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        <title>数字电路图</title>
        <description></description>
        <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/</link>
        <language>zh-CN</language>
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            <title>ELECFANS.COM</title>
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            <title><![CDATA[关于RC电路特点以及几种常见的典型应用]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2022/202210071901155.html</link>
            <description><![CDATA[RC电路是由电阻R以及电容C组成的电路， 只需要一个电阻R以及一个电容C，通过这两个器件的不同串并联，并选取不同的参数，可以实现几种不同的功能。 RC电路在模拟电路、数字电路中得到了广泛的应用。 RＣ的连接方式 1) RC 串联电路 电路的特点：由于有电容存在不能流过直流电流。 电阻和电容都对电流存在阻碍作用，其总阻抗由电阻和容抗确定，总阻抗随频率变化而变化。根据电容的容抗  ，频率越小，电容的容抗越大，频率越大，电容的容抗越小]]></description>
            <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 17:24:14</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2022/202210071901155.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[数字电路图怎么看（可调数字电压表电路图/TTL逻辑测试仪电路/数字隔离器Si8641典型电路）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2021/202110281723455.html</link>
            <description><![CDATA[数字电路是实现一定逻辑功能的电路，称为逻辑电路，又称为开关电路。这种电路中的晶体管一般都工作在开关状态。]]></description>
            <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 16:21:03</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2021/202110281723455.html</guid>
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            <title><![CDATA[mos管电平转换电路原理与mos电平转换电路分析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2021/202104091567240.html</link>
            <description><![CDATA[先来分享一下经典MOS管电平转换电路： 电平转换在电路设计中非常常见，因为做电路设计很多时候就像在搭积木，这个电路模块，加上那个电路模块，拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。 而各电路模块间经常会出现电压域不一致的情况，所以模块间的通讯就要使用电平转换电路了。 上图是用MOS管实现的I2C总线电平转换电路，实现3.3V电压域与5V电压域间的双向通讯。 挂在总线上的有3.3V的器件，也有5V的器件，通过这个电路，大家就可以愉快地玩耍聊天]]></description>
            <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 15:26:53</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>LR梁锐</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[欠压电路工作原理 专家网友来深度剖析欠压电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2020/202010211339606.html</link>
            <description><![CDATA[【导读】欠压电路设计最为工程师并不陌生，欠压电路设计的数字验证还是定性分析，有点经验和知识的人都会，但是一旦欠压电路设计到误差和保护，这个电路就让人算的很纠结，那么如何让这种纠结消除呢？来看看专家网友朋友是如何解决的？ 不过一旦欠压电路设计到误差和保护，这个电路就让我算的很纠结，给大家看看过程。 电路图如下： 定义一下该比较器的结构： [page] 这样就可以把它转换成模型 1.计算输入电压H=L转换过程的门限 计算过程：]]></description>
            <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 15:07:02</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>yulzhu</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[基于数字电路的密码锁设计方案]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2020/202008211277672.html</link>
            <description><![CDATA[本文设计制作了基于数字电路的密码锁，它由 NE555 定时器、LM567 通用锁相环电路音调译码器、CD4017 十进制计数/ 分频器、LED 显示系统、LM7809 三端稳压器等组成。]]></description>
            <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 17:27:39</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>电子迷</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[一种利用数字电路设计的简易信号灯]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2020/202008211277662.html</link>
            <description><![CDATA[在当今世界，科学与技术日新月异，发明创造比比皆是，使我们的世界焕然一新。随着计算机技术和嵌入式技术的逐步成熟，我们的社会生活加便利，体现在交通、购物等方方面面。]]></description>
            <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 17:18:53</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>电子迷</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[如何通过对称电路的等效变换转化回简单电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2020/202007031238783.html</link>
            <description><![CDATA[若一个电路关于某一点中心对称，即网络的一部分绕某一点旋转180∘180∘与另一部分重合，则称此网络为中心对称电路。]]></description>
            <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 11:21:00</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>郭绍阳</author>
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            <title><![CDATA[采用数字电路的触摸式延迟灯电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2020/202004221208961.html</link>
            <description><![CDATA[一个采用CD4069数字集成电路制作而成触摸式延迟灯，它也采用二线制接线方法，可以直接取代普通照明开关，而不必更改室内原有布线。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:09:00</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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            <title><![CDATA[数字压力表工作原理_数字压力表电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2020/202003311194782.html</link>
            <description><![CDATA[数字压力表是集传感技术、电子技术、微机技术为一体的新型智能化、多功能的测量仪表。]]></description>
            <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 16:41:57</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[2个二极管全波整流电路图分享]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20181107810369.html</link>
            <description><![CDATA[在小功率直流电源中，常见的几种整流电路有单相半波、全波、桥式和三相整流电路等；全波整流电路是平常应用中用得非常多的电路图之一，全波整流电路是指能够把交流转换成单一方向电流的电路，最少由两个整流器合并而成，一个负责正方向，一个负责反方向，最典型的全波整流电路是由四个二极管组成的整流桥，一般用于电源的整流。也可由MOS管搭建。常见的还有用两个二极管搭建的全波整流电路。 全波整流是一种对交流整流的电路。在这种整]]></description>
            <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 16:02:00</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20181107810369.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[单片机按键复位电路原理和电路图解析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180808724678.html</link>
            <description><![CDATA[在单片机系统中，系统上电启动的时候复位一次，当按键按下的时候系统再次复位，如果释放后再按下，系统还会复位。]]></description>
            <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 14:32:39</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>工程师谭军</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180808724678.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[74HC138组成32线译码器的电路图 74HC138组成32线译码器方法]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180808724409.html</link>
            <description><![CDATA[利用这种复合使能特性，仅需4片74HC138芯片和1个反相器，即可轻松实现并行扩展，组合成为一个1-32（5线到32线）译码器。]]></description>
            <pubDate>Wed, 08 Aug 2018 09:21:03</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>工程师谭军</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180808724409.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[74hc138组成16线译码器的做法介绍 浅析74hc138译码器16线做法]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180807723972.html</link>
            <description><![CDATA[上图表明时第（1）片74HC138工作而第（2）片74LS138禁止，将的0000～0111这8个代码译成8个低电平信号。]]></description>
            <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 17:17:19</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>工程师谭军</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180807723972.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[如何用74HC138译码器设计一个全加器？ 详解74HC138设计全加器电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180807723831.html</link>
            <description><![CDATA[上图中所使用的74LS138和74HC138两者功能一样，74HC138采用高速CMOS工艺制作，自身功耗低，输出高低电平范围宽。]]></description>
            <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 16:50:19</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>工程师谭军</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180807723831.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[cmos传输门如何传输（cmos传输门工作原理及作用_真值表）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180408658468.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了cmos传输门如何传输（cmos传输门工作原理及作用_真值表），CMOS传输门（TransmissionGate）是一种既可以传送数字信号又可以传输模拟信号的可控开关电路。CMOS传输门由一个PMOS和一个NMOS管并联构成，其具有很低的导通电阻（几百欧）和很高的截止电阻（大于10^9欧）。所谓传输门（TG）就是一种传输模拟信号的模拟开关。CMOS传输门由一个P沟道和一个N沟道增强型MOSFET并联而成。]]></description>
            <pubDate>Sun, 08 Apr 2018 14:06:45</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180408658468.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[数字电路该怎么学_数字电路的学习方法（要点、注意事项）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180323651538.html</link>
            <description><![CDATA[用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路，或数字系统。由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能，所以又称数字逻辑电路。现代的数字电路由半导体工艺制成的若干数字集成器件构造而成。逻辑门是数字逻辑电路的基本单元。存储器是用来存储二进制数据的数字电路。从整体上看，数字电路可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。]]></description>
            <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 17:27:39</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180323651538.html</guid>
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            <title><![CDATA[地址译码电路设计实验报告]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180302642115.html</link>
            <description><![CDATA[地址译码有两种方式，一种是单译码方式，或称为字结构方式；另一种是双译码方式，或称为X-Y译码结构。]]></description>
            <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 16:11:02</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180302642115.html</guid>
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            <title><![CDATA[常用的译码电路有哪些]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180302642099.html</link>
            <description><![CDATA[常用的译码电路有哪些？本文主要介绍了IO接口地址译码电路、BCD译码驱动器电路、4线16线译码电路、3.8线译码器电路以及继电器译码电路。继电器译码电路的作用是在单片机的控制下将1 536个测试点中的某两个测试点接入相应的测试电路。比如译码电路选中测试点1的输入继电器Kat和测试点2的输出继电器Kab，外部的被测电缆通过这两个测试点接入相应的测试电路，从而实现了导通或者绝缘测试。为了实现这样的功能译码电路可以分为地址锁存电路，输入继电器译码电路和输出继电器译码电路。]]></description>
            <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 15:48:20</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180302642099.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[时基电路工作原理,使用技巧及注意事项]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180302641831.html</link>
            <description><![CDATA[555时基电路的内部电路含有两个电压比较器，一个基本RS触发器，一个放电开关管T，比较器的参考电压由三只5K电阻器构成的分压器提供。它们分别使高电平比较器A1的同相输入和低电平比较器A2的反相器、、输入端的参考电平为2/3VCC和1/3VCC。]]></description>
            <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 09:49:54</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180302641831.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[什么是时基电路_时基电路的作用介绍]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180302641821.html</link>
            <description><![CDATA[电压比较器C1和C2是两个相同的线性电路，每个电压比较器有两个信号输入端和一个信号输出端。C1的同向输入端接基准比较电压VR1，反向输入端（也称阈值端TH）外接输入触发信号电压，C2的反向输入端接基准比较电压VR2，同向输入端（也称触发端TR‘）外接输入触发信号电压。]]></description>
            <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 09:42:22</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180302641821.html</guid>
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            <title><![CDATA[门电路详细解说与用途介绍]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180301641541.html</link>
            <description><![CDATA[本文开始介绍了集成电路的原理和门电路结构类型，其次介绍了逻辑门电路原理图，最后介绍了门电路的用途与作用。]]></description>
            <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 13:36:33</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
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            <title><![CDATA[门电路作用是什么_门电路有几种电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180301641475.html</link>
            <description><![CDATA[本文开始对门电路的定义和门电路的性质进行了介绍，其次介绍了门电路的结构类型，最后阐述了门电路的作用及分析了门电路有几种电路及原理。]]></description>
            <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 11:20:47</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180301641475.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[时序逻辑电路由什么组成_时序逻辑电路特点是什么]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180301641446.html</link>
            <description><![CDATA[本文开始介绍了时序逻辑电路的特点和时序逻辑电路的三种逻辑器件，其次介绍了时序逻辑电路的组成与时序逻辑电路检修方法，最后介绍了时序逻辑电路的应用举例。]]></description>
            <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 10:53:38</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180301641446.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[基本的逻辑电路有哪些_想要的逻辑电路都在这]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180131626893.html</link>
            <description><![CDATA[简单的逻辑电路通常是由门电路构成，也可以用三极管来制作，例如，一个NPN三极管的集电极和另一个NPN三极管的发射极连接，这就可以看作是一个简单的与门电路，即：当两个三极管的基极都接高电平的时候，电路导通，而只要有一个不接高电平，电路就不导通。]]></description>
            <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 09:50:10</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180131626893.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[时序逻辑电路有哪些（三款时序逻辑电路的设计）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180131626872.html</link>
            <description><![CDATA[在数字电路中，凡是任一时刻的稳定输出不仅决定于该时刻的输入，而且还和电路原来状态有关者都叫时序逻辑电路。时序逻辑电路结构示意图如图2-41所示。时序逻辑电路的状态是靠具有存储功能的触发器所组成的存储电路来记忆和表征的。]]></description>
            <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 09:27:23</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>佚名</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180131626872.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[时序逻辑电路分析有几个步骤（同步时序逻辑电路的分析方法）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180130626625.html</link>
            <description><![CDATA[分析时序逻辑电路也就是找出该时序逻辑电路的逻辑功能，即找出时序逻辑电路的状态和输出变量在输入变量和时钟信号作用下的变化规律。上面讲过的时序逻辑电路的驱动方程、状态方程和输出方程就全面地描述了时序逻辑电路的逻辑功能。]]></description>
            <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 18:55:32</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180130626625.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[组合逻辑电路和时序逻辑电路比较_组合逻辑电路和时序逻辑电路有什么区别]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180130626547.html</link>
            <description><![CDATA[组合逻辑电路和时序逻辑电路都是数字电路，组合逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态无关。而时序逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出不仅取决于当时的输入信号，而且还取决于电路原来的状态，或者说，还与以前的输入有关。]]></description>
            <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 17:26:04</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180130626547.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[组合逻辑电路实验原理]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180130626532.html</link>
            <description><![CDATA[逻辑电路按其逻辑功能和结构特点可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。单一的与门、或门、与非门、或非门、非门等逻辑门不足以完成复杂的数字系统设计要求。组合逻辑电路是采用两个或两个以上基本逻辑门来实现更实用、复杂的逻辑功能。]]></description>
            <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 17:05:44</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180130626532.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[组合逻辑电路设计步骤详解（教程）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180130626509.html</link>
            <description><![CDATA[组合逻辑电路的设计与分析过程相反，本文小编主要跟大家介绍一下关于组合逻辑电路的设计步骤，顺便回顾一下组合逻辑电路的分析方法。]]></description>
            <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 16:46:31</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180130626509.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[组合逻辑电路有哪些（4款组合逻辑电路的设计）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180130626453.html</link>
            <description><![CDATA[　若一个逻辑电路在任何时刻产生的稳定输出信号仅仅取决于该时刻的输入信号，而与过去的输入信号无关，即与输入信号作用前的电路状态无关，则称该电路为组合逻辑电路。]]></description>
            <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 16:03:16</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180130626453.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[加法器内部电路原理]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180129625493.html</link>
            <description><![CDATA[加法器是产生数的和的装置。加数和被加数为输入，和数与进位为输出的装置为半加器。若加数、被加数与低位的进位数为输入，而和数与进位为输出则为全加器。常用作计算机算术逻辑部件，执行逻辑操作、移位与指令调用。]]></description>
            <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 11:28:26</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180129625493.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[反相加法器电路与原理]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180129625437.html</link>
            <description><![CDATA[加法器是为了实现加法的。即是产生数的和的装置。加数和被加数为输入，和数与进位为输出的装置为半加器。若加数、被加数与低位的进位数为输入，而和数与进位为输出则为全加器。常用作计算机算术逻辑部件，执行逻辑操作、移位与指令调用。]]></description>
            <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 10:49:50</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2018/20180129625437.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[74ls194串行数据到并行数据的转换]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171222606654.html</link>
            <description><![CDATA[移位寄存器是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。本文主要介绍了74LS194引脚功能与特征，其次详细的说明了74ls194串行数据到并行数据的转换。]]></description>
            <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 14:18:52</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171222606654.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[二端口微波网络参数的测量]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171221605917.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了什么是微波网络，微波网络的分类以及微波网络的实际应用。其次详细的说明了二端口微波网络参数测量方法与计算。]]></description>
            <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 08:57:56</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171221605917.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[二端口网络的等效电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171221605899.html</link>
            <description><![CDATA[文给出了在已知二端口网络参数的情况下，利用受控源构成其T型或π型等效电路的计算方法及等效电路分析。]]></description>
            <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 08:39:51</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171221605899.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[二端口网络参数_二端口网络参数的测定]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171220605875.html</link>
            <description><![CDATA[二端口网络，two-port network，是端口数n等于2的多端网络。又称双口。本文主要介绍了二端口网络参数以及二端口网络参数的测定方法。]]></description>
            <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 18:57:37</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171220605875.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[八位加法器仿真波形图设计解析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171124585457.html</link>
            <description><![CDATA[8位全加器可由2个4位的全加器串联组成，因此，先由一个半加器构成一个全加器，再由4个1位全加器构成一个4位全加器并封装成元器件。加法器间的进位可以串行方式实现，即将低位加法器的进位输出cout与相临的高位加法器的最低进位输入信号cin相接最高位的输出即为两数之和。]]></description>
            <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 10:01:45</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171124585457.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[74ls138中文资料详解]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171103574738.html</link>
            <description><![CDATA[74LS138 为3 线－8线译码器，共有 54LS138和 74LS138 两种线路结构型式。54LS138为军用，74LS138为民用。他的工作原理是一下四点。这里还给大家分享74LS138中文资料pdf完整版免费下载。]]></description>
            <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 15:14:08</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171103574738.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[用74ls138构成时序脉冲分配器]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171031573315.html</link>
            <description><![CDATA[CP脉冲从函数信号发生器输出，输出信号为TTL信号，用信号源上SYNC输出端。信号频率用A路单频调节，幅度为固定值5V。
用数字示波器双踪显示，在相应的地址码上观察并记录输入、输出波形，画在坐标纸上，注意其相位关系。]]></description>
            <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 17:54:23</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171031573315.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[用74ls138实现一位全减器]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171031573287.html</link>
            <description><![CDATA[用3线—8线译码器74LS138和门电路设计1位二进制全减器，输入为被减数、减数和来自低位的借位；输出为两数之差和向高位的借位信号。]]></description>
            <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 17:15:35</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171031573287.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[用74ls138实现2位二进制乘法器]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171031573272.html</link>
            <description><![CDATA[　　无论从逻辑图还是功能表我们都可以看到74LS138的八个输出引脚，任何时刻要么全为高电平1—芯片处于不工作状态，要么只有一个为低电平0，其余7个输出引脚全为高电平1。如果出现两个输出引脚同时为0的情况，说明该芯片已经损坏。]]></description>
            <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 16:38:03</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171031573272.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[用74ls138设计全加器]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171031573227.html</link>
            <description><![CDATA[用两片74LS138设计一个全加器。在考虑到74LS138译码器为3 线－8 线译码器，共有 54/74S138和 54/74LS138 两种线路结构型式，其74LS138工作原理为：当一个选通端（G1）为高电平，另两个选通端（/（G2A）和/（G2B））为低电平时，可将地址端（A、B、C）的二进制编码在一个对应的输出端以低电平译出。根据以上特性，设计制作出一个全加器。]]></description>
            <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 15:53:34</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171031573227.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[74ls138和74ls20设计的三人表决器]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171031573158.html</link>
            <description><![CDATA[三人表决器主要由一个3-8位译码器（74LS138）和2个4输入与非门（74LS20）组成。通过三个按钮接受用户输入。按钮按下表示同意，不按下表是否决，当没有人按下按钮时，或只有一个人按下按钮时，例如，S1按下，而S2和S0未按下，则红灯亮，绿灯灭，蜂鸣器无声音，表示否决，当有两个人及以上的人按下按钮后，例如，S1和S2按下，则红灯灭，绿灯亮，蜂鸣器发音，表示通过。]]></description>
            <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 15:13:25</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20171031573158.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[8x8的LED点阵单色行共阳模块的内部结构图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20170317497237.html</link>
            <description><![CDATA[8x8 LED点阵共阳模块内部电路图 下图是一种8x8的LED点阵单色行共阳模块的内部结构图，其单点工作电压Uf为1．8 V，正向电流IF为8~10 mA。当某一行线为高电平而某一列线为低时，其行列交叉的点就被点亮；而当其某一列线为高时，其行列交叉的点为暗；当某一行线为低电平时，无论列线如何， 对应这一行的点全部为暗。]]></description>
            <pubDate>Fri, 17 Mar 2017 09:20:13</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>爱电路</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2017/20170317497237.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[你所不知道的数字电路识图技巧]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2016/20161213458104.html</link>
            <description><![CDATA[数字电路是实现一定逻辑功能的电路，称为逻辑电路，又称为开关电路。这种电路中的晶体管一般都工作在开关状态。数字电路可以由分立元件构成（如反相器、自激多谐振荡器等），但现在绝大多数是由集成电路构成（如与门电路、或门电路等）。]]></description>
            <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 11:19:53</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>佚名</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2016/20161213458104.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[相近又有所区别，解析射频和数字电路设计的差异]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2016/20161105446480.html</link>
            <description><![CDATA[就高速数字电路而言，虽然电压还是重点关注对象，但是其设计方法和射频电路的设计方法相近，也需要考虑阻抗阻抗匹配，因为反射电压的存在会导致额外的误码率。 ]]></description>
            <pubDate>Sat, 05 Nov 2016 02:02:30</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2016/20161105446480.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[解析数字电路抗干扰问题]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2016/20160602421619.html</link>
            <description><![CDATA[在电子系统设计中，为了少走弯路和节省时间，应充分考虑并满足抗干扰性 的要求，避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。]]></description>
            <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 10:51:00</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>佚名</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2016/20160602421619.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[简单方便的可调十步时序控制电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2012/20120712279840.html</link>
            <description><![CDATA[在工业生产和生活中，常常需要按照某种时序关系进行循环控制的电器开关。]]></description>
            <pubDate>Thu, 12 Jul 2012 10:48:15</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>灰色天空</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2012/20120712279840.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[数字集成电路实验板的制作]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2012/20120712279837.html</link>
            <description><![CDATA[数字集成电路实验板是一种学生用来进行数字集成电路基本实验的学具。它借鉴面包板插接电路的特点，并带有基本数字部件，能简化实验步骤，突出实验主体，提高插接电路的可靠性]]></description>
            <pubDate>Thu, 12 Jul 2012 10:29:12</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>灰色天空</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2012/20120712279837.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[耦合电感的原型SEPIC电路(4A时16V)]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2012/20120509270755.html</link>
            <description><![CDATA[图显示了使用一个耦合电感的原型 SEPIC 的示意图。若想在设计中实施非耦合电感，只需在相同PWB上用两个电感替换耦合电感便可。]]></description>
            <pubDate>Wed, 09 May 2012 10:36:29</pubDate>
            <category>数字电路图</category>
            <author>爱好者</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/article/88/131/sz/2012/20120509270755.html</guid>
        </item>
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