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ls592带输出寄存器的8位二进制计数器74ls593带输出寄存器的8位二进制计数器74ls594带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74ls5958位输出锁存移位寄存器74ls596带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74ls5978位输出锁存移位寄存器74ls598带输入锁存的并入串出移位寄存器74ls599带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74ls604双8位锁存器74ls605双8位锁存器74ls606双8位锁存器74ls607双8位锁存器74ls6208位三态总线发送接收器(反相)74ls6218位总线收发器74ls6228位总线收发器74ls6238位总线收发器74ls640反相总线收发器(三态输出)74ls641同相8总线收发器,集电极开路74ls642同相8总线收发器,集电极开路74ls6438位三态总线发送接收器74ls644真值反相8总线收发器,集电极开路74ls645三态同相8总线收发器74ls646八位总线收发器,寄存器74ls647八位总线收发器,寄存器74ls648八位总线收发器,寄存器74ls649八位总线收发器,寄存器74ls651三态反相8总线收发器74ls652三态反相8总线收发器74ls653反相8总线收发器,集电极开路74ls654同相8总线收发器,集电极开路74ls6684位同步加/减十进制计数器74ls669带先行进位的4位同步二进制可逆计数器74ls6704*4寄存器堆(三态)74ls671带输出寄存的四位并入并出移位寄存器74ls672带输出寄存的四位并入并出移位寄存器74ls67316位并行输出存储器,16位串入串出移位寄存器74ls67416位并行输入串行输出移位寄存器74ls6814位并行二进制累加器74ls6828位数值比较器(图腾柱输出)74ls6838位数值比较器(集电极开路)74ls6848位数值比较器(图腾柱输出)74ls6858位数值比较器(集电极开路)74ls6868位数值比较器(图腾柱输出)74ls6878位数值比较器(集电极开路)74ls6888位数字比较器(oc输出)74ls6898位数字比较器74ls690同步十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除)74ls691计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls692同步十进制计数器(带预置输入,同步清除)74ls693计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls696同步加/减十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除)74ls697计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls698计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls699计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls716可编程模n十进制计数器74ls718可编程模n十进制计数器LM12瓦运算放大器LM124LM224LM324LM2902低电压双路运算放大器LM324低电压双路运算放大器LM129LM329精密电压基准芯片LM135LM235LM335精密温度传感器芯片LM1458LM1558双运算放大器LM158LM258LM358LM2904低压双运算放大器LM18293四通道推拉驱动器LM1868调幅/调频收音机芯片LM19511安培固态开关LM2574降阶式电压调节器LM1575LM25751A降阶式电压调节器LM25763A3A降阶式电压调节器LM1577LM2577降阶式电压调节器LM25875A返馈开关式电压调节器LM1893LM2893载体电流收发器LM193LM293LM393LM2903双路低压低漂移比较器LM2907LM2917频率电压转换器LM101ALM201ALM301A运算放大器芯片LM3045LM3046LM3086晶体管阵列LM111LM211LM311电压比较器LM117LM317三端可调式稳压器LM118LM218LM318运算放大器LM133LM333安培可调负电压调节器LM137LM337可调式三端负压稳压器LM34精密华氏温度传感器LM342三端正压稳压器LM148LM248LM348/LM149LM349双LM741运算放大器LM35精密摄氏温度传感器LM158LM258LM358LM2904低压双运算放大器LM150LM3503安培可调式电压调节器LM380瓦音频放大器LM386低压音频功率放大器LM3886高性能68瓦音频功率放大器/带静音LM555LM555C时基发生器电路LM556LM556C双时基发生器电路LM565相位跟随器LM567音频译码器LM621无刷电机换向器LM628LM629精密位移控制器LM675功率运算放大器LM723电压调节器LM741运算放大器LM7805LM78xx系列稳压器LM7812LM78xx系列稳压器LM7815LM78xx系列稳压器LM78L00三端正压调节器LM78L05三端正压调节器LM78L09三端正压调节器LM78L12三端正压调节器LM78L15三端正压调节器LM78L62三端正压调节器LM78L82三端正压调节器LM340LM78Mxx三端正压稳压器LM7905三端负压调节器LM7912三端负压调节器LM7915三端负压调节器LM79Mxx三端负压调节器LF147LF347宽带J型场效应输入运算放大器LF351宽带J型场效应输入运算放大器LF353宽带J型场效应输入运算放大器LF444双低压J型场效应输入运算放大器(1)74LS00双输入四与非门,管脚图如附图1-27所示。(2)74LS02双输入四或非门,管脚图如附图1-28所示。 附图1-2774LS00管脚图附图1-2874LS02管脚图(3)74LS04六反相器,管脚图如附图1-29所示。(4)74LS08双输入四与门,管脚图如附图1-30所示。 附图1-2974LS04管脚图附图1-3074LS08管脚图(5)74LS20四输入双与非门,管脚图如附图1-31所示。(6)74LS27三输入三或非门,管脚图如附图1-32所示。 附图1-3174LS20管脚图附图1-3274LS27管脚图(7)74LS30八输入与非门,管脚图如附图1-33所示。(8)74LS47/48BCD七段译码器/驱动器,74LS47为低电平作用;74LS48为高电平作用。管脚图如附图1-34所示。附图1-3374LS30管脚图附图1-3474LS48管脚图(9)74LS10三输入与非门,管脚图如附图1-35所示。(10)74LS25双四输入或非门,管脚图如附图1-36所示。(11)74LS125/138/139/147/74HC147,管脚图如附图1-35所示。(12)74LS148/150/151/153/154/157/160/161/190/191,管脚图如下图所示。(13)74LSl383-8译码器。管脚图及真值表如下图所示。 74LS138管脚图真值表(14)74LS192/193/194/273/279/386、双数码管,如下图所示。(15)CMOS系列集成芯片引脚图:(16)555定时器①标准电阻:RES1、RES2;封装:到②两端口可变电阻:RES3、RES4;封装:到③三端口可变电阻:RESITORTAPPED,POT1,POT2;封装:VR1-VR5电容:CAP(无极性电容)、ELECTRO1或ELECTRO2(极性电容)、可变电容CAPVAR;封装:无极性电容为到,有极性电容为.4到..二极管:DIODE(普通二极管)、DIODESCHOTTKY(肖特基二极管)、DUIDETUNNEL(隧道二极管)、DIODEVARCTOR(变容二极管)ZENER1~3(稳压二极管)封装:和;(上面已经说过了,注意做pcb是别忘记了将封装DIODE的端口改为A、K)三极管:NPN,NPN1和PNP,PNP1;引脚封装:TO18、TO92A(普通三极管)、TO220H(大功率三极管)、TO3(大功率达林顿管),以上的封装为三角形结构。TO-126为直线型,我们常用的9013、9014管脚排列是直线型的,所以一般三极管都采用TO-126。场效应管:JFETN(N沟道结型场效应管),JFETP(P沟道结型场效应管),MOSFETN(N沟道增强型管),MOSFETP(P沟道增强型管)。引脚封装形式与三极管同。电感:INDUCTOR、INDUCTOR1,INDUCTOR2(普通电感),INDUCTORVAR、INDUCTOR3、INDUCTOR4(可变电感)。整流桥原理图中常用的名称为BRIDGE1和BRIDGE2,引脚封装形式为D系列,如D-44,D-37,D-46等。单排多针插座原理图中常用的名称为CON系列,从CON1到CON60,引脚封装形式为SIP系列,从SIP-2到SIP-20。双列直插元件原理图中常用的名称为根据功能的不同而不同,引脚封装形式DIP系列,例如40管脚的单片机封装为DIP40。串并口类原理图中常用的名称为DB系列,引脚封装形式为DB和MD系列。晶体振荡器:CRYSTAL;封装:XTAL1发光二极管:LED:封装可以才用电容的封装。()发光数码管:DPY;至于封装嘛,建议自己做!拨动开关:SWDIP;封装就需要自己量一下距离自己做。按键开关:SW-PB:封装同上,自己做。色环电阻读法说明色环颜色代表的数字:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0色环颜色代表的倍率:棕*10、红*100、橙*1K、黄*10K、绿*100K、蓝*1M、紫*10M、灰*100M、白*1000M、黑*1、金*、银*色环颜色代表的误差等级:金5%、银10%、棕1%、红2%、绿%、蓝%、紫%、灰%、无色20%四环电阻的读法:前2位数字是有效数字,第3位是倍率,第四位是误差等级。例如:棕红黑金12*1=12欧姆误差正负5%红红橙银22*1K=22K误差正负10%黄紫黄金47*10K=470K误差正负5%五环电阻的读法:前3位数字是有效数字,第四位是倍率,第五位是误差等级。例如:棕红黑黑金120*1=120欧姆误差正负5%棕红黑橙棕120*1K=120K误差正负1%黑棕黑银灰010*=误差正负%六环电阻前五位按照五位色环电阻的读法读出来,第六环是温度系数。(17)常见的三极管引脚识别:①s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极b基极c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为ebc,s8050,8550,C2078也是和这个一样的②非9014,9013系列三极管管脚识别方法:(a)判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。(b)判定三极管集电极c和发射极e。(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。③不拆卸三极管判断其好坏的方法。在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。如是象9013,9014一样NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔分别接其它两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。这时用黑红两表笔分别接其它两极,用舌尖同时添(其实也可以先用舌头添湿一下手指然后用手指去摸,反正都不卫生)黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C极。(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指正表相反的。)常用逻辑门电路符号:与门与非门非门(反相器)或门或非门与或非门Y=OC与非门三态与非门(外接集电极电C="1",=0,阻后)C="0",高阻=1,高阻C=1,Y=A=0,Y=AC=0,Y高阻=1,Y高阻C=1,=0,C=0,Y高阻=1,Y高阻三态门逻辑符号如下:EN=1,=0,EN=0,Y为高阻状态=1,Y为高阻状态
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