跨时代的芯片:555定时器
555定时器芯片于1971年被设计出来,至今已有54年的历史了,仅2003年一年出货量就超过了10亿颗,距今出货量已超过百亿颗,堪称是出货量最多的芯片。
555定时器芯片于1971年被设计出来,至今已有54年的历史了,仅2003年一年出货量就超过了10亿颗,距今出货量已超过百亿颗,堪称是出货量最多的芯片。
首先我们需要创建一个类,这个类就像PLC编程中的指令一样,拖一个指令到PLC程序中,相当于实例化这个类的实例,其实C#代码的实现和PLC指令的实现原理是一样的,只不过在PLC中,是厂家封装好了,我们直接使用。
在电子元件领域,上拉电阻与下拉电阻并非独立的物理实体,而是依据电阻在不同电路场景中的功能定义。它们的本质仍是普通电阻,但在电路设计中扮演着关键角色。
芯片的工作原理基于半导体材料的量子特性与精密电路设计的结合。作为核心材料的硅通过掺杂工艺展现可控导电性,注入硼或磷等杂质原子分别形成 P 型(空穴导电)和 N 型(电子导电)半导体。这种特性为构建金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)奠定基础,其源极、漏
SRAM(Static Random Access Memory),即静态随机存取存储器,是一种能够读取和写入数据的内存(RAM)。它使用由晶体管组成的触发器来存储数据,只要有电源供应,数据就可以稳定地保存。与动态随机存取存储器(DRAM)不同,SRAM 不需
“去耦” 中的 “耦” 原指耦合,在电路里,耦合表示两个或多个电路部分之间存在相互影响、相互干扰的电气连接关系。去耦电容名字里的 “去耦”,意在减少电路不同部分之间不必要的耦合干扰,具体原理如下:
转换器是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。
用在按键电路中:按键电路的原理是当按键未被按下和按下时电平取反,MCU通过检测到该管脚的信号电平被取反了,判断按键是否被按下。为了保证按键未被按下时处于一个固定的高电平,需要在按键与MCU之间增加上拉电阻。