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原创 CD4017

是由十进制计数器和时序译码电路两部分组成,这种计数器具有编码可靠,工作速度快,译码简单,只需由二输入端的与门即可译码,且译码输出无过渡脉冲干扰等特点。通常只有译码选中的那个输出端为高电平,其余输出端为低电平,其余输出端均为低电平。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。引脚皆为时钟输入端(若要用上升沿来计数,则信号由。端为高电平,其余计数脉冲输出端均为低电平),

2024-11-01 08:37:30 1825

原创 CD4060

CD4060是一款14bit二进制计数器,电路包含振荡器驱动模块和一个14位的二进制计数器模 块。电路可以通过外围电路将振荡器驱动模块用作RC振荡器或用作晶振的驱动。电路提供复位端口 (RESET)用于复位计数器的计数值同时控制振荡器模块的开关。当复位端口为高电平时,将复位计 数器(复位值0000H)并关闭振荡器。计数器中所有的触发器都是异步边沿触发式的。计数器的计数 状态在φ i(φ o)的下降沿改变。图 1、整体功能框图。● 5V,10V和15V参数评测。●提供高电平有效的复位功能。

2024-10-31 14:26:12 7070

原创 CD4510

简要说明CC4510为可预置BCD可逆计数器,该器件主要由四位具有同步时钟的D型触发器(具有选通结构,提供T型触发器功能)构成。具有可预置数、加减计数器和多片级联使用等功能。CC4510具有复位CR,置数控制LD、并行数据D0~D3、加减控制U/D 、时钟CP和进位CI等输入。CR为高电平时,计数器清零。当LD为高电平时,D0~D3上的数据置入计数器中,CI控制计数器的计数操作,CI=0时,允许计数。此时,若U/D为高电平,在CP时钟上升沿计数器加1计数;

2024-10-31 11:17:52 1726

原创 Multisim设计——信号发生器

电路中有一个按键和一个数码管,当电路上电并运行仿真后可以通过按键切换输出的信号(在同一端口输出信号),同时数码管显示对应的数字。“1”表示输出2.5KHz的方波信号,同时输出端输出2.5KHz的方波信号。“2”表示输出1.25KHz的方波信号, 同时输出端输出1.25KHz的方波信号。利用电路仿真软件Multisim设计一个信号发生器电路,电路由方波产生器输出占空比50%的方波,然后将输出的方波进行二分频得到 频率为原来频率一半的方波信号,再对此信号进行如滤波等处理输出正弦波信 号。

2024-10-17 11:22:22 3892 7

Multisim设计-信号发生器 源文件

Multisim设计-信号发生器 源文件

2024-11-17

电子工程中Multisim用于设计0.6-3V转4-20mA运放电路

内容概要:本文主要介绍利用Multisim软件构建一个采用运算放大器进行电流电压转化的电路方法。具体实现了从0.6到3伏特的直流输入电压转化为范围内的4到20毫安直流输出电流信号的功能。文中详述了整个设计与测试流程,同时展示了调整电位器来校准和验证电路性能的过程。 适合人群:对模拟电路有一定基础知识的工程技术人员或学生。 使用场景及目标:适用于需要设计和制作特定比例转换电路的应用场合,比如工业自动化控制系统中的数据采集与监控设备。通过本案例可以掌握如何在Multisim上高效搭建及测试相关类型的电路系统。 阅读建议:结合实际硬件操作和Multisim虚拟仿真的对比练习效果最佳,有利于加深理解和记忆,提升实操能力。此外,注意关注电路元件的选择以及参数设定的原因,这对于提高设计成功率至关重要。

2024-10-17

Multisim环境下运放构建的电流电压转换电路的设计与仿真

内容概要:本文主要介绍了如何在Multisim环境中利用运算放大器来构建电流电压转换电路,实现将输入的4-20mA直流电流信号转换成0.6-3V范围内的直流电压信号。作者详细描述了电路搭建的方法及其参数设定,并展示了如何通过调节电位器来确保输出电压满足预期的标准值区间(0.6-3V)。此外,文中还包含了对仿真的步骤指导,以及实验中应该注意的一些事项。 适用人群:对模拟电子技术有兴趣的学习者和技术工作者。 使用场景及目标:① 学习者可以按照文章的指引,在Multisim上亲手实践,加深对于运算放大器应用的理解;② 工程师能够参照本案例完成相似任务的实际工程项目设计。 其他说明:该案例不仅适用于初学者快速掌握相关知识点,也是专业人士解决实际工程问题的重要参考资料。

2024-10-17

基于Multisim的多功能信号发生器电路设计与仿真

内容概要:本篇文章介绍了利用Multisim设计一个多输出信号的发生器电路的设计思路及其实现方法。首先,从电源部分开始设计,采用5V直流电压为整个电路提供电力支持,确保稳定的电流供应。接下来构建了一个能够产生高精度、稳定方波信号的发生器,并实现了对产生的原始方波信号做两次变换——先将原频减半获得第二个同类型但更低频的方波,然后再转换为正弦波形态。此外,文中提到通过集成一个按键配合专用芯片CD4066来实现在三个不同信号间的随意切换,并用数码管显示对应编号,方便操作者识别当前的工作状态。 适用人群:适用于电子工程相关专业的学生以及从事电子产品设计工作的技术人员,尤其是对于那些希望深入了解或提高关于电路仿真软件应用能力的学习者和技术爱好者而言非常有益。 使用场景及目标:帮助读者掌握使用Multisim创建复杂电路模型的方法;了解如何制作能够发出多种类型电信号的功能性强且可靠性高的电路板。 其他说明:本文详细叙述了从理论分析到实际操作的所有步骤,并提供了详细的参数配置建议,便于初学者快速入门。除了基本的电路设计技巧之外,还强调了一些关键组件的选择标准,旨在帮助用户构建更加实用、高效的小型信号源设备。

2024-10-17

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