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锁存器应用场合

锁存器应用场合

所谓锁存器,就是输出端的状态不会随输入端的状态变化而变化,仅在有锁存信号时输入的状态才被保存到输出,直到下一个锁存信号到来时才改变。

锁存器多用于集成电路中,在数字电路中作为时序电路的存储元件,在某些运算器电路中有时采用锁存器作为数据暂存器。

封装为独立的产品后也可以单独应用,数据有效延迟于时钟信号有效。这意味着时钟信号先到,数据信号后到。

在某些应用中,单片机的I/O 口上需要外接锁存器。例如,当单片机连接片外存储器时,要接上锁存器,这是为了实现地址的复用。假设,MCU端口其中的 8 路的 I/O 管脚既要用于地址信号又要用于数据信号,这时就可以用锁存器先将地址锁存起来。

8051访问外部存储器时P0口和P2口共同做为地址总线,P0口常接锁存器再接存储器。以防止总线间的冲突。而P2口直接接存储器。因为单片机内部时序只能锁住P2口的地址,如果用P0口传输数据时不用锁存器的话,地址就改变了。

看看8051单片机总线操作的时序图对我们很有帮助。由于数据总线、地址总线共用P0口,所以要分时复用。先送地址信息,由ALE使能锁存器将地址信息锁存在外设的地址端,然后送数据信息和读写使能信号,在指定的地址进行读写操作。

使用锁存器来区分开单片机的地址和数据,8051系列的单片机用的比较多,也有一些单片机内部有地址锁存功能,如8279就不用锁存器了。

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锁存器造价信息

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应用服务器

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应用服务器

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锁存器原理

CMOS反相器的功能是可以使输出获得跟输入相反的逻辑值,那如果把两个反相器的输入跟输出连接在一起会出现什么情况呢?我们来看下图,假设某个时刻反向器A的输入是1,那么其输出会是0;因为A的输出连接到B的输入端,即反相器B的输入为0,那么其输出会变为1;又因为B的输出连接到A的输入端,即B输出的1反馈回A的输入,对刚才假设的"A的输入为1"进行了确认和加强。此时A的输入确实为1,按A和B的输入输出连接关系,又走了一遍刚才的路程,如此循环,结果是反相器A的输出稳定为0,反相器B的输出稳定为1。这个结构的电路有两个稳定的状态,一般称之为双稳态电路。可见类似的双稳态电路可以稳定地保持其节点中的值(数据),具有记忆功能,这就是锁存器工作的原理。

从上面介绍可看出,首尾相接的两个反相器构成了互相反馈耦合的形态,这就是锁存器的基本电路结构。但是这里是基于一个假设,假设反相器A的输入为1,那么它的输出为0,两个反相器连在一起通过互相反馈加强,则能保持0和1两个值。如果没有这个假设,它能保存的值将是不确定的。这类似于"鸡生蛋还是蛋生鸡"的谜局,要将此电路当锁存器使用,就必须打破这个"是输入先有0,还是输出先反馈回1"的僵局。于是给它加了两个输入端,由于反相器只有1个输入,因此改用或非门来代替。电路结构如下图,根据或非门"只要有一个输入为1,其输出就为0"的特性,当R为1时,虽然有反馈存在,也可以强制输出Q=0;当S为1时,则强制输出Q=1。这就是R-S锁存器,R意为Reset,清零的意思;S意为Set,置1的意思。

R-S锁存器的结构是最基本的锁存结构,实际应用中一般会进行各种改造和扩展,至少会加一个输入端作为控制信号,该信号有效时,锁存器能持续地输入、输出数据。其控制信号一般为高电平,因此锁存器是一种对脉冲电平敏感的存储单元电路,可以在特定输入脉冲电平作用下改变状态。锁存器的最主要作用是缓存,除了特殊用途如异步电路或很简单的逻辑,其他场合已经很少直接应用锁存器,因为其结构简单而且对电平敏感,不适合在主流的对时钟敏感的集成电路中应用。一般都是使用以锁存器为基础的触发器或寄存器。

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锁存器描述

锁存器,Latch,是数字电路中的一产品种具有记忆功能的逻辑元件。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态,在数字电路中则可以记录二进制数字信号"0"和"1"。

只有在有锁存信号时输入的状态被保存到输出,直到下一个锁存信号。通常只有0和1两个值。

逻辑结构与功能表

8位锁存器74LS373的逻辑图如图所示。其中使能端G加入CP信号,D为数据信号。输出控制信号为0时,锁存器的数据通过三态门进行输出。

累加Latch:

微处理器中运算器部分主要电路结构。

作用是防止算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit, ALU) 的输出通过累加器(A)直接反馈到ALU的输入端。

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锁存器应用场合常见问题

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锁存器注意事项

并不是一定要接锁存器,要看其地址线和数据线的安排,只有数据和地址线复用的情况下才会需要锁存器,其目的是防止在传数据时,地址线被数据所影响! 这是由单片机数据与地址总线复用造成的,接 RAM 时加锁存器是为了锁存地址信号。

如果单片机的总线接口只作一种用途,不需要接锁存器;如果单片机的总线接口要作两种用途,就要用两个锁存器。例如:一个口要控制两个 LED,对第一个 LED 送数据时,"打开"第一个锁存器而"锁住"第二个锁存器,使第二个 LED 上的数据不变。对第二个 LED 送数据时,"打开"第二个锁存器而"锁住"第一个锁存器,使第一个 LED 上的数据不变。如果单片机的一个口要做三种用途,则可用三个锁存器,操作过程相似。然而在实际应用中,我们并不这样做,只用一个锁存器就可以了,并用一根 I/O 口线作为对锁存器的控制之用(接 74373 的LE,而OE可恒接地)。所以,就这一种用法而言,可以把锁存器视为单片机的 I/O 口的扩展器。

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锁存器应用场合文献

散热器恒温阀的应用场合 散热器恒温阀的应用场合

散热器恒温阀的应用场合

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散热器恒温控制阀 一、产品选用要点 1. 散热器恒温控制阀选用主要控制参数为公称直径、流量系数 Kv、最大工作压力、最 大工作压差、最高水温等。 2. 散热器恒温控制阀分类、特点及适用范围见表 1。 表 1 散热器恒温控制阀分类、特点及适用范围 分类 类别 特点及适用范围 温包感温介质 固态 液态温包灵敏度较高,运行状态稳定,使用较为普遍。固态温包灵敏度稍低,反应滞后,寿 命较短,但价格便宜,易加工。气态反应速度最快,节能效果最佳 液态 气态 结构形式 温包内置式 温包部分与阀体组成一体的称为内置式恒温阀。 温包通过毛细管与阀体分离安装的称为外置 式恒温阀 (温控阀安装处不能反映室内真实温度的应用场合, 应采用温包外置式; 外置式又 分远程式、非远程式两类。散热器有障碍物遮挡,应使用外置式) 温包外置式 阀体外形 两通阀 用于双管(高阻)及单管(低阻)系统 三通阀 用于带跨越管的单管系统

三辊闸、摆闸、翼闸的型号名称、应用场合 三辊闸、摆闸、翼闸的型号名称、应用场合

三辊闸、摆闸、翼闸的型号名称、应用场合

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智能通道:三辊闸,摆闸,翼闸的名称,应用 场合 通道 三辊闸 立式单向 /双向三辊闸 通道三辊闸 /人行通道三辊闸 小区三辊闸 桥式圆角三辊闸 桥式八角斜面三辊闸 桥式八角三闸辊 双向立式通道三辊闸 体育馆 /影剧院 /会展中心智能时尚三辊闸 高档智能双行三辊闸 办公场所 /商务大厦 /政府机关智能三辊闸机 院校 /研究所 /图书馆智能三辊闸系统 桥式斜角三辊闸 汽车站 /铁路站 /地 (高)铁站 /机场 /人行通道闸机 公园 /景区 /游乐场双机芯立式三辊闸 智能立式超市 /商场 /宾馆/会所 /银行三辊闸 翼闸 翼闸通道闸 /翼闸人行通道闸 智慧小区人车分流翼闸 商场 /超市出入口刷卡翼闸 高档小区刷卡翼闸 SIM手机卡 /指纹 /面像 /掌纹仪 /静电测试仪翼闸 刷卡翼闸 /刷卡通道闸 桥式八角斜面翼闸 智能手机 NFC/APP翼闸系统 蝴蝶型 ID卡/IC卡 /CPU卡刷卡翼闸 高

微安级锁存霍尔SS542KUA概述

优点和特性:

CMOS霍尔IC技术

双极锁存输出

固态可靠性远远优于单簧开关

工作电压低至2.5V

工作电流低至45uA,极低功耗

CMOS反相输出(无需上拉电阻),驱动能力更强

比单簧开关灵敏度更高

应用实例:

固态开关

电磁转换开关

电池供电的低占空比接近传感器

封装

3引脚的TSOT23封装(器件标号后缀为STT)

3引脚的SIP封装(器件标号后缀为UA)

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私装地锁存隐患 城管交警来拆除

近日,南湖区综合行政执法大队建设中队联合交警一大队建设中队对市区南门菜场周边和姚家埭的停车泊位进行例行检查,发现南门菜场北侧人行道上的停车泊位被人私自安装了11把地锁,姚家埭停车泊位也被人安装了8把地锁。他们的行为擅自占用了公共空间,特别对夜间路人行走造成极大的安全隐患,一把把地锁成了前行路上的“拦路虎”和“绊脚石”。于是,执法人员马上安排人手,予以拆除。此次行动,共计拆除地锁19把,目击路人拍手叫好。

作者:周赞

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闭锁器分类

闭锁器的种类很多,按其控制原理大致可分为3种门锁控制器。

(1)晶体管式:晶体管工闭锁器内部有2个继电器,一个管锁门,一个管开门。继电器由晶体管开关电路控制,综利用电容器的充放电过程控制一定的脉冲电流持续时间,使执行机构完成锁门和开门动作。

(2)电容式:该闭锁器利用电容器充放电特性,平时电容器充足电,工作时把它接入控制电路,使电容器放电,使继电器通电而短时吸合,电容器完全放电后,通过继电器的电流中断而使其触点断开,门锁系统不再。

(3)车速感应式。装有一个车速为10km/h的感应开关,当车速大于10km/h时,若车门未上锁,驾驶员不需动手,闭锁器自动将门上锁。

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