其实不仅仅是DC-DC芯片输出端加电压会烧毁芯片 ,其他电源转换器也会有类似的问题 。例如AH7812 这类三端稳压器,在输出端加电压同样会造成芯片烧毁。
超过要求电压的,会烧掉机子的电路板 ,低于要求的电压的,机子不能正常使用。
不会烧掉 。内阻较大,效率低导致的。但是长时间工作需注意散热。否则容易烧掉。
前两种DC/DC故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警 。第三种失效方式比较危险 ,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。
只不过在过低电压的情况下影响使用效果 ,在过高电压情况下影响寿命,DC200V的电磁阀在DC220V能使用,但是会大大减少使用寿命 ,在没有正确备件的情况下能短时间临时代替使用,但是很容易烧毁线圈。
DC的含义就是直流电压24伏 。当输入220伏交流电压时会烧毁家用电器的。而且稍回家用电器没商量,只要插上电气立刻就会被收回。所以千万不能这么做 。
multisim显示数字方法如下:首先 ,确定使用的是共阴极数码管,在元器库中找到,接下来找到控制端 ,我这里使用74ls48n进行控制,从元器件库中找到,这样就能够直接显示数字了。
步骤1:打开Multisim软件,创建一个新的电路图。步骤2:从元件库中找到BCD七段显示译码器元件 ,将其拖拽到电路图中 。步骤3:从元件库中找到LED七段显示元件,将其拖拽到电路图中。
打开绘图软件,例如 Microsoft Visio 或 Lucidchart。 在页面上选择“译码器 ”或“逻辑门”模板 ,并创建一个新的页面 。 添加4个输入端口,例如A, B , C 和 D。
二进制码译码器,也称最小项译码器,N中取一译码器 ,最小项译码器一般是将二进制码译为十进制码。代码转换译码器,是从一种编码转换为另一种编码。
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。
输入的是数字,输出的是各种信号 ,并不是数字。译码器的工作原理是将一个多位二进制数(对应于输入信号)转换为一个单独的输出线(对应于输出信号) 。
1、用AP1509AH 1509芯片电路图,AH 2594AH 1509芯片电路图,TD1509AH 1509芯片电路图,OCP2019代换即可。
使用常开触发器将最终AH 1509芯片电路图的控制计数器清零的信号转换为清零信号Rst。
首先找到一块74LS195芯片AH 1509芯片电路图 ,将其J、K输入端连接到一起AH 1509芯片电路图,将R 、LOAD端连接高电平AH 1509芯片电路图,将CP端连接脉冲信号 ,再将输出端从左到右、从上到下编号为Q0、QQQ3,如图所示 。
.编码电路 编码器有二个输入端,四个输出端 ,要进行加 / 减计数,因此选用74LS193双时钟二进制同步加 / 减计数器来完成。
LS193同步可逆递增/递减四位二进制计数器 特点:电路可进行反馈,而很容易的被级联。即把借位输出端和进位输出端分别反馈到后级计数器的减计数输入端和加计数输入端上即可 。
要得到38KHZ信号 ,需对45khz信号进行12分频,电路如图3所示,计数芯片选用74LS193 ,74LS193的详细用法请参见其用户手册。
①用标准的数字集成电路家族来搭建十进制计数器。常用的TTL数字电路家族为7400系列 。常用的CMOS数字电路家族为CD4000系列。②用基本的组合逻辑电路和触发器来实现。利用数字设计中的状态图/卡诺图等综合工具从底层门电路来搭建。
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