平。

BI/RBO 是线与逻辑,作灭灯输入(BI )或动态灭灯(RBO )之用,或者兼为二者之用。

74LS49数据手册·74XX49简介: [1].要求0—15时,灭灯输入(BI )必须开路或保持高电平。

[2].将一低电平直接输入BI 端,则不管其他输入为何电平,所有的输出端均输出为低电平。

[1].要求0—15时,灭灯输入(BI )必须开路或保持高电平,如果不要灭十进制数零,则动态灭灯输入(RBI )必须开路或为高电平。

引脚功能与内部结构图

引脚功能与内部结构图

在生产制造过程中,引脚的设计 和制造工艺必须严格控制,以确 保其具有良好的导电性能、机械
强度和耐腐蚀性。
引脚与电路板或其他连接器的接 触性能也是影响产品性能的重要 因素,因此需要采取有效的措施
来确保良好的接触。
如何保证引脚的质量和可靠性
01 在生产过程中,应采用高精度的制造设备和工艺, 确保引脚的尺寸和形状精度符合要求。
03
内部结构对引脚的热设计有要 求,需要考虑到元件在工作时 的发热情况,合理设计引脚的 散热方式。
如何根据内部结构选择合适的引脚
01
根据电路板上的线路布局和焊接方式选择合适的引 脚,确保元件能够顺利安装和稳定工作。
02
根据元件的型号和参数选择相应的引脚,确保引脚 上印有的信息准确无误。
03
根据元件在工作时的发热情况选择合适的引脚材质 和尺寸,确保元件能够得到良好的散热效果。
模块化设计
通过使用不同规格和类型 的引脚,可以实现模块化 设计,方便组装和维修。
引脚设计
间距与规格
引脚的间距和规格需要根据具体的电路板和元件规格进行设计, 以满足电气性能和机械强度的要求。
材料选择
引脚的材料选择对其电气性能、机械强度和可靠性有着重要影响, 常用的材料有铜、不锈钢等。
长度与形状
引脚的长度和形状需要根据具体的应用场景进行设计,以满足信号 传输和连接稳定性的要求。
自动化生产中,引脚的加工、检测、组装等环节都可以通过自动化设备来完成,大 大提高了生产效率和产品质量。
谢谢观看
02
内部结构图解析
集成电路内部结构
集成电路是将多个电子元件集成在一块衬底上,实现一定的电路或系统功能的微型电子部件。其内部 结构包括输入输出引脚、逻辑门、触发器、存储器等电路元件,以及连接这些元件的导线和互连线。

三极管引脚图与管脚识别

三极管引脚图与管脚识别

9011,9012,9013,9014,9015,9016,9017,9018,8050,8550三极管引脚图与管脚识别(含贴片)s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。

用下面这个引脚图(管脚图)表示:三极管引脚图e b c当前,国内各种晶体三极管有很多种,管脚的排列也不相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置(下面有用万用表测量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手册首页可以查询电子资料与单片机资料,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。

非9014,9013系列三极管管脚识别方法:(a) 判定基极。

用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。

当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。

这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。

黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。

(b) 判定三极管集电极c和发射极e。

(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×1 00或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。

在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。

不拆卸三极管判断其好坏的方法。

在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。

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