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當前位置:維庫電子市場網>IC>74ls74 更新時間:2025-11-12 14:14:38

74ls74供應商優質現貨

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74ls74價格行情

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歷史最低報價:¥0.3000 歷史最高報價:¥20.0000 歷史平均報價:¥1.5316

74ls74中文資料

  • 基于QCM傳感器的生物芯片檢測電路的設計

    具有亞ng級的質量檢測能力,其靈敏度可達1ng/hz。 qcm凝血傳感器屬于非質量響應型傳感器,利用石英晶體振蕩頻率變化對晶體所處體系密度和粘度變化的高度敏感性來檢測體系性狀的改變。qcm凝血傳感器通過紅細胞阻抗特性的變化引起傳感器的響應來檢測紅細胞凝集時間和沉降速率。因此,利用基于qcm傳感器的生物芯片檢測技術,研制了凝血分析儀。 總體設計 本系統原設計為8通道qcm檢測,即采用8套完全相同的以max913芯片為核心的振蕩器,通過2個cd4069反相器反相后分別送到4個差頻器74ls74的d端,每一個差頻器74ls74內部有2個d觸發器。2個6m高精度有源晶振分別經時鐘芯片cdcv304后變成8個6m輸出信號,分別送到4個差頻器74ls74的clk端。經過4個差頻器74ls74差頻后的頻率信號送到可編程邏輯器件epm570gt100c3芯片的i/o口。epm570gt100c3在這里做頻率計,通過軟件編程來實現。記下的差頻頻率通過8位數據線送到51單片機at89s52,同時at89s52對epm570gt100c3控制,以選擇哪個通道,at89s52處理后的數據經過232串口送

  • 基于TTL電路的LED可調彩燈控制器設計

    引言 led彩燈低耗節能、燈光色彩豐富,造價低廉,因而在日常生活、生產中,得到了廣泛的應用。目前市場上銷售的全硬件led彩燈控制器大多數頻率不可調,導致閃亮模式單一、選擇性差。嵌入單片機的彩燈控制器,雖然可以通過修改程序來調整頻率,但一般用戶往往很難做到,從某種程度上說這也是一種頻率單一的彩燈控制器。為此有必要對現有控制電路進行改進,在電路的設計上實現了檔位控制和檔位自動顯示;通過可調定時器產生10組時鐘振蕩脈沖送入觸發器dm74ls74an;再由觸發器74ls74實現四分頻控制彩燈閃爍頻率;實際組裝電路調試結果表明,控制電路能對彩燈閃爍頻率進行10組控制,進一步增強動態效果;提高了彩燈控制性能、制作簡單、操作方便。 1 led彩燈控制器的基本結構 led彩燈控制器的基本結構如圖1所示,主要由檔位控制器、可調定時器、檔位顯示、分頻器、彩燈電路等組成,檔位控制器設有按鈕開關,共有0~9檔可供選擇,且可不斷循環;檔位顯示電路由數據選擇器sn74ls247n和七段led數碼管組成,能監控、顯示按鈕開關動作;可調定時器選用多諧振蕩器實現,可提供10組定時控制,分頻器采用雙d

  • 基于數據選擇器和D觸發器的多輸入時序電路設計

    1的信號,控制器轉到下一工作狀態; (3)狀態,主干道紅燈亮、支干道綠燈亮,到了規定的20 s時間隔由控制電路中的計數器向控制器輸入1個t20=1的信號,控制器轉到下一工作狀態; (4)狀態,主干道紅燈亮、支干道黃燈亮,到了規定的5 s時間隔由控制電路中的計數器向控制器輸入1個t5=1的信號,控制器轉到第(1)種工作狀態。 控制器的狀態圖如圖3所示。 用有2個狀態變量的多輸入時序網絡實現,由圖3所示狀態圖的狀態轉換關系,可確定輸入矩陣參數為: 選用雙d觸發器74ls74和雙4選1數據選擇器74lsl53構成多輸入時序網絡并由式(4)連接輸入端畫出邏輯圖如圖4所示,其中r,c構成通電復位電路。 3 結語 基于數據選擇器和d觸發器的多輸入時序邏輯電路設計方法,適合實現互斥多變量時序邏輯電路,且在設計過程中不需要進行函數化簡,而這一過程在多變量時是相當繁瑣甚至難以進行。 參考文獻:[1]. d10 datasheet //j71x6.cn/datasheet/d10_1092217.html.[2]. 74ls74 datashe

  • 靜止變換式航空地面電源PWM電壓控制器的設計

    降至允許值后,又自動解除封鎖。后一種保護電路是當開關管發生過電流、超溫、過電壓等故障時,能立刻切除pwm控制信號,檢查電路,當故障排除后按復位鍵,電路方能恢復正常工作狀態。電路分別如圖6(a),(b)所示。這些電路圖是某型飛機地面專用電源中pwm控制保護電路。由于此變換器采用的開關管是智能型igbt,故利用此器件的故障輸出信號設計保護電路,如圖6(b)所示,四路故障信號線分別接入四路光耦,由于igbt內部帶有限流電阻,故光耦前不用加限流電阻。當有1支igbt因過壓,過流或超溫等而發出故障信號時,74ls74的q端為低電平信號,給ic3發出故障信號,從而封鎖pwm信號,同時發光二極管vd亮,發出報警信號。當故障排除后,按復位開關s2,電路恢復正常狀態,封鎖解除。圖中電容c是吸收干擾信號,防止74ls74誤觸發。 電流限制電路工作過程如下:當流過igbt的電流ia高于限定值時(或-ia低于負限定值),lm358輸出信號1由高電位跳變至低電位,此信號送入ic3的“1”號引腳,通過ic3與g1~g4相與,從而封鎖pwm控制信號,流經igbt的電流便逐漸下降,當下降至限定值以下時,lm358又

  • 74系列芯片資料

    ││ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│ └┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┘ ce a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4 gnd _ y=a1⊙b1+a2⊙b2+a3⊙b3+a4⊙b4+a5⊙b5+a6⊙b6+a7⊙b7+a8⊙b8寄存器: vcc 2cr 2d 2ck 2st 2q -2q┌┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┐ 雙d觸發器 74ls74 │14 13 12 11 10 9 8 │ ) ││ 1 2 3 4 5 6 7│└┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┘ 1cr 1d 1ck 1st 1q -1q gnd vcc 8q 8d 7d 7q 6q 6d 5d 5q ale┌┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┐ 8位鎖存器 74ls373 │20 19 18 17 16 15 14 13 12 1

  • 74LS74構成的遙控電路

      本電路電源采用電容降壓半渡整流電路, 由于電路板帶220V市電所以在制作中應注意安全。使用時將需要遙控的家用電器的電源插頭插入電源插座Cz即可。遙控發射器各鍵的發射編碼不同,所以各鍵的使用效果也不一樣,按鍵的...

  • 基于74LS74的遙控電路

      本電路電源采用電容降壓半渡整流電路, 由于電路板帶220V市電所以在制作中應注意安全。使用時將需要遙控的家用電器的電源插頭插入電源插座Cz即可。遙控發射器各鍵的發射編碼不同,所以各鍵的使用效果也不一樣,按鍵的...

  • 選頻聲波遙控開關(74LS74)電路圖

    選頻聲波遙控開關(74LS74)電路
    選頻聲波遙控開關(74LS74)電路



      來源:
    • 74LS74

      D觸發器

  • 多時鐘域下同步器的設計與分析

    態,且在下一個時鐘邊沿到來之前,不會變成穩態。此輸出傳遞到后面的組合邏輯中,導致系統混亂。 兩級同步器如圖6所示,當第一級觸發器采樣異步輸入之后,允許輸出出現的亞穩態可以長達一個周期,在這個周期內,亞穩態特性減弱。在第二個時鐘沿到來時,第二級同步器采樣,之后才把該信號傳遞到內部邏輯中去。第二級輸出是穩定且已被同步了的。如果在第二級采樣時第一級的輸出仍然處于很強的亞穩態,將會導致第二級同步器也進入亞穩態,但這種故障出現的概率比較小。 兩級同步器總體的故障概率是一級同步器故障概率的平方。例如,對74ls74系列器件來說, to=0.4s,t=1.5ns,建立時間ts=20ns。設時鐘頻率為10mhz,則同步器分辨時間tr=80ns。若異步信號變化頻率a=100khz,則一級同步器的平均無故障時間為: 兩級同步器的mtbf為[mtbf(80ns)]2=1.296×1023s。在大部分的同步化設計中,兩級同步器足以消除所有可能的亞穩態了。 結語 在異步設計時,同步化和亞穩態的問題是難以避免的。本文對該類問題做了較為詳細的分析。文中介紹的同步器解決亞穩態和同步化的方案簡單、可行性較高,能夠滿足絕大

  • 基于單片機的工頻相角源

    片eprom2716中,以兩個可預置的720進制計數輸出與兩片eprom的地址線連接,用同一時鐘fclk同時讀出兩片eprom的數值分別送給兩路d/a轉換器產生兩列正弦波。通過對兩個地址計數器預置不同的初值,產生所需的相角,兩列正弦信號對應的頻率為上述分頻器中的n值。第1個計數器的置數端全部接地,設第2個計數器的預置初值為z,可得v′01與v′02之間的相角為△φ=z×0.5°,這兩個計數器用1片gal器件實現。由于十進制數720轉換成二進制數后10位,而所用單片機為8位,我們用74ls377,74ls74等實現了8位到10位數據的拼裝。0832接成直通型,第一級運放實現了電流到電壓的轉換,輸出電壓為0~-5v,第二級運放把單極性的0~-5v轉換成雙極性-10.242v~10.242v,有效值為10.24v。  3程控衰減器 該部分電路如圖4所示,只畫第一路,第二路與第一路相比只是程控衰減器的片選信號不同。在實際應用中往往需要輸出信號電壓的有效值可調,為此,我們用ad7520設計了程控衰減器,使輸出信號的電壓有效值從0~10v,以0.01v為步長可預置步進調整。由于=0.01v,可達

  • 線陣CCD測徑系統電路設計

    jtag在線編程的cpld器件[3]。 首先由cpld產生符合時序要求的初始驅動信號ttl clk和ttl start,這兩路信號必須經后面的偏置電路處理后才能得到最終的驅動信號s、φ1、2φ。因為ttl clk和ttl start均為ttl電平,低電平0v,高電平+5v,而ccd要求的驅動信號為低電平-7v,高電平+5v,必須進行電平轉換:ttl start信號驅動三極管,該三極管發射極和集電極分別接+5v和-8v,得到ccd所需的高電平+5v,低電平-7v的開始信號s;同時ttl clk經74ls74觸發的兩路反相時鐘通過ds0026芯片變換為高電平+5v、低電平-7v的兩路時鐘信號φ1、2φ。ds0026專用電平轉換芯片,輸出電平與外接電壓電平一致,高低壓差最大20v[4]。 直接驅動rl512ec/17的信號共有三個:開始信號s,互為反相的兩路時鐘信號φ1、2φ。開始信號s為低電平的時間就是傳感器的曝光時間,由軟件編程控制。s為高電平時進行電荷轉移,此時每一個φ1、2φ周期ccd就向外電路輸出一個像素,該像素值就是圖2中的video信號。所有像素移出后,eos信號輸出一個低脈沖,該信號

  • 74系列芯片資料

    a5┌┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┐ 8*2輸入比較器 74ls688│20 19 18 17 16 15 14 13 12 11│) ││ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│ └┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┘ce a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4 gnd_y=a1⊙b1+a2⊙b2+a3⊙b3+a4⊙b4+a5⊙b5+a6⊙b6+a7⊙b7+a8⊙b8寄存器:vcc 2cr 2d 2ck 2st 2q -2q┌┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┐ 雙d觸發器 74ls74 │14 13 12 11 10 9 8│) ││ 1 2 3 4 5 6 7 │└┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┘1cr 1d 1ck 1st 1q -1q gnd vcc 8q 8d 7d 7q 6q 6d 5d 5q ale┌┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┐ 8位鎖存器 74ls373 │20 19 18 17 16 15 14 13 12 11│) ││ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│└┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┘-oe 1q 1d 2d 2q 3q 3d 4

  • 由74LS74等構成的FSK調制電路圖

    本圖是由74ls74等構成的fsk調制電路。這種頻移鍵控(fsk)調制電路既沒有使用鎖相環(pll),也沒有使用高q值的帶通濾波器,故在這個高頻調制電路中不需要調諧校準。由l1、l2,、c4和c7可構成兩個調諧電路作為輸入濾波器,只讓lomhz中心頻率的頻帶通過。高頻差動放大器a3,可放大lomhz的信號。由a1和a2可構成自動增益控制(agc)電路。用寬帶比較器a4可將a3放大的高頻信號轉換為數字信號。該數字信號可作為(74ls293)4位計數器的時鐘信號。外接振蕩器的輸出使計數器清零。74ls74為d觸發器,在振蕩器輸出信號的上升沿可鎖定計數器的最高有效位。由于振蕩電路產生占空比為50%的波形,故兩個fsk頻率分別為1=9.83x106hz(位“0”),2=10x106hz(位“1”),由此計算外接振蕩器的振蕩頻率為 74ls293僅在振蕩器周期的低電平時進行計數,為了對計數器清零,外接振蕩器可以采用晶體振蕩器、ne555等。r10和r11的阻值應等于高頻輸入源的阻抗。若這個fsk接收器連接5oω的電纜,則r10和r11的阻值應為5oω。這樣選擇阻值可以得到最大傳輸功率。vd1可將a

  • 四花樣彩燈控制器電路

    相關元件pdf下載:ne555 74ls93 74ls153 74ls74 74ls164 9013 tlc336a 7805 一種四花樣自動切換的彩燈控制器。其電路簡單、取材容易,無需調試。即使不懂電子技術,只要按圖連接,亦能制作成功。彩燈控制器的第一種花樣為彩燈一亮一滅,從左向右移動;第二種花樣為彩燈兩亮兩滅,從左向右移動;第三種花樣為彩燈四亮四滅,從左向右移動;第四種花樣為彩燈1到8從左到右逐次點亮,又從左到右逐次熄滅。4種花樣自動變換,循環往復。 電路組成原理彩燈控制器電原理圖如圖1所示。icl、ic2由555接成多諧振蕩器。ic3由4位2進制計數器74ls93接成16進制計數器,其4個輸出端可分別輸出對計數脈沖的2、4、8、16分頻信號。ic4是雙d觸發器74ls74,在這里接成兩位2進制加法計數器。ic5是雙4選l數據選擇器74lsl53,這里只用了它的一組4選1數據通道。ic6是3位單向移位寄存器74lsl64,它是產生移動燈光信號的核心器件。驅動電路用8只三極管組成8路射隨器作緩沖放大,去觸發作電流開關的8只雙向可控硅,以控制彩燈

  • 音樂彩燈控制電路圖解

    路由音控多諧振蕩器、時序脈沖產生器和可控硅觸發電路等組成。 555和r2,rp1,r3,c3等組成無穩態多諧振蕩器。音樂信號經胡合變壓器t1, d1,檢波,vt1;放大,c5隔直流后加至555的控制端5腳。5腳與集成片內部比較器的基準分壓點(vdd)相連,故555的上、下限觸發電平分別為 v上=2/3vdd+o. 25△vs v下=1/3vdd+o. 125△vs 輸出的振蕩方波的頻率,將隨輸入音樂信號的強弱有所變化。調節rp,可改變音控信號的大小。選擇具有異步置0,置1的四d觸發器(如74ls74)組成同步計數電路,每個觸發器q端各接一驅動三極管,當q為高電平時,三極管導通,可控硅導通,將相應彩燈點亮。雙刀開關k將計數電路接成環形,另一刀接一個四輸入與非門,避免全0狀態出現。電路可產生五中不同的循環方式,使閃光隨音樂伴奏不斷變化,適用于舞場及其他喜慶場合。 來源:陰雨

  • 抗干擾的聲控開關電路原理與設計

    抗干擾的聲控開關電路 如圖所示為抗干擾聲控開關電路。該電路由話筒s、選頻放大器、單穩整形電路ic1、信號存儲器ic2a與ic2b、可控硅交流開關scr及脈沖清零電路ic4等組成。 電路中bg1為9014或3dg4m、3dg201、3dg401、3dg8a和3dg88等。bg2、bg3選用3dg12或3dg130。ic1、ic4也可用一只雙時基電路556來取代。ic2a、ic2b、ic3a分別為正沿觸發雙d觸發器集成電路74ls74的一半。二極管d1~d7選用2cp型。其他元件無特殊要求。scr的耐壓應大于400v,工作電流視負載電流而定。 來源:zhanbanbanzhan

  • 多輸出晶體振蕩器電路圖

    如圖所示為多輸出晶體振蕩器。主要是由al的三個門、四個電阻、二個電容和一塊晶體所組成。rl~r4將兩個反相器偏置在線性范圍內,并由晶體sjt連接在a1的4腳與1腳之間,用以提供反饋回路,僅在晶體的基頻上產生振蕩。 元器件選擇:電容cl為15p(微調電容器)。電阻rl、r3為220ω,r2為560ω,r4為1.8kω,r5為1kω,其標稱功率均為l/8w。集成電路al為7404,a2為74ls74,a3為74ls393。石英晶體sjt為sw60a-4096khz。開關sa為knx(1×3)。 來源:university

  • D觸發器R,S怎么接上電時Q為低電平

    是74ls74我用來做分頻的,是74ls74,把q非接d,輸入時鐘接cp,我用它在上電時q為低電平,時鐘來了才翻轉,有大蝦說可以用r,c接r,s兩端預置q電平的,我想了很長時間不知道怎么接才行,請各位指教

  • 哪位數電高手知道如何用D觸發器設計一個序列檢出電路?

    你檢測的是什么樣的序列?。??比如:頻率多高?我用過雙d觸發器使信號同步,那是頻率很低的,我想要是在低頻你可以用74ls74結合單片機的一個端口比如p1的2個引腳編程設一個存儲變量,就可以檢測到序列并存儲好了。具體自己想想??!

  • 請問:74ls74在protel2004中在哪個庫里找阿!

    請問:74ls74在protel2004中在哪個庫里找阿!懇請高手賜教!

  • 一般單片機內部資源中,寄存器和內部RAM有何區別?

    頂一下?!翱傊闭f得好。不過不一定人人都能領會哦。a12345678 也說得不錯。物理結構上可以認為寄存器和存儲器是一樣的。但是它們的可用操作方式有明顯不同。寄存器單元可以工作在觸發、計數和鎖存等多種操作方式。(74ls74,經典了吧?用74系列搭個cpu看看就好理解了。)具體如何操作得看指令譯碼器和時序控制器。存儲器操作是根據cpu當前行為來進行,memo讀寫指令只產生memo讀寫控制信號,譯碼是由地址決定。操作方式只有鎖存一種。要對存儲器某個地址進行位操作,則要通過寄存器完成。對于cpu核心來說,ram始終是外部的。reg才是內部的。

  • [求助]小弟初來乍到,求教一個數電實驗問題!

    今天小弟做了一個數電實驗,是關于觸發器的!最后有一個思考題----------乒乓球練習電路 電路功能要求:模擬二名動運員在練球時,乒乓球能往返運轉. 提示:采用雙d觸發器74ls74設計實驗線路,兩個cp端觸發脈沖分別由兩 名運動員操作,兩觸發器的輸出狀態用邏輯電平顯示器顯示我們理論課還沒講到觸發器,這思考題大家都不會做,只好來求教各位前輩了,小弟初來乍到,謝謝各位了??!

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