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a6159m電路圖

發布時間:2022-04-20 14:28:37

❶ 51單片機控制450ma高亮LED硬體電路怎麼搞

三極體 功率 要大一些,或者可以 用 MOSFET 管。

PWM 控制 頻率高 可以用 右圖

❷ 廈華液晶電視LC-26HU25不開機。求救!(已修好)

慚愧慚愧。今日又返修,還是開機一會就關機。正好在購買的《家電維修專》2009合訂本到了,參考屬廈華37hu的電路圖。原來該5v待機ic的電源取自pfc電路之後,正常工作時電壓達390v。原來5vic型號為A6159M,能適應這個工作電壓,而TNY268pn只能適應300v,是因為過壓而保護停止工作。原因找到了,解決的辦法就很簡單了。只要把小開關變壓器的電源輸入改接到PFC電路前就好了。

❸ 電氣圖紙中CK A OFF M這一塊是 什麼意思

這個應該是斷路器的控制電路圖,看圖示,似乎CK是一個三檔轉換開關,用來選擇控制方式。A應該是auto的簡稱,表示自動迴路,一般是遠程式控制制。M應該是manual的簡稱,表示就地手動。off應該是停止檔,用於急停。

❹ 初二物理電路圖!高手進!!

流方向找到分叉點,並標出中文「分」字,(遇到電壓表不理它,當斷開沒有處理)用兩支鉛筆從分點開始沿電流方向前進,直至兩支筆尖匯合,這個點就是匯合點。並標出中文「合」字。首先要清楚有幾條支路,每條支路中有幾個元件,分別是什麼。特別要注意分點到電源正極之間為幹路,分點到電源負極之間也是幹路,看一看幹路中分別有哪些元件,在都明確的基礎上開始作電路圖,具體步驟如下:先畫電池組,分別畫出兩段幹路,幹路中有什麼畫什麼。在分點和合點之間分別畫支路,有幾條畫幾條(多數情況下只有兩條支路),並准確將每條支路中的元件按順序畫規范,作圖要求橫平豎直,鉛筆作圖檢查無誤後,將電壓表畫到被測電路的兩端。
(二)看電路圖連元件作圖
方法:先看圖識電路:混聯不讓考,只有串,並聯兩種,串聯容易識別重點是並聯。若是並聯電路,在電路較長上找出分點和合點並標出。並明確每個元件所處位置。(首先弄清楚幹路中有無開並和電流表)連實物圖,先連好電池組,找出電源正極,從正極出發,連幹路元件,找到分點後,分支路連線,千萬不能亂畫,順序作圖。直到合點,然後再畫另一條支路[注意導線不得交叉,導線必須畫到接線柱上(開關,電流表,電壓表等)接電流表,電壓表的要注意正負接線柱]遇到滑動變阻器,必須一上,一下作圖,檢查電路無誤後,最後將電壓表接在被測電路兩端。
(三)設計電路方法如下:
首先讀題、審題、明電路,(混聯不要求)一般只有兩種電路,串聯和並聯,串聯比較容易,關鍵在並聯要注意幹路中的開關和電流表管全部電路,支路中的電流表和開關只管本支路的用電器,明確後分支路作圖,最後電壓表並在被測用電器兩端。完畢檢查電路,電路作圖必須用鉛筆,橫平豎直,轉彎處不得畫元件,作圖應規范。
(四)識別錯誤電路一般錯誤發生有下列幾種情況:
1、是否產生電源短路,也就是電流不經過用電器直接回到電源負極;
2、是否產生局部短接,被局部短路的用電器不能工作;
3、是否電壓表、電流表和正負接線柱錯接了,或者量程選的不合適(過大或過小了);
4、滑動變阻器錯接了(全上或全下了)。

❺ 電路系統中A062M/16A是什麼

上面那位說錯了。16A不是額定功率,是額定電流。A062M是海格的漏電開關的型號。

❻ 電路圖裡面的 YJV-0.6/1kV 4X150+70代表什麼CM1-250M/3300-250A又代表什麼

YJV-0.6/1kV 4X150+70:動力電纜規格型號。YJV---交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯);0.6/1kV:電壓等級;4X150+70:芯線的額定截面積,4芯150mm2+1芯70mm2.
CM1-250M/3300-250A:自動空氣斷路器型號。CM1:江蘇常熟CM1系列,250M:架殼電流為250A,M:額定極限短路分斷能力代號,較高分斷型;3表示3極;300表示熱動電磁脫扣器或智能型脫扣器,
00表示內部附件代號。
你的明白嗎?

❼ 空調電路圖電機標有vh、H、M、L分別是什麼意思

H、M、L分別是電機高、中、低三個速度檔位線,白電容那就肯定是接起動電容了,至於vh、紅與白線,由於沒看到圖,沒法肯定地告訴你是什麼線。但其中肯定會有一條是零線來的。M基本上是零線L基本火線

❽ 數據選擇器內部電路圖

在公共傳輸線上實現多路數據的分時傳送。此外,還可完成數據的並-串轉換、序列信號產生等多種邏輯功能以及實現各種邏輯函數功能。因而,屬於通用中規模集成電路。

一 . 多路選擇器

多路選擇器(Multiplexer)又稱數據選擇器或多路開關,常用MUX表示。它是一種多路輸入、 單路輸出的組合邏輯電路。

1.邏輯特性

(1) 邏輯功能:從多路輸入中選中某一路送至輸出端,輸出對輸入的選擇受選擇控制量控制。通常,對於一個具有2n路輸入和一路輸出的多路選擇器有n個選擇控制變數,控制變數的每種取值組合對應選中一路輸入送至輸出。

(2) 構成思想: 多路選擇器的構成思想相當於一個單刀多擲開關,即

2.典型晶元

常見的MSI多路選擇器有4路選擇器、8路選擇器和16路選擇器。

(1) 四路數據選擇器T580的管腳排列圖和邏輯符號
圖7.14(a)、(b)是型號為T580的雙4路選擇器的管腳排列圖和邏輯符號。該晶元中有兩個4路選擇器。其中,D0~D3為數據輸入端;A1、A0為選擇控制端;W、W為互補輸出端。

圖7.14 T580的管腳排列圖和邏輯符號

(2) 四路數據選擇器T580的功能表
四路數據選擇器的功能表如表7.4所示。

表7.4 四路選擇器功能表
選擇控制輸入
A1 A0
數 據 輸 入
D0 D1 D2 D3
輸 出
W

0 0
0 1
1 0
1 1
D0 d d d
d D1 d d
d d D2 d
d d d D3
D0
D1
D2
D3

(3) 四路數據選擇器T580的輸出函數表達式
由功能表可知,當A1A0=00時,W=D0;當A1A0 =01時,W=D1;當A1A0 =10時,W=D2;當A1A0 =11時,W=D3。即在A1A0的控制下,依次選中D0~D3端的信息送至輸出端。其輸出表達式為

式中,mi為選擇變數A1、A0組成的最小項,Di為i端的輸入數據,取值等於0或1。�
類似地,可以寫出2n路選擇器的輸出表達式

式中,mi為選擇控制變數An-1,An-2,…,A1,A0組成的最小項;Di為2n路輸入中的第i路數據輸入,取值0或1。

3.應用舉例

多路選擇器除完成對多路數據進行選擇的基本功能外,在邏輯設計中主要用來實現各種邏輯函數功能。

(1) 用具有n個選擇控制變數的多路選擇器實現n個變數函數

一般方法:將函數的n個變數依次連接到MUX的n個選擇變數端,並將函數表示成最小項之和的形式。若函數表達式中包含最小項mi,則相應MUX的Di接1,否則Di接0 。

例1 用多路選擇器實現如下邏輯函數的功能

��� F(A,B,C)=∑m(2,3,5,6)�

解 由於給定函數為一個三變數函數故可採用8路數據選擇器實現其功能。�
� 因為8路數據選擇器的輸出表達式為

邏輯函數F的表達式為

比較上述兩個表達式可知:要使W=F,只需令A2=A,A1=B,A0=C且D0=D1=D4=D7=0,而D2=D3=D5=D6=1即可。據此可作出用8路選擇器實現給定函數的邏輯電路圖,如圖7.15所示。

圖7.15 邏輯電路圖

上述方案給出了用具有n個選擇控制變數的多路選擇器實現n個變數函數的一般方法。

(2) 用具有n個選擇控制變數的多路選擇器實現n+1個變數的函數 一般方法:從函數的n+1個變數中任n個作為MUX選擇控制變數,並根據所選定的選擇控制變數將函數變換成如下形式:

以確定各數據輸入Di。假定剩餘變數為X,則Di的取值只可能是0、1或X,X四者之一。

例2 假定採用4路數據選擇器實現邏輯函數
F(A,B,C)=∑m(2,3,5,6)�

解 由於四路選擇器具有2個選擇控制變數,所以用來實現3變數函數功能時,應該首先從函數的3個變數中任選2個作為選擇控制變數,然後再確定選擇器的數據輸入。假定選A、B與選擇控制端A1、A0相連,則可將函數F的表達式表示成如下形式:
���

顯然,要使4路選擇器的輸出W與函數F相等,只需D0=0、D1=1 、D2=C 、D3=C 。據此,可作出用4路選擇器實現給定函數功能的邏輯電路圖如圖7.16所示。類似地,也可以選擇A、C或者B、C作為選擇控制變數,選擇控制變數不同,將使數據輸入不同。

圖7.16 邏輯電路圖

上述兩種方法表明:用具有n個選擇控制變數的MUX實現n個變數的函數或n+1個變數的函數時,不需要任何輔助電路,可由MUX直接實現。

(3) 用具有n個選擇控制變數的多路選擇器實現n+1個以上變數的函數
當函數的變數數比MUX的選擇控制變數數多兩個以上時,一般需要加適當的邏輯門輔助實現 。在確定各數據輸入時,通常藉助卡諾圖。

例3 用4路選擇器實現如下4變數邏輯函數的功能

�� �F(A,B,C,D)=∑m(1,2,4,9, 10,11,12,14,15)�

解 用4路選擇器實現該函數時,應從卡諾圖的4個變數中選出2個作為MUX的選擇控制變數。原則上講,這種選擇是任意的,但選擇合適時可使設計簡化。

①選用變數A和B作為選擇控制變數
假定選用變數A和B作為選擇控制變數,首先作出函數的卡諾圖如圖7.17(a)所示。

圖7.17 例3 的兩種方案

A、B兩個選擇變數按其組合將原卡諾圖劃分為4個子卡諾圖--2變數卡諾圖(對應變數C和D),如圖中虛線所示。各子卡諾圖所示的函數就是與其選擇控制變數對應的數據輸入函數Di。求數據輸入函數時,函數化簡可以在卡諾圖上進行。注意:由於一個數據輸入對應選擇控制變數的一種取值組合,因此,化簡只能在相應的子卡諾圖內進行,即不能越過圖中虛線。分別化簡圖7.17(a)中的每個子卡諾圖,見圖中實線圈(標注這些圈對應的"與"項時應去掉選擇控制變數),即可得到各數據輸入函數Di分別為
��



據此,可得到實現給定函數的邏輯電路圖如圖7.17(b)所示。除4路選擇器外,附加了4個邏輯門。

②選用變數B和C作為選擇控制變數
如果選用變數B和C作為選擇控制變數,則各數據輸入函數對應的子卡諾圖(對應變數A和D)如圖7.17(c)所示。經卡諾圖化簡後,可得到各數據輸入函數為

; ; ;

相應邏輯電路圖如圖7.17(d)所示,只附加一個與非門。顯然,實現給定函數用B、C作為選擇控制變數更簡單。
由上述可見,用n個選擇控制變數的MUX實現m個變數(m-n≥2)的函數時,MUX的數據輸入函數Di一般是2個或2個以上變數的函數。函數Di的復雜程度與選擇控制變數的確定相關,只有通過對各種方案的比較,才能從中得到最簡單而且經濟的方案。

例4 用一片T580雙4路選擇器實現4變數多輸出函數。 函數表達式為

F1(A,B,C,D)=∑m(0,1,5,7,10,13,15)�
F2(A,B,C,D)=∑m(8,10,12,13,15)��

解 假定選取函數變數A、B作為MUX的選擇控制變數A1、A0 ,可作出F1、F2的卡諾圖如圖7.18所示。

圖7.18 Di的卡諾圖合並情況

圖中,Di對應的子卡諾圖即為卡諾圖的各列。若令T580的1W=F1,2W=F2,則化簡後可得

; ; ;
; ; ;

實現函數F1和F2的電路圖如圖7.19所示。

圖7.19 邏輯電路圖


二.多路分配器�
多路分配器(Demultiplexer)又稱數據分配器,常用DEMUX表示。多路分配器的結構與多路選擇器正好相反,它是一種單輸入、多輸出組合邏輯部件,由選擇控制變數決定輸入從哪一路輸出。圖7.20所示為4路分配器的邏輯符號。

圖7.20 四路數據分配器的邏輯符號

圖中,D為數據輸入端,A1、A0為選擇控制輸入端,f0~f3為數據輸出端。其功能表如表7.5所示。�

表7.5 四路分配器功能表

A1 A0
f0 f1 f2 f3

0 0
0 1
1 0
1 1
D 0 0 0
0 D 0 0
0 0 D 0
0 0 0 D

由功能表可知,4路分配器的輸出表達式為





式中,mi(i=0~3)是選擇控制變數的4個最小項。�
多路分配器常與多路選擇器聯用,以實現多通道數據分時傳送。通常在發送端由MUX將各路數據分時送上公共傳輸線(匯流排),接收端再由DEMUX將公共線上的數據適時分配到相應的輸出端。圖7.21所示是利用一根數據傳輸線分時傳送8路數據的示意圖,在公共選擇控制變數 ABC的控制下,實現Di-fi的傳送(i=0~7)。

圖7.21 8路數據傳輸示意圖

以上對幾種最常用的MSI組合邏輯電路進行了介紹,在邏輯設計時可以靈活使用這些電路實現各種邏輯功能。

例5 用8路選擇器和3-8線解碼器構造一個3位二進制數等值比較器。

解 設比較的兩個3位二進制數分別為ABC和XYZ,將解碼器和多路選擇器按圖 7.22所示進行連接,即可實現ABC和XYZ的等值比較。

圖7.22 比較器邏輯電路圖

從圖7.22可知,若ABC=XYZ,則多路選擇器的輸出F=0,否則F=1。例如,當ABC=010時,解碼器輸出Y2=0 ,其餘均為1。若多路選擇器選擇控制變數XYZ=ABC=010,則選通D2送至輸出端F,由於D2=Y2=0,故F=0;若XYZ≠010,則多路選擇器會選擇D2之外的其他數據輸入送至輸出端F,由於與其餘數據輸入端相連的解碼器輸出均為1,故F為1。

演示如下:

用類似方法,採用合適的解碼器和多路選擇器可構成多位二進制數比較器。
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❾ A6159M和A6159可以代換嗎

A6159M與A6159可以互換。
A6159M與A6159完整型號應該是STR-A6159M與STR-A6169,STR-A6159M是STR-A6169的改進型,集成電路引腳與功能完全一樣。
1 腳:內部MOS 管的源極;
2 腳:STR-A6159M 的供電腳;
3 腳:接地腳;
4 腳:誤差信號輸入;
5 腳:啟動腳;
6 腳:空;
7 腳、8 腳:內部MOS 管的漏極。

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