74ls48 接共阴数码管,如果74ls48不接上拉电阻还能正常点亮数码管么?就告我能否点亮就行
当7 4 LS4 8 连接到通用数字管时,它具有2 K欧姆的抗拉力电阻。这意味着,即使没有额外的拉伸阻力,7 4 LS4 8 也会引起约2 mA的输出电流,从而照明超高LED数字管。
从主要角度来看,7 4 LS4 8 输出驾驶能力足够强,可以直接控制普通的负数数字管而无需额外的牵引力。
实际上,7 4 LS4 8 的输出端可以直接连接到数字管的阳极,并且内部牵引力和输出电流允许数字管正常点亮。
但是,在实际应用中,如果需要长期稳定的操作,则最好将适当的拉伸阻力连接到外部。
这不仅有助于提高电路的稳定性,而且由于输出电流过多而避免了对7 4 LS4 8 的损坏。
拉伸电阻主要阻止输出端处于悬架或未知水平,因此保证数字管通常在所有情况下都可以照亮。
因此,尽管7 4 LS4 8 内部的拉伸阻力可以满足数字管照明的基本需求,但在实际设计中,建议连接适当的拉伸阻力以确保电路的可靠性。
总而言之,7 4 LS4 8 内部牵引力的存在使其可以直接驱动常见的数字管,而无需额外的拉伸阻力。
但是,对于电路的长期稳定性和可靠性,建议正确配置外部拉伸电阻。
至简设计系列_7段数码管显示
简化的设计系列_7 段数字管显示设计概述:LED数字管被带有不同颜色的轻饮食用作轻型单元,并且可以形成“ 8 ”形状。根据各种LED连接方法,它们分为两类:共同的阴和常见的杨。
数字管通过驱动器组驱动内部段代码以显示数字。
根据驾驶方法,它分为两类:静态和动态。
在本文中,介绍了设计目标,信号列表,显示原理,技术体系结构和参考代码。
施工目标:1 数字管指示数字从0到9 ,并以1 秒的间隔切换反选择,以从左到右实现流程显示。
2 数字从0开始,并为每个开关添加一个。
信号列表:1 位选择信号(SEG_SEL):控制数字管的选择,该数字管每秒都会更改。
2 seg_ment信号:与显示的编号相对应的段代码。
显示原理:数字管道指示器原理基于显示与8 个字段的显示字段的位置(a,b,c,d,e,f,g,h)。
与数字0到9 相对应的场值显示在下表中。
现场值对应表工程体系结构:技术体系结构基于设计目标,该目标设计了1 秒的计数器(CNT_1 S)和一个sel_cnt),可在1 秒钟内循环循环地实现数字管。
参考代码:该代码实现了上述功能,包括仪表和信号处理等重要部分。
效果和摘要:该项目显示了对各个发展委员会的影响(DB6 03 ,MP8 01 ,MS9 8 0),并支持现象演示视频的在线展示。
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1.用74LS160同步置数法设计同步7进制计数器
1 测试1 2 这是个好主意。Digentchrice Cloud Emp设计了Digentchacecimal柜台,以设计十六进制柜台。
使用数字管展示它。
3 你是个好主意。
设计Juli Magam计数器的同步,并使用数字管展示它。
2 这是个好主意。
它显示了柜台的电线,该计数器没有响应小数十进制回路7 4 LS1 6 0。
CLR-清洁端子CLK:时钟控制终端ENP:计数控制终端ENP:同步端子RCO:耗分范围的位置放置终端RCCO:ounchtrol端子 桌子打开了桌子。
从表1 中可以看到,7 4 1 6 0具有以下功能: ①,D0,D2 ,来自Q0和D2 的数据信息清楚地说明了。
这组操作必须与CP的数据以及D0,D1 ,D2 和D5 的数据同时集结。
该电路已从1 1 1 1 增加到0000至0000至0000至0000至0000州,循环量的级别将低于1 1 1 1 的排名。
RCCO终端可用作RCCO终端高或减少的生产信号。
连接到1 6 0吨小数过滤器。
该电路如图1 所示。
进入矩形波。
3 你是个好主意。
完成1 6 0和NAND门以完成十六进制的柜台。
使用循环清晰的终端描述。
在图2 中显示矩形波。
请参阅显示数字管。
4 1 6 0和Nand大门使用。
为了形成julifrize erester-同步零,5 1 个测试报告。
测试名称,和测试电路。
2 这是个好主意。
这里的7 4 LS1 6 0部分之间的区别在这里3 ,该部分连接到十进制计数器,该柜台设计:
「正点原子NANO STM32开发板资料连载」第十七章 数码管显示实验
实验平台:Alienteknstm3 2 f4 1 1 v1 T -Durab数字开发面板:“数字管查看目录”: 7 4 HC1 3 8 D,连接管显示在图1 7 .2 .1 -1 图1 7 .2 .2 中。开发委员会7 4 HC5 9 5 D是数字试管方法。