㈠ 5V轉3.3V原理圖說明
J1為Line input 5V,兩個104電容為濾波電容,引腳分別接地,主要濾掉高頻紋波,防止自激振盪;47UF和100UF為濾波電容,主要濾掉低頻紋波;R1作限流作用以保護穩壓二極體D2,當輸入電壓和輸出負載電流發生變化時R1通過本身壓降的變化。
(1)電路圖LVC擴展閱讀:
變壓器是利用電磁感應原理製成的靜止用電器。當變壓器的原線圈接在交流電源上時,鐵心中便產生交變磁通,交變磁通用φ表示。
原、副線圈中的φ是相同的,φ也是簡諧函數,表為φ=φmsinωt。由法拉第電磁感應定律可知,原、副線圈中的感應電動勢為e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2為原、副線圈的匝數。
可知U1=-e1,U2=e2(原線圈物理量用下角標1表示,副線圈物理量用下角標2表示),其復有效值為U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,稱變壓器的變比。
由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即變壓器原、副線圈電壓有效值之比,等於其匝數比而且原、副線圈電壓的位相差為π。
㈡ lvc16245的管腳怎麼接才可以實現電平轉換能不能給個電路圖看看謝謝了
lvc16245是啥?用在哪裡?沒說明白。
㈢ 工業顯示器的內部組成結構是怎樣的
1 標准雙色LED單元板的硬體組成及工作原理
市場上常見的室內雙色LED單元板電路框圖如圖1(a)所示。其中行掃描電路由2片74HC138(3-8解碼器)構成的4-16解碼器加上多個4953(MOS管)組成的,掃描方式為:1/16。上下半屏分別由2組用74HC595串列移位寄存器實現紅色、綠色顯示數據的列輸入,在圖1(a)所示的64×32標准LED單元板中每組串列移位寄存器中有8個74HC595級聯,4組共用了32個74HC595。74HC595內部電路框圖如圖1(c)所示。所有4組74HC595的控制信號RCK,SCK,EN全部接在一起,74HC595的控制信號和4組串列移位寄存器的輸入以及行掃描控制信號A,B,C,D構成整個LED單元板的輸入。74HC595的控制信號經驅動後和4組串列移位寄存器的輸出以及行經過驅動的掃描控制信號A,B,C,D構成整個LED單元板的輸出,用於級聯下一個LED單元板的輸入。
2、 LED顯示控制系統的硬體組成及工作原理
LED顯示控制系統的硬體組成。從表面上看是一個普通的單片機簡單應用,實際上在設計此系統時已經考慮了很多硬體、軟體及硬軟體配合的因素。首先在使用51單片機的前提下,用其串列口方式0似乎可以利用單片機發出的移位脈沖將8位數據送入74HC595中,但要實現圖2中8位數據的同時輸入必須加入其他的輔助晶元,而且在減小數據傳輸時間上沒有什麼好處。其次,採用FPGA,CPLD等可編程晶元設計成專用硬體電路與單片機介面可大幅度提高數據傳輸的速度,但成本也將同步大幅度提高。
STC12C5410為IT高速低功耗單片機,其運行速度為一般標准51系列單片機的8~12倍,並具有標準的SPI和RS 232串列口。本文所述的LED顯示控制系統以其為核心控制晶元。圖2為雙色LED顯示屏控制系統電路原理圖,在圖2所示的LED控制系統中,SST25VF016B為16 Mb,具有SPI介面的8PIN串列FLASH存儲器,由於SST25VF016B工作電壓為3 V,故使用U3,U4兩片74LVC245完成5 V到3 V和3 V到5 V的電平轉換。SST25VF016B的SPI介面最大工作頻率為50 MHz,而STC12C5410 SPI介面最大工作頻率為晶振的1/4,故不存在速度上不匹配的問題。行掃描信號A,B,C,D由P1.0~P1.3控制。74HC595的控制信號RCK,EN及SCK由P3.3~P3.5提供。顯示數據從P2口輸出。
3 LED顯示控制系統的數據組織及軟體優化
LED顯示控制系統的數據組織如圖3所示。從圖2可以得到如圖3(a)所示的從正面看過去顯示行與顯示數據位以及顏色的對應關系。圖2所示的硬體結構決定了每一行的數據可連續排列,同時為了提高數據的讀取速度,將所有顯示數據均按掃描行、掃描列進行連續排列,可得到如圖3(b)表明的存儲單元與掃描行、存儲單元數據位及顏色的關系。
㈣ 請大家幫幫忙!方波電平幅度3.3v升到5v可以用什麼方法呀,用電路圖更好!望大家幫忙!
本人認為樓上兩幅圖片均不可以完成要求
第一幅還靠邊第二幅完全是升壓電路 跑題 第一幅的第一個三極體結3.3V用射極輸出到後一個三極體的基極從後面三極體的集電極輸出即是5V的電平 不信你可以作實驗驗證
㈤ 求光感開關的工作原理及電路圖
光感開關的工作原理
光感開關可以將脈沖拉低一次.光電開關工作電壓為20V.主板上PCELL插件從右到左順序依次為1空-2RM信號-3+20V-4GND.若有物體經過,2腳的20V拉低到0V,在萬用表上不反應到0V,只能看到電壓跳到5V附近.經過D1降壓送到HC04.HC04是
施密特觸發器,有反向和調整功能.信號經D1二極體降壓到HC04-1腳進,2腳連3腳,4腳出到LVC4225A的3腳此時晶元也是同相和保護CPU的,假如信號電平電壓超過8V,溫度超過80度,該晶元就保護不了工作.信號從21
腳送到CPU的23腳.脈沖電平拉低一次就成0V即前面提到的幾個腳末工作時為5V的高電平,一經物體經過,則這型腳的電平降為0V,可依次測量判斷.
註:帶延時光感式插鑰取電開關——適用於賓館客房。
電路圖:
http://circuit.eeworld.com.cn/dianlu/9082384559.gif