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如何设计电路,电路图设计

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  • 2025-09-22

如何设计电路?1、观察该系统输入输出波形可以确定该系统为时钟的四分频(2位2进制)2、使用双D触发器对时钟进行四分频,一个D触发器可以完成2分频,级联即可完成4分频,根据D触发器分频基本电路设计电路原理图如下:图中数字信号D(3)为时钟信号二分频,数字信号D(5)为D(3)信号的二分频 3、观察输出波形如下图,那么,如何设计电路?一起来了解一下吧。

设计电路

很多初学者对于学习硬件电路不知如何下手,其实“硬件电路”这个东西是由一部分一部分的“单元模块电路”组成的,所谓的“单元模块电路”包括:各种稳压电源电路(像LM7805、LM2940、LM2576等)、运算放大器电路(LM324、LM358等)、比较器电路(LM339)、单片机最小系统、H桥电机驱动电路(MC33886、L298等)、RC/LC滤波、场效应管/三极管组成的电子开关等等。

现在不要以为电阻电容是最基础的,“单元模块电路”才是最基础的东西,只有“单元模块电路”才能实现最基础的功能:稳压、信号处理、驱动负载等。

把整块电路分成好几部分,学习起来就会容易很多了,今天看懂稳压电源,明天看懂运算放大器……一个星期就能看懂一般的电路图了,主要在于逐个领悟、各个击破。单元电路百度图片有的是,没事多查查多问问。

光能看懂电路图也是不够的,还要有动手能力。

1、先能照着“单元模块电路图”在面包板上搭建电路,使之能正常工作(看懂元器件PDF资料,了解元器件引脚排布和各个电气参数);

2、紧接着能在万能电路板(洞洞板)上焊接一块电路,可以由几部分单元电路组成的那种(这里“布线”一定要多学学!对往下学很有用);

3、在此基础上学习Protel等电路设计软件,能设计一整块的电路板PCB。

各个元器件在电路中的连接方式

三个灯并联即可。

从电池引出3根线,分别联3个开关,三个开关出来后再分别联三个灯,从灯出来后再统一回到电池另一极。

怎样连接电位器

该设计主要思路为时钟分频和逻辑运算。也可以理解为计数器设计和进位提取。

需要建立对D触发器的工作方式和各种逻辑门电路的工作方式的正确认识和使用

1、观察该系统输入输出波形可以确定该系统为时钟的四分频(2位2进制)

2、使用双D触发器对时钟进行四分频,一个D触发器可以完成2分频,级联即可完成4分频,根据D触发器分频基本电路设计电路原理图如下:

图中数字信号D(3)为时钟信号二分频,数字信号D(5)为D(3)信号的二分频

3、观察输出波形如下图,可以确认对信号D(3)取反后与D(2)、D(5)进行逻辑与(模2加)运算可以提取所需波形。

4、修改电路设计如下图:

可以直接使用74LS74的反相输出端减少反相器的使用。

5、模拟仿真输入和输出如下图:

观察仿真结果可以发现输出信号D(8)高电平持续时间位半个CP,4个CP为一个周期,符合设计要求。

注意:仿真使用的D触发器为边沿触发,边沿触发D触发器工作过程如下:

当时钟CP上升沿到达时,D输入端的状态被送到Q输出端。

当时钟CP上升沿完成后,Q输出端保持原有的状态,等待下一个CP上升沿。

部分触发器带有复位端和置位端,根据其有效电平可以对Q端进行清0或者置1的操作。

数字电子钟设计电路图

加一个定时器T0,在梯形图中表示为T0 K60。T0计时器为100ms计时器,所以延时时间为100ms*60=6s,

(1)基本延时环节,下图中当线圈得电后T0延时6s后其触点导通

(2)延时断开电路,下图中T0延时6s后断开,Y0失电。

扩展资料

1、PLC中的定时器相当于继电器系统中的时间继电器。它有一个设定值寄存器(一个字长)、一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来储存其输出触点状态的映像寄存器(占二进制的一位),这三个存储单元使用同一个元件号。FX系列PLC的定时器分为通用定时器和积算定时器。

2、常数K可以作为定时器的设定值,也可以用数据寄存器(D)的内容来设置定时器。例如外部数字开关输入的数据可以存入数据寄存器,作为定时器的设定值。通常使用有电池后备的数据寄存器,这样在断电时不会丢失数据。

如何设计电路原理图

要使用555定时器设计一个延时一秒的电路,你可以按照以下步骤进行操作:

准备材料:555定时器芯片、电容器、电阻、电源和其他所需的元件。

连接电路:将555定时器芯片插入插座或焊接在电路板上,然后按照以下方式连接其他元件:

连接电源正极(VCC)到555芯片的正极引脚(通常是引脚8)。

连接电源负极(GND)到555芯片的负极引脚(通常是引脚1)。

连接一个电容器的一端到555芯片的负极引脚(通常是引脚1)。

连接电容器的另一端到555芯片的控制电压引脚(通常是引脚5)。

连接一个电阻器的一端到555芯片的控制电压引脚(通常是引脚5)。

连接电阻器的另一端到555芯片的放电引脚(通常是引脚7)。

连接电阻器的一端到555芯片的放电引脚(通常是引脚7)。

连接电阻器的另一端到555芯片的复位引脚(通常是引脚4)。

连接555芯片的输出引脚(通常是引脚3)到所需的电路或负载。

计算元件数值:根据你所选择的电容器和电阻器数值来计算延时时间。你可以使用以下公式:

延时时间(秒)= 1.1 * 电容器(单位:法拉) * 电阻器(单位:欧姆)

选择适当的电容器和电阻器数值:根据计算结果选择最接近所需延时的合适电容器和电阻器数值。

以上就是如何设计电路的全部内容,用AD620做放大电路,把信号放大100倍很容易,只要把仪表放大器第一级的外接比例电阻设置为500Ω就行。但是调零不容易,因为AD620把仪表放大器第二级的比例电阻制造在芯片内部,而正常的仪表放大器调零电路是要调整比例电阻的阻值。如图为仪表放大器应用电路,其中R1是调增益电阻,R8是调零电阻,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

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