메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

칩 K174KN1, K174KN2. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 미세 회로의 응용

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

K174KN1

XNUMX채널 전압 스위치로 전자 채널 선택기가 있는 텔레비전 수신기의 프로그램 선택 장치에서 작동하도록 설계되었습니다.

하우징 유형 238.16-2

미세 회로의 질량은 1,5g 이하입니다.

기능 다이어그램

칩 K174KN1, K174KN2
DD1, DD2, DDZ - 논리도
o - 반전
& - "AND" 함수의 승수

핀 할당

1 차단 입력 APCG
2 1채널 출력
3 일반적인 결론
4,5,6 출력 3, 5, 7 채널
7,8,9 입구 A1,A2,AZ
10 공급 전압
11, 12, 13, 14 출력 8, 6, 4, 2 채널
15 리모콘 입력
16 APCG 차단 출력

정상적인 기후 조건에서의 주요 기술적 특성

더 이상
소비 전류, mA 8
아날로그 출력 누설 전류, uA:
채널 1-8 4
결론 16 3
입력 전류, mA:
높은 레벨 0,5
낮은 수준 0,5
잔류 전압, V:
채널 1-8 0,5
출력 1 6에서 0,5

작동 모드의 최대 허용 값

주변 온도가 영하 10°C에서 +70°C로 변할 수 있습니다.

그 이하도 아니다 더 이상
공급 전압, V 10,8 13,2
스위칭 전압, V:
핀 1-8에 10,8 33
핀 16에서 - 13.2
제어 입력의 입력 전압, V:
높은 레벨 10,8 13,2
낮은 수준 0 4,0
스위칭 전류, mA.:
핀 1 6에서 - 15
채널 1-8 - 20

임의 액세스가 가능한 푸시 버튼 및 원격 제어가 있는 제어 장치의 일반적인 스위칭 회로

칩 K174KN1, K174KN2

미세 회로의 스위칭은 푸시 버튼 제어 모드에서 핀 1로 선택된 출력을 최소 1ms 동안 닫거나 원격 제어 모드의 핀 7, 8, 9에서 15자리 이진 코드를 사용하여 수행됩니다. 핀 XNUMX에 제어 전압의 존재 제어 스위치가 꺼진 후 미세 회로의 상태가 저장됩니다. 표시된 입력의 전압.

칩 K174KN1, K174KN2
잔류 응력 대 온도
다양한 스위칭 전류 환경

K174KH2

전자 채널 선택기가 있는 텔레비전 수신기의 프로그램 선택 장치에서 XNUMX개 출력용 전압 스위치로 작동하도록 설계되었으며, 출력으로 제어되고 주소 제어 입력으로 XNUMX자리 이진 코드로 제어되며, 제어 입력에 적용되는 펄스 시퀀스.

주택 유형 238.16-2.

1,5g 이하의 마카 마이크로 회로

기능 다이어그램

칩 K174KN1, K174KN2
DD1, DD2, DD3 - 논리 회로(확대하려면 클릭): o - 반전; & - "AND" 함수의 승수

핀 할당

1 차단 입력 APCG
2 채널 1 출력
3 일반적인 결론
4,5,6 3,5,7채널 출력
7,8,9 입구 A1, A2, AZ
10 공급 전압
11,12, 13,14 8,0,4,2채널 출력
15 리모콘 입력
16 APCG 차단 출력

정상적인 기후 조건에서의 주요 기술적 특성

더 이상
소비 전류, mA 10
아날로그 누설 전류
출력, uA:
채널 1-8 4
결론 16 3
입력 전류, mA:
높은 레벨 0,5
낮은 수준 0,5
잔류 전압, V:
채널 1-8 0,5
결론으로. 16 0,5

작동 모드의 최대 허용 값

-10°C에서 +70°C로 주변 온도의 가능한 변화.

그 이하도 아니다 더 이상
공급 전압, V:    
로컬 및
리모콘
10,8 13,2
로컬 제어 전용 모드에서 9,0 13,2
스위칭 전압. 에:
핀 16에서 1 13,2
채널 1-8 9,0 33
제어 입력의 입력 전압, V:
높은 레벨 10,8 13,2
낮은 수준 0 4
스위칭 전류, mA:
채널 1-8 - 20
핀 16에서 - 15

임의 액세스 및 링 카운트가 있는 푸시 버튼 및 원격 제어가 있는 제어 장치의 일반적인 스위칭 회로

칩 K174KN1, K174KN2

미세 회로의 전환은 최소 1ms 동안 푸시 버튼 제어 모드에서 핀 1로 선택한 출력을 닫거나 원격 제어 모드에서 핀 7,8,4의 15자리 이진 코드로 선택한 출력을 닫음으로써 수행됩니다. 핀 15의 제어 전압, 채널의 링 스위칭 모드에서 핀 7,6,9의 단일 펄스 시퀀스 및 핀 XNUMX의 커패시터는 마지막 모드에서만 연결됩니다. 표시된 입력의 제어 전압을 끈 후 미세 회로의 상태가 저장됩니다.

칩 K174KN1, K174KN2

스위칭 전류의 다른 값에서 주변 온도에 대한 잔류 전압의 의존성

자료는 Dmitry Marchenko가 준비했습니다. 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

다른 기사 보기 섹션 미세 회로의 응용.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

효모는 납을 걸러낼 수 있습니다 05.07.2022

MIT(Massachusetts Institute of Technology) 과학자들의 새로운 분석에 따르면 비활성 효모는 식수원에서 납 오염을 제거하는 저렴하고 효과적인 방법일 수 있습니다. 연구에 따르면 이 접근법은 12g의 효모가 XNUMX분 이내에 최대 XNUMXmg의 납을 제거할 수 있기 때문에 효과적이고 비용 효율적일 수 있습니다!

전문가 팀은 보스턴의 한 양조장에서 버린 효모가 도시의 전체 상수도를 정화하기에 충분하다고 계산했습니다.

수중 납 및 기타 중금속은 전자 폐기물 및 광산 배출로 인해 계속 증가하는 주요 글로벌 문제입니다. 대부분이 결국 분해될 수 있는 유기 오염 물질과 달리 중금속은 생분해되지 않고 물에 무기한 저장되어 살아있는 유기체에 의해 축적됩니다. 또한, 기존의 방법(화학적 침전 또는 막 여과)으로 완전히 제거하는 것이 불가능하거나 매우 비용이 많이 듭니다.

납은 낮은 농도에서도 매우 유독합니다. 신체에서는 뇌, 간, 신장 및 뼈에 들어갑니다. 결과적으로 납은 치아와 뼈에 축적됩니다. 납은 특히 어린이에게 위험하며 뇌와 중추 신경계의 기능을 방해하여 혼수 상태, 경련 및 심지어 사망을 유발합니다.

MIT 솔루션은 새로운 것이 아닙니다. 비활성 생물학적 물질을 사용하여 물에서 중금속을 제거하는 생체 흡착이라는 과정은 수십 년 동안 알려져 왔습니다. 이전에 이 방법은 훨씬 더 높은 농도에 대해서만 연구되었습니다.

새로운 연구는 공정이 훨씬 낮은 농도에서 실제로 효율적으로 작동할 수 있음을 보여줍니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 박테리아 콜로니 기반 광전자 메모리

▪ 이족보행 로봇 HRP-2

▪ Texas Instruments LMX2594 주파수 합성기

▪ 부드러운 해파리 로봇

▪ 안티프린터

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 섹션 모델링. 기사 선택

▪ 기사 Puskach - 마이크로 모터. 모델러를 위한 팁

▪ 기사 통나무집은 어디에서 발명되었습니까? 자세한 답변

▪ 기사 암모니아 냉각 장치의 유지 보수를 위한 기계공. 노동 보호에 대한 표준 지침

▪ 기사 전자식 안정기의 단일 사이클 변환기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 430MHz 대역의 저잡음 안테나 증폭기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024