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PCW1J-B24-BAD103模拟开关的导通电阻

发布时间:2020/1/20 22:19:05 访问次数:1877

PCW1J-B24-BAD103插头的安装步骤,接线琪的施工,波蓄系列飞机授线块的施工概述,在民用航空器线路系统中使用了大量的接线块(又叫终端块,俗称邦迪块),这些接线块主要用于增压区域的配电板、设备架和设备舱或非增压区域的密闭式配电盒。接线块的作用就是将需要连接的两根或多根导线连接在一起。接线块只适用于功率比较小的电路连接或各类传感器传输信号的连接。接线块最粗只能连接AWG 12号导线,更粗的导线和非增压区域的导线使用接线柱完成连接功能。

               

接线块分为接地接线块、连接接线块和组件接线块。连接接线块又分为标准密度连接接线块和高密度连接接线块,组件接线块又分电阻组件接线块和二极管组件接线块。

YHLzG接地接线块,接地接线块件号介绍,接地接线块用于飞机小功率的直流(DC)、交流(AC)回路接地和静电敏感接地(也就是壳体接地)。接地接线块有两种系列型号,如图6-574和表6-71所示,有8个连接孔的是YH LzG8-(),有16个连接孔的是YHLZG16-();系统号后面跟着的小号1代表接线块安装在平面金属结构,小号2代表接线块安装在直角金属结构;接地接线块中所有的孔位都是互相连通的,安装插钉时可任意选择;接地接线块是铆接在飞机结构上的,安装完成后必须使用毫欧表测量接触电阻,YHLzG接地接线块结构.

                        

在正常王作时,模拟开关的导通电阻值约为数百欧以下,当它与输人阻抗为兆欧级的运放或输入电阻达101°Ω以上的狐0s电路串接x时,可以忽略不计。

CMOs传输门除了作为传输模拟信号的开关外,由于它的传输延迟时间短、结构简单,也用于各种逻辑电路的基本单元电路,例如数据选择/分配器、触发器等。用CMOs传输门构成的2选1数据选择器如图3.1.27所示。

                                 

当控制端C=0时,输入端X的信号被传到输出端,u=Xo,而当C=1时,L=yoTD,传输门构成的数据选择器.

CMOS逻辑门电路的技术参数,CMOS逻辑集成器件从20世纪60年代末发展至今,由于制造工艺的不断完善,它的技术参数从总体上来说已经达到或者超过TTL器仵的水平。例如,CMOS器件的功耗低、扇出数大、噪声容限亦大,这些均是由于CMOs器件的固有特性所决定的。但也应注意到,这里讲的功耗低是指静态功耗(微瓦量级)而言。实际上,因为它的输人电容约为10 pF,当工作频率较高时,其动态功耗随频率的增加而增加。CMOs门电路的动态功耗差别较大,一个典型的CMOs门电路的静态功耗为0,01 mW左右。当工作频率达到1 MHz时,功耗增加到0.5 mw左右。当频率为10 MHz时,功耗为5 mw左右。

CMOS器件通常为单电源供电,而且电路对电源电压范围要求比较宽。最早的CMOS器件4000B系列的电源电压可以是3~18V,但工作速度比较慢。后来推出的高速CMOS器件74HC系列电源电压为2~6V,与TTL兼容的74HCT系列为4.5~5,5V。先进的CMOs系列74AHC/74AHCT系列工作速度是74HC/74HCT的两倍。此外,尚有与TTL兼容的新系列74BCT(BiCMOs)。

当电源电压增加时,可减小传输延迟时间,增大噪声容限,但功耗也随之增加,当电源电压为5V时,各CMOs系列的传输延迟时间不同,约为5~20ns。74HC/74HCT系列噪声容限通常为电源电压的40%左右。扇出数则随工作频率的增加而减少。CMOs器件发展至今,涌现出许多不同系列产品,表3.1.5所示为几种CMOs系列器件的主要参数。各系列产品的参数也有很多,对于设计者,比较重要的参数是速度和功耗,逻辑闸电路.


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PCW1J-B24-BAD103插头的安装步骤,接线琪的施工,波蓄系列飞机授线块的施工概述,在民用航空器线路系统中使用了大量的接线块(又叫终端块,俗称邦迪块),这些接线块主要用于增压区域的配电板、设备架和设备舱或非增压区域的密闭式配电盒。接线块的作用就是将需要连接的两根或多根导线连接在一起。接线块只适用于功率比较小的电路连接或各类传感器传输信号的连接。接线块最粗只能连接AWG 12号导线,更粗的导线和非增压区域的导线使用接线柱完成连接功能。

               

接线块分为接地接线块、连接接线块和组件接线块。连接接线块又分为标准密度连接接线块和高密度连接接线块,组件接线块又分电阻组件接线块和二极管组件接线块。

YHLzG接地接线块,接地接线块件号介绍,接地接线块用于飞机小功率的直流(DC)、交流(AC)回路接地和静电敏感接地(也就是壳体接地)。接地接线块有两种系列型号,如图6-574和表6-71所示,有8个连接孔的是YH LzG8-(),有16个连接孔的是YHLZG16-();系统号后面跟着的小号1代表接线块安装在平面金属结构,小号2代表接线块安装在直角金属结构;接地接线块中所有的孔位都是互相连通的,安装插钉时可任意选择;接地接线块是铆接在飞机结构上的,安装完成后必须使用毫欧表测量接触电阻,YHLzG接地接线块结构.

                        

在正常王作时,模拟开关的导通电阻值约为数百欧以下,当它与输人阻抗为兆欧级的运放或输入电阻达101°Ω以上的狐0s电路串接x时,可以忽略不计。

CMOs传输门除了作为传输模拟信号的开关外,由于它的传输延迟时间短、结构简单,也用于各种逻辑电路的基本单元电路,例如数据选择/分配器、触发器等。用CMOs传输门构成的2选1数据选择器如图3.1.27所示。

                                 

当控制端C=0时,输入端X的信号被传到输出端,u=Xo,而当C=1时,L=yoTD,传输门构成的数据选择器.

CMOS逻辑门电路的技术参数,CMOS逻辑集成器件从20世纪60年代末发展至今,由于制造工艺的不断完善,它的技术参数从总体上来说已经达到或者超过TTL器仵的水平。例如,CMOS器件的功耗低、扇出数大、噪声容限亦大,这些均是由于CMOs器件的固有特性所决定的。但也应注意到,这里讲的功耗低是指静态功耗(微瓦量级)而言。实际上,因为它的输人电容约为10 pF,当工作频率较高时,其动态功耗随频率的增加而增加。CMOs门电路的动态功耗差别较大,一个典型的CMOs门电路的静态功耗为0,01 mW左右。当工作频率达到1 MHz时,功耗增加到0.5 mw左右。当频率为10 MHz时,功耗为5 mw左右。

CMOS器件通常为单电源供电,而且电路对电源电压范围要求比较宽。最早的CMOS器件4000B系列的电源电压可以是3~18V,但工作速度比较慢。后来推出的高速CMOS器件74HC系列电源电压为2~6V,与TTL兼容的74HCT系列为4.5~5,5V。先进的CMOs系列74AHC/74AHCT系列工作速度是74HC/74HCT的两倍。此外,尚有与TTL兼容的新系列74BCT(BiCMOs)。

当电源电压增加时,可减小传输延迟时间,增大噪声容限,但功耗也随之增加,当电源电压为5V时,各CMOs系列的传输延迟时间不同,约为5~20ns。74HC/74HCT系列噪声容限通常为电源电压的40%左右。扇出数则随工作频率的增加而减少。CMOs器件发展至今,涌现出许多不同系列产品,表3.1.5所示为几种CMOs系列器件的主要参数。各系列产品的参数也有很多,对于设计者,比较重要的参数是速度和功耗,逻辑闸电路.


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