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4选1数据选择器新上映_4选1数据选择器逻辑图(2024年12月抢先看)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:导读更新日期:2024-12-01

4选1数据选择器

74系列芯片功能详解 𐟓š 数字电路中的74HC/LS/HCT/F系列芯片是电子工程师们的得力助手。这些芯片以其高速和低功耗的特性,广泛应用于各种电子设备中。下面我们来详细了解一下这些芯片的功能和特点。 74HC/LS/HCT/F系列芯片区分 𐟔 速度与功耗:LS系列是低功耗肖特基电路,HC系列是高速COMS电路。LS的速度略快于HC,而HCT则与LS兼容,但功耗更低。F系列则是高速肖特基电路。 电平与接口:LS系列使用TTL电平,HC系列使用COMS电平。LS的输入开路为高电平,而HC则不允许输入开路。 输出特性:LS系列的输出下拉强上拉弱,而HC系列的上下拉一样。 工作电压:LS系列只能使用5V,而HC系列的工作电压范围在2V到6V之间。 电平差异:LS系列的低电平和高电平分别为0.8V和2.4V,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V。 具体芯片功能 𐟛 ️ 7400:2输入端四与非门 7401:集电极开路2输入端四与非门 7402:2输入端四或非门 7403:集电极开路2输入端四与非门 7404:六反相器 7405:集电极开路六反相器 7406:集电极开路六反相高压驱动器 7407:集电极开路六正相高压驱动器 7408:2输入端四与门 7409:集电极开路2输入端四与门 7410:3输入端3与非门 74107:带清除主从双J-K触发器 74109:带预置清除正触发双J-K触发器 7411:3输入端3与门 74112:带预置清除负触发双J-K触发器 7412:开路输出3输入端三与非门 74121:单稳态多谐振荡器 74122:可再触发单稳态多谐振荡器 74123:双可再触发单稳态多谐振荡器 74125:三态输出高有效四总线缓冲门 74126:三态输出低有效四总线缓冲门 7413:4输入端双与非施密特触发器 74132:2输入端四与非施密特触发器 74133:13输入端与非门 74136:四异或门 74138:3-8线译码器/复工器 74139:双2-4线译码器/复工器 7414:六反相施密特触发器 74145:BCD十进制译码/驱动器 7415:开路输出3输入端三与门 74150:16选1数据选择/多路开关 74151:8选1数据选择器 74153:双4选1数据选择器 74154:4线16线译码器 74155:图腾柱输出译码器/分配器 74156:开路输出译码器/分配器 74157:同相输出四2选1数据选择器 74158:反相输出四2选1数据选择器 7416:开路输出六反相缓冲/驱动器 74160:可预置BCD异步消除计数器 74161:可予制四位二进制异步清除计数器 74162:可预置BCD同步清除计数器 74163:可予制四位二进制同步消除计数器 74164:八位串行入/并行输出移位寄存器 74165:八位并行入/串行输出移位寄存器 74166:八位并入/串出移位寄存器 74169:二进制四位加/减同步计数器 7417:开路输出六同相缓冲

𐟔 2选1数据选择器详解 𐟓š 在数字电路与逻辑设计中,2选1数据选择器是一个重要的概念。它根据地址信号的要求,从两个输入中选择一个输出。以下是关于2选1数据选择器的详细知识点: 𐟓Œ 2选1数据选择器的基本结构 2选1数据选择器通常由两个输入、一个输出和一个地址信号组成。地址信号决定了哪个输入被选中并输出。 𐟔砨交𞋯𜚤𝿧”褸Ž或门实现2选1数据选择器 例如,可以使用与或门设计一个2选1数据选择器。当控制信号为1时,选择器不工作;当控制信号为0时,选择器开始工作。通过列出功能表,可以确定输出逻辑表达式。 𐟓ˆ 扩展:4选1数据选择器 4选1数据选择器可以从四个输入中选择一个输出。它的设计类似于2选1数据选择器,但需要考虑更多的输入和地址信号。 𐟔頥™…应用:74LS163双选1数据选择器 74LS163是一款常用的双选1数据选择器芯片。它具有两个输入、两个输出和一个使能控制端。通过配置地址信号,可以选择不同的输入并输出到相应的输出端。 𐟒ᠥ𐏧𛓊2选1数据选择器是数字电路中的基本组件,用于根据地址信号选择输入。通过了解其基本结构和设计方法,可以更好地理解和应用数字逻辑设计。

数电期末模拟题,速看! 𐟌Ÿ 模拟题精选,助你轻松应对数电考试! 1️⃣ TTL集成逻辑门:掌握各种TTL逻辑门的电路结构和功能。 2️⃣ 中规模组合逻辑电路:设计并应用编码器、译码器、数据选择器和数据分配器。 3️⃣ 触发器特性:了解并分析各种触发器的电路结构和特性方程。 4️⃣ 时序逻辑电路:设计任意进制的计数器,掌握时序逻辑电路的分析方法。 5️⃣ 555定时器应用:用555定时器构建施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。 6️⃣ PROM技术:用PROM实现组合逻辑函数和存储容量的扩展。 7️⃣ A/D和D/A转换器:深入分析A/D和D/A转换器的原理。 𐟔 这些考点涵盖了《数字电子技术基础》的精髓,是考试的重点和难点。通过深入研究和练习,你将能够轻松应对期末考试,取得优异成绩!𐟓ˆ

4本FPGA入门必读书籍推荐𐟔劢š ️注意:如果你没有学过数电,先学数电! 记得收藏和关注哦! ✅FPGA设计实战演练(高级技巧篇) 这本书主要讲解Quartus下的时序约束、快慢时钟域下的数据传输、全局复位、面积与速度优化以及可综合设计。建议在进阶时使用,不适合初学者。 ✅Verilog数字系统设计教程 这本书详细讲解了Verilog HDL语法,适合作为语法工具书。第一部分介绍了基本语法和运算符,注意拼接符和缩减符。第二部分讲解了数字电路中加法器、数据选择器、状态机等常用器件的Verilog HDL描述方法,并详细讲解了阻塞赋值与非阻塞赋值的概念。最后介绍了RISC的CPU设计。 ✅手把手教你学FPGA设计——基于大道至简的至简设计法 这本书由潘老师编写,主要通过讲解计数器、状态机和FIFO来实现UART、SCCB、SPI、SDRAM、UDP等模块的设计,以及模块接口设计。本书的设计思想和其他书有所不同。 ✅FPGA原理和结构 这本书主要讲解FPGA的结构和组成,全书很少有代码。它更像一本介绍FPGA原理的科普书,读起来像小说一样有趣,适合初学者。

工科生的苦与乐:一场不见硝烟的战斗 有时候,我真的觉得工科是个神奇的存在。它既让我爱不释手,又让我头疼不已。𐟤€š视与伪码的奇妙世界 你知道吗?工科的世界里,通视和伪码是常客。每次看到那些密密麻麻的代码,我都觉得自己像是掉进了一个科技迷的乐园。𐟘… 伪码,就像是那些加密的密码,让人捉摸不透。而通视,就像是打通了任督二脉,让你能够一窥数据的奥秘。 大学物理学的挑战 大学物理学(上册)这本书,真的是让我又爱又恨。Physics,这个名字听起来就很有气势。但每次看到那些复杂的公式和定理,我都觉得自己像是被卷进了一个无底洞。𐟌€ 高等教育的出版社出的这本书,真的是让我又爱又恨。 数据选择器的奥秘 数据选择器这个东西,真的是个神奇的存在。图4-27HC51、74HC61电路工作对比仿真电路图,这些名字听起来就让人头大。但你知道吗?74HC4051虽然不是数据选择器,但它的功能却与之类似。𐟔砥𝓃BA=00B时,选择通道X0的信号输出到示波器的Y输出端;当CBA=01B时,选择通道X1的信号输出到示波器的Y输出端。这些操作听起来就像是魔法一样。 结语 工科的世界里,充满了挑战和机遇。每一次的失败和成功,都让我更加坚定地走在这条路上。𐟒꠨™𝧄𖦜‰时候会觉得很累,但每当看到那些亲手调试出来的电路或者写出来的代码,心里总是会有一种难以言喻的满足感。这就是工科的魅力所在吧,虽然它不见硝烟,但却是一场激烈的战斗。𐟒倀

「国芯思辰」「智能发射机」「模数转换器」 智能发射机是一种具有高度智能化和自动化功能的电子设备,主要用于将各种信号进行调制并发射出去。智能发射机处理信号能力强,能够接受不同类型的输入信号,如音视频、数据等,并且对这些信号进行数字化处理、调制等操作,以适应不同的传输需求。 配备先进的微处理器和数据处理模块可以确保发射机信号的质量和稳定性,该系统数据处理模块可使用8通道、16位、SAR模数转换器SC1461,该SC1461可以PIN TO PIN ADI的AD7793,有一定的价格优势。(国芯思辰提供全程技术指导和供货需求,如有需求,可申请试样) 对于无线发射机来说,传感器信号采集和处理是非常重要的,SC1461可以可以保证音频信号的质量和真实性。SC1461内置多通道、低功耗数据采集系统所需的所有器件,包括一个无失码的16位SAR ADC,低串扰的8通道复用器,低漂移4.096V基准和缓冲器,温度传感器,可选择的单极点滤波器以及顺序连续扫描通道的序列发生器。 SC1461主要性能介绍: 1、分辨率:16位,采样率:500kSPS 2、8 通道多路复用器,输入可选择:单极性单端输入、差分输入 (使用参考地)、伪双极性输入、全差分输入 3、SNR:90.8dB@1kHz,VREF=4.096V;90.1dB@20kHz,VREF=4.096V 4、模拟输入范围:0V至VREF(VREF最高至VDD) 5、内置通道序列器、可选单极点滤波器、繁忙指示 6、电源电压:单电源5V;逻辑接口电压:1.8V至5V 7、串行接口:兼容SPI、MICROWIRE、QSPI和DSP 8、功耗:8.3mW@500kSPS;1.8@100SPS;待机电流:23nA 10、4mm㗴mm QFN-20封装

FPGA入门指南:多久能学会并找到工作? 最近有不少朋友问我,FPGA到底要学到什么程度才能找到工作?其实这个问题没有一个标准答案,完全取决于个人的学习方式和进度。如果你选择自学,而且不缺教程,自我管理能力也比较强,大概一年左右就能入门。如果你选择参加培训班,那就看培训机构的课程安排了,有的机构每天都有课,有的则是隔天一次,但一般4到6个月就能学完。 我自己是通过线上报名系统的课程来学习的,学完后在项目实践中慢慢梳理自己的算法逻辑。四个月的学习下来,机构老师推荐我入职西安的一家公司。我学的一些内容在实际工作中用得也比较多。这里分享一下我之前的课程安排,供大家参考。每个人的情况不同,基础好的可以自学,像我一样学校学的比较杂的,建议多考察几家培训机构,看看课程内容是否符合应聘公司的岗位要求。 学习FPGA需要掌握哪些内容? 硬件描述语言:首先,你需要熟悉至少一种硬件描述语言,比如VHDL或Verilog。这是FPGA设计的基础。你需要掌握这些语言的核心语法、编写可综合代码以及如何进行仿真测试。 电路与数字逻辑知识:对数字电路的基本构件如加法器、寄存器、计数器、多路复用器等有一定了解,并理解它们如何在FPGA中实现。数字逻辑知识如布尔代数和状态机设计都是不可或缺的。 FPGA开发流程:了解FPGA开发的整个流程,从编码、合成(synthesis)、布局与布线(place and route)、时序分析(timing analysis)直到最终的比特流生成(bitstream generation)。 EDA工具的使用:能够使用常见的电子设计自动化(EDA)工具如Xilinx的Vivado、Intel(前Altera)的Quartus Prime或者Microsemi的Libero IDE进行FPGA设计与调试。 项目经验:通过实际项目来展示你的技能,无论是学校课程、在线课程、实习经历还是个人爱好项目。这些项目可以帮助雇主评估你的实战能力。 理论与实践的结合:掌握足够的理论知识,比如数字系统设计原理、CMOS逻辑、微处理器架构以及数据结构和算法等,并将这些理论知识应用到实践中去。 其他相关技能:对嵌入式系统的理解以及一些高级计算机语言如C/C++的熟练使用也会是一个加分项,因为有些FPGA应用需要与嵌入式处理器协同工作。 如果你掌握了这些内容,那已经满足找工作的基本需求了。每个人的学习进度和方式不同,找到适合自己的节奏最重要。祝大家都能顺利找到心仪的工作!𐟒ꀀ

亚德诺 今天给大家介绍一款超棒的音频DSP——ADAU1701JSTZ-RL,来自ADI/亚德诺。这款神器可是音频处理领域的佼佼者哦! 产品种类:音频 DSP 𐟎犊特点: 28/56位、50MIPS数字音频处理器,处理速度杠杠的! 两个ADC,信噪比高达100dB,THD+N为-83dB,声音清晰度一流。 四个DAC,信噪比104dB,THD+N-90dB,音质细腻。 完全独立的操作,从串行EEPROM自引导,方便又可靠。 辅助ADC带4输入多路复用器,模拟控制更灵活。 GPIO用于数字控制和输出,使用SigmaStudio图形工具可完全编程。 28位㗲8位乘法器,带56位累加器,实现双精度加工。 时钟振荡器和PLL,支持多种采样率,从64㗦S到512㗦S。 灵活的串行数据输入/输出端口,兼容I2S、左对齐、右对齐和TDM模式。 支持高达192kHz的采样率,音频体验更上一层楼。 片上稳压器,与3.3V系统兼容,稳定性强。 48引脚塑料LQFP封装,小巧易用。 应用场景: 多媒体扬声器系统:让你的音响效果更上一层楼。 MP3播放器扬声器底座:音质更佳,使用更方便。 汽车音响主机:安全驾驶的同时享受高品质音乐。 微型立体声音响:小巧玲珑,音质不俗。 数字电视:清晰度更高,声音更逼真。 演播室监视器:专业音频处理,提升节目质量。 扬声器分频器:精准分频,声音更纯净。 乐器效果处理器:为乐器增添专业音效。 座椅音响系统(飞机/大客车):舒适享受,音质一流。 总之,ADAU1701JSTZ-RL是一款功能强大、应用广泛的音频DSP,无论是音频处理还是控制编程,都能轻松应对。赶紧入手试试吧!

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