C183与C180基本上是一样的,不同的仅是计数码制不同,C180是2-10进制,C183是四位二进制.C183的管脚外引线排列和功用同C180(见图)C183的真值表如表9.30所示,功能如31所示.
C182可预置数1/N计数器基本上是一个减法计数器,均由四个"T"型触发器和附加控制门组成,具有级连N个计数器而无需外接附加控制电路.1/N计数器包括同步减法计数器和"0"输
C181是双时钟2-10进制可预置可逆计数器.所谓双时钟是指计数器的加法计数时钟和减法计数时钟各有它自身的输入端(单时钟只有一条公共的时钟输入端),一般来说,如果工作频率较低,多级使用时允许时钟串行联
C180(CMOS)2-10进制同步加法计数器由同步的四级D型触发器组成.它的管脚外引线排列和功用如图所示,C180 2-10进制同步加法计数器的真值表如表9.23所示,它的功能如表9.24所示.从真值表和功能表可知,C180 2-10进制同步加
T217是2-10进制同步可预置可逆计数器,能同时作加法计数和减法计数.它的主要电参数为:电源电流ICC小于100MA,计数工作频率10MHZ左右,平均传输延迟时间约60NS.T217管脚的外引线排列及功用如图所示,T217的真值表如表9.21
T216是2-10进制同步可预置计数器,它的电源电流ICC小于94MA,计数工作频率约为10MHZ,CP到输出的平均延迟时间小于45NS,T216管脚的外引线排列及功用如图所示,T216真值表如表9.19所示,功能表如表9.20所示.
T215是2-16进制同步可预置可逆计数器.它能同时作加法计数和减法计数.它的主要电参数为:电源电流ICC小于100MA,计数工作频率10MHZ左右,平均传输延迟时间约为60NS,T215管脚的外引线排列及功能如图所示.T215的真值表如表
T214 2-16进制同步可预置计数器,它主主要电参数是:电源电流ICC小于94MA,计数工作频率FM>10MHZ,CP到输出的平均延迟时间小于45NS.T214的管脚外引线排列及功用如图所示.T214的真值表如15表所示,他的功能表如16表所示.我
T213计数器内部由四级J-K触发器串接成四位异步计数器,它的管脚外引线排列及功用如图所示,将T213计数器的R01,R02,R03,R04端与QA,QC,QD输出端连接成各种反馈线路,即可得到按标准的8421码进行的N进制计数器.
T211计数器和T210计数器相比,在形成BCD-8421码或5421码计数输出上完全一样,但T211增加了四位数预置的功能.T211管脚的外引线排列及功用如图所示.
T210计数器(TTL)是异步计数器,它的内部有四个触发器,第一个触发器有独立的时钟输入CP1和输出QA,其余三个触发器以五进方式相连,其时钟输入为CP2,输出为QB,QC,QD.T210的管脚外引
21 世纪数字成像技术的出现给我们带来优异的诊断功能、图像存档以及随时随地的检索功能。自 20 世纪 70 年代早期医学成像数字技术出现以来,数字成像的重要性得以日益彰显。半导体器件中混合信号设计能力方面的一些新
新唐科技的NUC1xx包含NUC101、NUC100、NUC120、NUC130和NUC140,是以ARM Cortex-M0为核心的32位微控制器(MCU),经由不同时钟的设定,最高可以达到50MHz的运作频率。然而在一般简单控制或系统负载较低时,CPU并不需要
如何建立一个更简单的CMOS单防区报警器说明 这是一个简单的单区防盗报警电路。它的功能包括自动出入境延误和定时贝尔/警报器停产。它的设计是与常闭类型的输入设备的正常使用,例如 - 磁簧联系方式 - 微动开关
如何构建基于一个CMOS单防区报警器 说明 该电路具有自动出入延误 - 计时钟切断 - 和系统重置。它为常开和常闭开关提供 - 并将满足通常的输入设备(压力垫,磁簧接触,铝箔胶带,PIRs和惯性传感器)。 如果绿