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串并转换实验原理图 74LS164串进并出实验及165并串转换实验

2020-07-26知识10

怎么看简单的电路原理图。 电路图组成:电路图主要由元件符号、连线、结点、注释四大部分组成。1、元件符号表示实际电路中的元件,它的形状与实际的元件不一定相似,甚至完全不一样。但是它一般都表示出了元件的特点,而且引脚的数目都和实际元件保持一致。2、连线表示的是实际电路中的导线,在原理图中虽然是一根线,但在常用的印刷电路板中往往不是线而是各种形状的铜箔块,就像收音机原理图中的许多连线在印刷电路板图中并不一定都是线形的,也可以是一定形状的铜膜。3、结点表示几个元件引脚或几条导线之间相互的连接关系。所有和结点相连的元件引脚、导线,不论数目多少,都是导通的。4、注释在电路图中是十分重要的,电路图中所有的文字都可以归入注释—类。细看以上各图就会发现,在电路图的各个地方都有注释存在,它们被用来说明元件的型号、名称等等。学会看电路图,需要先了解一下概念:(1)首先是要知道几个定律:基尔霍夫定律(一切电路的基础)、安培定律、楞次定律;(2)其次是要知道几个基本电路:RC电路、RL电路、LC电路、等效电路、并联电路、串联电路、门电路、驱动电路;(3)第三是要知道几个定义:电动势、击穿、反向击穿、电流源、电压源、负载、电阻值、电压值、。串并转换,是通过什么原理实现的啊? 串并转换,是通过VHDL语言原理实现,将一条信息流(假如有8bits)分成两路信号的话,两路同时传输,时间就是原来时间的一半。串并转换定义:把一个连续信号元序列变换成为表示相同信息的一组相应的并行出现的信号元的过程。串并转换应用学科:通信科技(一级学科),通信原理与基本技术(二级学科)。用plc控制电动机正反转原理图 1、实验原理三相异步电动机定子三相绕组接入三相交流电,产生旋转磁场,旋转磁场切割转子绕组产生感应电流和电磁力,在感应电流和电磁力的共同作用下,转子随着旋转磁场的旋转方向转动。因此转子的旋转方向是通过改变定子旋转磁场旋转的方向来实现的,而旋转磁场的旋转方向只需改变三相定子绕组任意两相的电源相序就可实现。如图2.1所示为PLC控制异步电动机正反转的实验原理电路。图2.1 PLC控制三相异步电动机正反转实验原理图左边部分为三相异步电动机正反转控制的主回路。由图 2.1可知:如果KM5的主触头闭合时电动机正转,那么 KM6 主触头闭合时电动机则反转,但 KM5 和 KM6 的主触头不能同时闭合,否则电源短路。右边部分为采用PLC对三相异步电动机进行正反转控制的控制回路。由图可知:正向按钮接PLC的输入口X0,反向按钮接 PLC的输入口X1,停止按钮接 PLC的输入口X2;继电器 KA4、KA5 分别接于 PLC 的输出口 Y33、Y34,KA4、KA5 的触头又分别控制接触器KM5和KM6的线圈。实验中所使用的PLC为三菱FX2N系列晶体管输出型的,由于晶体管输出型的输出电流比较小,不能直接驱动接触器的线圈,因此在电路中用继电器KA4、KA5 做中间转换电路。在KM5和KM6线圈回路中互串。最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:君临你家0实验二74LS164串进并出实验及165并串转换实验1、实验目的1、了解74LS164芯片的工作原理,以及与单片机的接口方法。2、掌握单片机串行口的工作原理以及编程方法。3、了解74LS165芯片的工作原理。4、掌握74LS165芯片在单片机系统中的应用及编程。二、实验内容1、用74LS164芯片扩展并行输出口,本实验中我们用74LS164扩展两个8位输出口的接口显示电路,两位数码管循环显示00~99之间的数字。2、利用实验系统上的74LS165芯片,编程实现8位数据并行输入,串行口串行接收,并将接收的数据存放在CPU内部存储区50H~59H中,共10个数据。(并行输入数据由P1口来送入)三、编程指南1、74LS164串进并出实验。(1)本实验中MCS-51单片机串行口工作在方式0(移位寄存器方式,用于并行I/0口扩展)的发送状态时,串行数据由P3.0(RXD)送出,移位时钟由P3.1(TXD)送出。在移位时钟的作用下,串行口发送缓冲器的数据一位一位地移入74LS164中。需要指出的是,由于741S164无并行输出控制e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333433623766端,因而在串行输入过程中,其输出端的状态会不断变化,故在某些应用场合,在74LS164的输出端应加接输出三态门。单片机串并转换实验 实验五 串并转换实验 一、实验目的 1.掌握8051串行口方式0工作方式及编程办法。2.掌握利用串行口扩展I/O通道的方法。二、实验仪器与设备 1.微机1台 2.keilC51集成开发环境 。运用知识解决问题: (1)读图可知,图(1)是通电导体在磁场中受力的装置图,符合电动机的原理;在其工作过程中将电能转化为机械能,生活中的电风扇、洗衣机等都是利用了电动机来工作的;(2)电磁继电器的左侧为控制电路,右侧为工作电路,当开关闭合后,电磁铁获得磁性,吸引衔铁向下运动,使触点接触,工作电路接通,电动机工作;(3)依次分析表中的数据与现象可以看出,当S1单独闭合后,所有元件均不工作,说明它的位置不在干路,只能控制个别元件的工作;当S2单独闭合后,所有元件均工作,说明它控制着整个电路的通断;当S1S2同时闭合时,灯L1不亮,说明它被短路,并通过电压表示数的变化可知,这不是一个并联电路,由此综合得出电路是一个串联电路,S2控制整个电路,S1与L1并联,电压表测L2两端的电压,电流表测电路中的电流.如图所示.(4)①当开关S1、S2都断开时,小灯泡L与 R1串联,小灯泡L恰能正常发光:RL=U2P=(6V)23W=12Ω,UL=6V,∴U1=12V-6V=6V=UL又∵ULU1=RLR1R1=12Ω;②当开关S1、S2均闭合时,R1 与 R2组成并联电路,要使电流表安全使用,电路中的总电流最大为3A.I1=UR1=12V12Ω=1A,∴I2=I-I1=3A-1A=2A,∴R2=UI2=12V2A=6Ω此时整个电路的电功率P=UI=12V×3A=36W。

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