XC2S30-7PQG208I热缩管施工程序对热缩管进行施工
发布时间:2020/1/20 20:50:01 访问次数:1296
XC2S30-7PQG208I同轴电缆插头K形环压接工具.压接工具工具代码模块,开口/in麻点插头,最大0.02in插钉末端,插孔末端绝缘未端最大0.04in,最大0.02in插钉在插头ll的连接位置,插孔在插座上的连接位置,麻点插头麻点插头肩部,内侧金属环双K金属环,双K金属环屏蔽层,屏蔽层在高频插头上的位置,插头上K形环压接的位置.
防护程序使用异丙醇清洁K形环、高频插头外壳和从K形环往后6in区域.分别将第一层、第二层、第三层和最外层热缩管按如图6-549、图6-550和图6-547和图6-548所示位置推至高频插头后未端,按照热缩管施工程序对热缩管进行施工。
最大0.05in第1层和第二层热缩管,鼓大0.05in,第一以热缩管热缩套符前未端,热缩符前末端 双K企属环末端,插头外壳扃部,第二层和第三层热缩管安装的位置,第一层热缩管安装的位置,幻基本组件主夹具件号.
关于规定的un的最小值,则Rp的选择不能过大。因此,Rp的最大值Rp(max)可按下式来确定
ma=uj=uL (317)
0z(total) +21H(total)
式中yoH(min驱动器件yoH最小值;
Joztm1―全部驱动门输出高电平时的漏电流总和;
Jm(totao~全部负载门输入端为高电平时的输入电流总和,JIHotal)=uH,刀为负载门接入0D门的输人端的数目,rm是每个输人端的高电平输人电流。
实际上,凡,的值选在Rpmn)和Rp(max)之间,若要求电路速度快,选用Rp的值接近Rp(min)的标准值E若要求电路功耗小,选用Rp的值接近RP(max)的标准值。
例3,1.1 设3个漏极开路CMOS与非门74HC03作线与连接,驱动1个TTL系列反相器74LS04和1个3输人与非门74LS10,电路如图3.1.22所示,试确定一合适大小的上拉电阻Rp,已知yDD=5Ⅴ,roz=5uAo(有关TTL与非门的内容参见3.2.4节)
解:从器件手册(或附录A)查出式(3.1.6)和式(3.1.7)中参数:CMOS门参数为yoL(max)=0,33V,yoH(mm)=3.84V,roL(max)=4 mA,TTL门参数为rlL0.41nA, rIH=2ouA
当OD门输出为低电平时,式(3.1.6)中JII i tonl)=hJ1L=2×0.4 1nA =0,8 rnA得Rp当0DyDD~yoL(m ax) 5Vˉ0.33Ⅴ
(mn)ˉroL(h)-u(total)
roz(total)=3×5 uA=0.015InA≈1,46 kΩ4mA-0,8 mA
门输出为高电平时,式(3.1.7)中r・IR(tota1)
4×20 uA-=0.08
得 Rp(max)=7DD~yoH(min)
5V-3.84roz(total) +rH(tota1) 0.015 mA+0.08
根据上述计算Rp的值可在1.46~12.21 kΩ之间选择。
为使电路有较快的开关速度,可选用标准值为2kΩ的电阻。
图3.1.23(a)所示为用漏极开路反相器74HC05驱动发光二极管。发光二极管发光时要求有几个毫安的电流通过,74HC/HCT系列CMOS门电路的最大灌电流或拉电流为4 mA。当输入为高电平时,输出为低电平,此时发光二极管发光,否则输出为高电平时二极管熄灭。如果驱动指示灯(12V,20 mA),74HC/HCT系列门电路不能满足要求,所以选用74AC05或74ACT05,其灌电逻辑门.
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XC2S30-7PQG208I同轴电缆插头K形环压接工具.压接工具工具代码模块,开口/in麻点插头,最大0.02in插钉末端,插孔末端绝缘未端最大0.04in,最大0.02in插钉在插头ll的连接位置,插孔在插座上的连接位置,麻点插头麻点插头肩部,内侧金属环双K金属环,双K金属环屏蔽层,屏蔽层在高频插头上的位置,插头上K形环压接的位置.
防护程序使用异丙醇清洁K形环、高频插头外壳和从K形环往后6in区域.分别将第一层、第二层、第三层和最外层热缩管按如图6-549、图6-550和图6-547和图6-548所示位置推至高频插头后未端,按照热缩管施工程序对热缩管进行施工。
最大0.05in第1层和第二层热缩管,鼓大0.05in,第一以热缩管热缩套符前未端,热缩符前末端 双K企属环末端,插头外壳扃部,第二层和第三层热缩管安装的位置,第一层热缩管安装的位置,幻基本组件主夹具件号.
关于规定的un的最小值,则Rp的选择不能过大。因此,Rp的最大值Rp(max)可按下式来确定
ma=uj=uL (317)
0z(total) +21H(total)
式中yoH(min驱动器件yoH最小值;
Joztm1―全部驱动门输出高电平时的漏电流总和;
Jm(totao~全部负载门输入端为高电平时的输入电流总和,JIHotal)=uH,刀为负载门接入0D门的输人端的数目,rm是每个输人端的高电平输人电流。
实际上,凡,的值选在Rpmn)和Rp(max)之间,若要求电路速度快,选用Rp的值接近Rp(min)的标准值E若要求电路功耗小,选用Rp的值接近RP(max)的标准值。
例3,1.1 设3个漏极开路CMOS与非门74HC03作线与连接,驱动1个TTL系列反相器74LS04和1个3输人与非门74LS10,电路如图3.1.22所示,试确定一合适大小的上拉电阻Rp,已知yDD=5Ⅴ,roz=5uAo(有关TTL与非门的内容参见3.2.4节)
解:从器件手册(或附录A)查出式(3.1.6)和式(3.1.7)中参数:CMOS门参数为yoL(max)=0,33V,yoH(mm)=3.84V,roL(max)=4 mA,TTL门参数为rlL0.41nA, rIH=2ouA
当OD门输出为低电平时,式(3.1.6)中JII i tonl)=hJ1L=2×0.4 1nA =0,8 rnA得Rp当0DyDD~yoL(m ax) 5Vˉ0.33Ⅴ
(mn)ˉroL(h)-u(total)
roz(total)=3×5 uA=0.015InA≈1,46 kΩ4mA-0,8 mA
门输出为高电平时,式(3.1.7)中r・IR(tota1)
4×20 uA-=0.08
得 Rp(max)=7DD~yoH(min)
5V-3.84roz(total) +rH(tota1) 0.015 mA+0.08
根据上述计算Rp的值可在1.46~12.21 kΩ之间选择。
为使电路有较快的开关速度,可选用标准值为2kΩ的电阻。
图3.1.23(a)所示为用漏极开路反相器74HC05驱动发光二极管。发光二极管发光时要求有几个毫安的电流通过,74HC/HCT系列CMOS门电路的最大灌电流或拉电流为4 mA。当输入为高电平时,输出为低电平,此时发光二极管发光,否则输出为高电平时二极管熄灭。如果驱动指示灯(12V,20 mA),74HC/HCT系列门电路不能满足要求,所以选用74AC05或74ACT05,其灌电逻辑门.
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