| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Светодиоды. История создания
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Цифровые микросхемы "ТТЛ"

     
    Цифровые микросхемы "ТТЛ"

    Наиболее популярная микросхема серии К155 (К555) — это К155ЛАЗ (К555ЛАЗ). Микросхема содержит четыре логических элемента"2И-НЕ". В серии К561 есть аналогичная микросхема К561ЛА7, но разводки элементов по выводам у этих микросхем отличаются. На рисунке показана К155ЛАЗ. Корпус такой же как и у К561ЛА7, — 14-выводный пластмассовый.




    Рисунок 5А и 5Б
    Цифровые микросхемы "ТТЛ"

    У микросхемы с обычным выходом в цепи коллектора этого транзистора включен резистор (рисунок 5А). Поэтому, когда на выходе логическая единица, транзистор закрыт и выходной ток единицы определяется сопротивлением резистора, а когда на выходе ноль, то транзистор открыт и выходной ток определяется сопротивлением открытого транзистора. Поэтому ток нуля значительно выше чем ток единицы. А ток единицы зависит от сопротивления резистора в коллекторной цепи выходного транзистора.

    На рисунке 5Б условно показано как выполнен выход элементов "с открытом коллектором". Как видно, резистор в коллекторной цепи отсутствует, поэтому выходного тока единицы нет вообще, а ток нуля, как в микросхемах с обычным выходом, определяется сопротивлением открытого транзистора.

    На рисунках 6-8 показаны три из таких микросхем (с открытым коллектором). Заметьте, разводка элементов по выводам микросхемы К155ЛА8 отличается от аналогичной микросхемы с обычными выходами - К155ЛАЗ.

    Рисунок 6
    Цифровые микросхемы "ТТЛ"

    Рисунок 7 и 8
    Цифровые микросхемы "ТТЛ"

    На микросхеме К155ЛАЗ можно построить генератор звуковых сигналов, который при подаче питания будет издавать достаточно громкий звук (рисунок 9).

    Рисунок 9
    Цифровые микросхемы "ТТЛ"

    Генератор собран по схеме симметричного мультивибратора, в одну из цепей обратной связи которого включен малогабаритный динамик. Работает он так. Допустим, в какой то исходный момент времени на выходе D1.1 присутствует уровень логической единицы. За счет этого, конденсатор С1, подключенный через резистор R4 к общей шине, заряжается. Зарядный ток создает на этом резисторе некоторое напряжение, воспринимаемое элементом D1.2 как логическая единица. При этом на выходе элемента D1.2 будет логический ноль и конденсатор С2 разряжается через резистор R2 и вход элемента D1.1.


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема управления внутрисалонным светом ВАЗ-2108-15
  • Схема усилителя на микросхеме - ТТЛ
  • Схема вызывного устройства СВ-радиостанций
  • Схема мощной двухтональной сирены
  • ИК - датчик
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Автоматический выключатель света

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение нескольких светодиодов


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Схема самонастривающего инфракрасного датчика


    Схема приемного тракта для СВ-Радиостанции


    Схема усилителя мощности аудиоплеера



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved