cd4514be电路图(cd4511电路图)

交换机 2024-09-22 元器件 33 views

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电路设计图(实现数字时钟的电路)

1、时钟信号产生电路***时钟信号产生电路是数字时钟电路的核心部分,它产生的时钟信号将用于控制数字时钟的计时功能。我们可以使用一个集成电路(例如CD4060)来产生时钟信号。

2、利用预置数反向LD端实现异步置数。当Rd=0,且反向LD=0时,不管CPu和CPd时钟输入端的状态如何,将使计数器的输出等于并行输人数据,即Q3Q2Q1Q0=D3D2D1D0。

3、设计一个数字电子钟,用单片机最容易做,电路也比较简单。采用proteus仿真实现就更方便了,用一个8位一体的共阴数码管,可以显示出小时,分,秒,并有3个按键用来调时,如下为电子钟仿真图。

4、主要突出计数和进位,略去预置和校时,及简化了七段码显示电路。

5、图数字电子钟结构图秒钟、分钟计时电路的设计利用集成十进制递增计数器(74160)和带主译码器的七段显示数码管组成的数字钟电路。计数器74160的功能真值表如图2所示。

用cd4511绘制驱动一个共阴极数码管的原理图

CD4511是一个用于驱动共阴极***LED***(数码管)显示器的***BCD***码—七段码译码器,特点:具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动LED显示器。

用CD4511驱动共阴数码管,要处于消隐状态,把第4脚即BI脚接地即可。如下图***而正常显示时,BI应加高电平。如下图。

CD4511是一个用于驱动共阴极***LED***(数码管)显示器的***BCD***码—七段码译码器,特点:具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动LED显示器。

CD4511和***CD4518配合而成一位计数显示电路,若要多位计数,只需将计数器级联,每级输出接一只***CD4511***和***LED***数码管即可。所谓共阴***LED***数码管是指***7***段***LED***的阴极是连在一起的,在应用中应接地。

LE是锁存控制端,高电平时锁存,低电平时传输数据。a~g是***7***段输出,可驱动共阴LED数码管。

如果不知道是共阴极和共阳极可以用万用表,或者直接找一个电源试一试。***电源测试的话最好串一个限流电阻,否则容易烧坏数码管。

如何用CD4511去驱动共阳极LED数码管

1、CD4511是驱动共阴数码管的,如果每个输出端都加一个极管反相,那可麻烦了。如下图。要么换成共阴数码管,要么换成74LS47数码管,可以直接驱动共阳数码管。

2、CD4511和***CD4518配合而成一位计数显示电路,若要多位计数,只需将计数器级联,每级输出接一只***CD4511***和***LED***数码管即可。所谓共阴***LED***数码管是指***7***段***LED***的阴极是连在一起的,在应用中应接地。

3、-4是控制4个显示位的,高电平点亮;a-g是笔画控制;最后是接地。

4、用1K左右就行了。限流电阻而CE的限流电阻(与LED接一起的)要注意,一般要470、5560这些比较常用。芯片驱动用芯片的话,CD4511(接共阴管)***、74HC244等这些比较好。

5、导致输出无***确控制七段数码管的显示。因此,需要尽量避免使用过低的电源电压来驱动CD4511,以确保其正常工作。如果你想低电压驱动七段数码管,可以考虑使用其他低电压驱动的集成电路或使用MCU等微控制器来实现。

CD4511的使用方法

1、掌握译码器的使用方法。掌握译码器的逻辑功能。熟悉数码管的使用。[主要仪器设备及耗材]数字电路实验板、集成块CD402CD451数据线。

2、限流电阻要根据电源电压来选取,电源电压5V时可使用300Ω的限流电阻。

3、用CD4511驱动共阴数码管,要处于消隐状态,把第4脚即BI脚接地即可。如下图***而正常显示时,BI应加高电平。如下图。

4、将CD4017集成电路插入电路板上。将七段数码管插入电路板上。将CD4511集成电路插入电路板上。将电容和电阻插入电路板上。将连接线连接到电路板上的元件。将电源连接到电路板上。

5、CD4511和***CD4518配合而成一位计数显示电路,若要多位计数,只需将计数器级联,每级输出接一只***CD4511***和***LED***数码管即可。所谓共阴***LED***数码管是指***7***段***LED***的阴极是连在一起的,在应用中应接地。

数字频率计

数字频率计工作原理数字频率计是一种统计数字出现次数的工具,它的工作原理是对于输入的数据进行扫描,统计每个数字出现的次数。首先,数字频率计会创建一个数组,用来存储每个数字出现的次数。

根据设计要求,数字频率计最高需测量100kHz的TTL电平信号,故数字频率计系统通过逻辑控制电路给计数器芯片提供1s闸门时间的计数信号,在1s计数完成之后锁存计数器所得到的计数值,并且通过译码器译码完成后通过数码管显示出来。

频率计主要由四个部分构成:输入电路、时基(T)电路、计数显示电路以及控制电路。输入电路:由于输入的信号可以是正弦波,三角波。

数字计数式频率计能直接计数单位时间内被测信号的脉冲数,然后以数字形式显示频率值。这种方法测量精确度高、快速,适合不同频率、不同精确度测频的需要。

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