Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Топ:
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Интересное:
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Компьютерные технологии проектирования устройств вычислительной техники.
Курс рассчитан на 8 лабораторных работ, в течение которых необходимо освоить весь путь проектирования печатной платы в системе автоматизированного проектирования Altium Designer 2014, начиная от создания библиотек компонентов и заканчивая подготовкой информации о спроектированной плате для передачи ее в производство. Каждый студент в течение всех 7 лабораторных работ проектирует в соответствии с полученным вариантом задания одно устройство, которое к последней лабораторной работе должно стать законченным проектом. Первые три работы посвящены созданию библиотек компонентов – тех кубиков, из которых на следующих этапах будет создаваться электрическая схема устройства и соответствующая этой электрической схеме топология печатной платы.
Этапы работы:
Лабораторная работа №1. Анализ Технического задания, Создание условных графических обозначений (УГО) элементов для последующего включения их в библиотеку компонентов проекта.
Лабораторная работа №2. Создание посадочных мест (Паттернов) для последующего включения их в библиотеку компонентов проекта.
Лабораторная работа №3. Создание библиотеки компонентов проекта.
Лабораторная работа №4. Создание электрической принципиальной схемы проекта в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Лабораторная работа № 5. Создание заготовки печатной платы, размещение элементов.
Лабораторная работа №6. Ручная и автоматическая трассировка связей.
Лабораторная работа №7. Защита проекта.
В конце каждой лабораторной работы происходит сдача результатов работы преподавателю, по окончанию всех работ – защита всего проекта целиком.
Исходные данные для проектирования:
1. Вариант электрической схемы и перечень элементов к ней.
2. Техническое задание на проектирование, в котором оговорены:
- требования к конструкции печатной платы,
- особенности электрической схемы,
- технологические ограничения.
3. Описания конструкции используемых электронных компонентов.
В процессе выполнения лабораторных работ требуется:
1. Создать файл библиотеки компонентов проекта,в который должна войти вся номенклатура компонентов заданной электрической схемы. Каждый компонент библиотеки должен содержать символ (УГО), выполненный в соответствии с требованиями ГОСТ2.743-91, и паттерн (посадочное место) с геометрическими размерами, соответствующими стандарту IPC-SM-782A.
2. Создать файл электрической схемы проекта,содержащий чертеж электрической схемы, выполненный в соответствии с требованиями ЕСКД.
3. Создать файл топологии проекта,удовлетворяющий требованиям технического задания.
Оглавление.
Техническое задание на разработку печатной платы. 3
Лабораторная работа №1. Создание условных графических обозначений элементов (УГО). 5
Лабораторная работа №2. Создание посадочных мест для радиоэлектронных элементов. 14
Лабораторная работа №3. Создание библиотек компонентов проекта. 17
Лабораторная работа №4. Создание электрической принципиальной схемы проекта в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 19
Лабораторная работа № 5. Создание заготовки печатной платы, размещение элементов. 24
Лабораторная работа №6. Ручная и автоматическая трассировка связей. 29
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Условное графическое обозначение (УГО) символа компонента. 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Варианты заданий. 62
Техническое задание на разработку печатной платы.
Общие требования.
По заданной электрической схеме в соответствии с вариантом задания необходимо спроектировать двухслойную печатную плату, удовлетворяющую следующим требованиям:
- Минимальная ширина проводника - 0,2 мм,
- Минимальный зазор между проводниками или площадками – 0,2 мм,
- Минимальный диаметр отверстия - 0,5 мм,
- Диаметр площадки вокруг отверстия на 0,5 мм больше диаметра отверстия.
|
|
|
Рис.1 - Размеры печатной платы.
Настройка редактора.
Запустите графический редактор Altium Designer.
Выполните команду Options/Document Options, установите формат листа (Рис. 25), на котором будет размещен рисунок электрической схемы. Настройте во вкладке Sheet Options сетку (Grid), ориентацию листа (Landscape/Portrait), установите систему измерения (mm) во вкладке Units (Рис. 26). Во вкладке Parameters установите следующие значения:
ApprovedBy — Фамилия утверждающего
Auhtor — Фамилия разрабатывающего
CheckedBy — Фамилия проверяющего
CompanyName — Название организации
DocumentNumber — Децимальный номер
NormInspection — Фамилия «нормоконтроллера»
ProcessInspection — Фамилия инженера технологического контроля
Engineer — Должность в пустой строке
EngineerName — Фамилия в пустой строке
FirstReference — Первичная применяемость
Title — Наименование устройства
Title2str — Вторая строка в наименовании устройства
Letter1Column — Литера
Mass — Масса
Scale — Масштаб.
SheetNumber — Номер листа
SheetTotal — Количество листов
Те параметры, которых не хватает, вы можете добавить сами. Полученный лист сохраним как шаблон (*.SchDoс). Получившийся шаблон видим на Рис.27.

Рис.25 – Параметры шаблона.

Рис.26 – Единицы измерения при составлении шаблона.

Рис.27 – Получившийся шаблон.
Создание схемы.
Убедитесь, что шаг сетки установлен 2,5 мм.
Подключите свою библиотеку компонентов. Управление библиотеками выполняется командой Design/ Add/Remove Library.
Командой Place/Part поочередно расставьте на экране все символы электрической схемы в соответствии с вариантом задания. Размещение символов на листе не обязательно должно повторять вариант задания, главное правильно повторить электрические соединения. Также это можно сделать из панели инструментов (Рис. 28)

Рис.28 – Выбор кнопки рисования элементов.
Укажите элементы из своей библиотеки командой Place/Part/Choose/… (Рис. 29)
Рис.29 – Указание элементы из библиотеки.
При размещении нескольких одинаковых секций установите их подряд (не прерывая команду Place/Part). Если секции символа разные, то перед размещением каждой секции повторяя команду Place/Part, выбирайте нужную секцию.
Для всех резисторов и конденсаторов впишите их номиналы. Для этого кликните мышью по нужному элементу и в разделе Properties заполните нужные поля (Рис. 30).

Рис. 30 – Указание номиналов резисторов и конденсаторов.
Выровняйте расположение символов по вертикали и горизонтали с помощью соответствующих команд или вручную.
Если в схеме присутствует шина(ы), то командой Place/Bus нарисуйте шину(ы).
Командой Place/Wire проведите все электрические соединения контактов символов (при правильном соединении цепи с контактом светлый квадрат на конце контакта исчезает) (Рис. 31).

Рис.31 – Проводка электрических соединений контактов символов.
Правильно расставьте позиционные обозначения элементов. Они должны быть расположены сверху или справа от элементов. Для коррекции положения позиционного обозначения кликните в него мышью с нажатой клавишей Space. Для удобства работы можно на этом этапе изменить шаг сетки на более мелкий.
Командой Reports/Bill of Materials создайте текстовые отчеты для контроля созданной схемы.
Сохраните созданную схему на жестком диске командой File/Save As, предварительно присвоив имя схеме.
Настройка редактора.
Запустите графический редактор Altium Designer. Установите метрическую систему измерения (меню Options/Board Options).
Установите шаг сетки 1.00 мм.
Настройте правила проектирования, для этого выполните команду Design/Rules.
Рассмотрим подробнее наиболее важные пункты редактора правил (Рис.32А, Рис.32Б).

Рис.32А – Редактор правил.

Рис.32Б – Редактор правил (продолжение).
Создание заготовки платы.
В соответствии с вариантом задания нарисуйте контур вашей печатной платы. Толщина линии контура может быть любой, так как размеры платы определяются по осям линий.
Выделите нарисованный контур и нажмите в меню Design/Board Shape/Define from selected object (Рис.33)

Рис.33 – Определение контура печатной платы.
Создайте новый тип контактных площадок - крепежное отверстие (Рис.34). Для этого необходимо сначала скопировать один из существующих типов площадок, присвоив ему новое имя. Затем командой в его свойствах измените форму и размеры площадки. Площадка должна быть со сквозным отверстием (Multi-layer), металлизированная (Plated), круглая (Ellipse),и укажите его тип меню Net (GND), диаметры отверстия и площадки указаны в задании (Рис.35).

Рис.34 – Создание крепежных отверстий.

Рис.35 – Свойства крепежных отверстий.
Размещение элементов.
Разместите вручную компоненты в контуре печатной платы. Цель: разместить элементы таким образом, чтобы максимально облегчить в дальнейшем трассировку связей и обеспечить выполнение требований технического задания (например, по минимизации длин отдельных цепей). Элементы можно поворачивать клавишей R (Rotate) или переносить на другой слой F(Flip). Если в проекте встречаются и планарные компоненты и компоненты, устанавливаемые в отверстия, то чаще всего элементы со сквозными отверстиями устанавливают с верхней стороны платы, а все планарные элементы - с нижней. Место расположения разъемов указано в задании. После установки разъемы зафиксируйте.
При размещении элементов обратите особое внимание на расположение фильтрующих конденсаторов. Они должны быть максимально приближены к выводам питания микросхем, кроме того, желательно подводить электропитание сначала к конденсатору и только через него к микросхеме.
При размещении компонентов следите за "паутиной" связей между ними, она поможет оптимизировать размещение.
Совет: При размещении элементов очень удобно пользоваться горячей связью (Hot Link) между схемотехническим и топологическим редакторами. Откройте в одном окне ваш проект в топологическом редакторе и в другом окне вашу схему в схемотехническом редакторе, выделите нужный элемент, затем правой кнопкой мыши подсветите его (команда Highlight) и вы увидите этот же элемент уже подсвеченным в топологическом редакторе.
Лабораторная работа №6. Ручная и автоматическая трассировка связей.
Подготовка к трассировке.
В закладке меню Options/Board Options установите систему метрическую измерения (mm).
Установите в правилах ширину линий 0.2 mm и 0.3mm (Рис.36) и переходные отверстия (Via) с диаметром площадки 0,9 мм и диаметром отверстия 0,4 мм (рис.37).
Переключение между шириной проводников производится цифрой 3 при разводке проводников, установка переходных отверстий – цифрой 2.

Рис. 36 – Установка ширины линий.

Рис. 37 – Установка диаметра переходных отверстий.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Условное графическое обозначение (УГО) символа компонента


![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||

![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Рис.42 – Символ в системе Altium Designer 2014.
Чип – резисторы
Обозначение в спецификации:
![]() | ![]() |
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 26 | Резистор CR0603 300 Ом±5% | 5 | R1…R4,R9 |
| Обозначение на электрической схеме в соответствии с ГОСТ2.728-74 | ГОСТ2.728-74 допускает обозначать максимальную рассеиваемую мощность резистора | |
| 0,05 Ватт (CR0603) 0,125 Ватт (CR0805) 0,25 Ватт (CR1206) 0,5 Ватт (CR2010) 1 Ватт (CR2512) 2 Ватт 5 Ватт |
|
Имена выводов и номера контактов на схеме не указываются. Размер 15 мм между выводами – рекомендуемый, ГОСТ оговаривает только размеры прямоугольника 10х4 мм.
Форма посадочного места чип-резистора, рекомендуемая стандартом IPC-SM-782A.
| Слой TOP | Слой Top Silk | Слой Top Assy | |||||||||
|
|
| |||||||||
| Тип | Размер корпуса, мм | Контактные площадки, мм | Минимальный шаг установки, мм | Сборочный чертеж, мм | |||||||
| L | W | C | X | Y | G1 | G2 | D1 | D2 | |||
| CR0402 | 1,05 | 0,50 | 1,20 | 0,60 | 0,70 | 2,4 | 1,1 | 2,4 | 1,1 | ||
| CR0603 | 1,60 | 0,80 | 1,60 | 0,90 | 0,80 | 2,9 | 1,4 | 2,6 | 1,1 | ||
| CR0805 | 2,00 | 1,20 | 1,80 | 1,40 | 1,10 | 3,4 | 1,9 | 2,7 | 1,2 | ||
| CR1206 | 3,20 | 1,60 | 2,90 | 1,70 | 1,20 | 4,6 | 2,2 | 3,9 | 1,5 | ||
Атрибут {Type} – невидимый, Атрибут {Value} – невидимый.
Контактные площадки планарные (без отверстий), ключ первого вывода – отсутствует.
Чип – конденсаторы
Обозначение в спецификации:
![]() |
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 26 | конденсатор керамический 0603 | |||||
| 0,047 мкФ±10%-50В-X7R | 1 | С21 |
| Обозначение на электрической схеме в соответствии с ГОСТ2.728-74 | Чип-конденсаторы на печатной плате |
|
|
Имена выводов и номера контактов на схеме не указываются. Размер 7,5 мм между выводами – рекомендуемый, ГОСТ оговаривает только размеры 8 и 1,5 мм.
Форма посадочного места чип-конденсаторов, рекомендуемая стандартом IPC-SM-782A.
| Слой TOP | Слой Top Silk | Слой Top Assy | |||||||||
|
|
| |||||||||
| Тип | Размер корпуса, мм | Контактные площадки, мм | Минимальный шаг установки, мм | Сборочный чертеж, мм | |||||||
| L | W | C | X | Y | G1 | G2 | D1 | D2 | |||
| CС0402 | 1,05 | 0,50 | 1,20 | 0,60 | 0,70 | 2,4 | 1,1 | 2,4 | 1,1 | ||
| CС0603 | 1,60 | 0,80 | 1,60 | 0,90 | 0,80 | 2,9 | 1,4 | 2,6 | 1,1 | ||
| CС0805 | 2,00 | 1,20 | 1,80 | 1,40 | 1,10 | 3,4 | 1,9 | 2,7 | 1,2 | ||
| CС1206 | 3,20 | 1,60 | 2,90 | 1,70 | 1,20 | 4,6 | 2,2 | 3,9 | 1,5 | ||
Атрибут {Type} – невидимый, Атрибут {Value} – невидимый.
Контактные площадки планарные (без отверстий), ключ первого вывода – отсутствует.
Танталовые конденсаторы
Обозначение в спецификации:
![]() | |||
![]() | |||
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 26 | конденсатор танталовый | |||||
| 100 мкФ±20%- 10В – тип C | 1 | С21 |
| Обозначение на электрической схеме в соответствии с ГОСТ2.728-74 | Внешний вид танталового конденсатора | |
|
|
|
Имена выводов «+» и «-», плюс видимый, минус невидимый, номера контактов на схеме не указываются. Размер 7,5 мм между выводами – рекомендуемый.
Форма посадочного места танталовых конденсаторов, по стандарту IPC-SM-782A.
| Слой TOP | Слой Top Silk | Слой Top Assy | |||||||||
|
|
| |||||||||
| Тип корпуса | Размер корпуса, мм | Контактные площадки, мм | Минимальный шаг установки, мм | Сборочный чертеж, мм | |||||||
| L | W | C | X | Y | G1 | G2 | D1 | D2 | |||
| Тип A | 3,20 | 1,60 | 2,50 | 1,40 | 1,70 | 4,70 | 2,10 | 3,20 | 1,60 | ||
| Тип B | 3,50 | 2,80 | 2,80 | 2,40 | 1,70 | 5,00 | 3,30 | 3,50 | 2,80 | ||
| Тип C | 6,00 | 3,20 | 4,80 | 2,40 | 2,20 | 7,50 | 3,70 | 6,00 | 3,20 | ||
| Тип D,E | 7,30 | 4,30 | 6,10 | 2,60 | 2,20 | 8,80 | 4,80 | 7,30 | 4,30 | ||
Атрибут {Type} – невидимый, Атрибут {Value} – невидимый.
Контактные площадки планарные (без отверстий), ключ первого вывода – знак «плюс».
Генератор импульсов ACT9200 Фирма производитель Advanced Crystal Technology.
Обозначение в спецификации:
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 16 | ACT9200-80,0MHz-15ppm-5,0V | 1 | DD1 |
| Символ для электрической схемы | Описание выводов Кварцевого генератора | |||||||||||||||||||||||||
| Количество гейтов -1
Все имена и номера выводов – видимые, префикс позиционного обозначения DD (микросхема цифровая) | |||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид элемента. Форма посадочного места приведена ниже в разделе «посадочные места». Вывод №1 помечен точкой на корпусе. |
| |||||||||||||||||||||||||
.
Операционный усилитель AD623. Фирма изготовитель Analog Devices.
Обозначение в спецификации:
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 29 | AD623AN | 2 | DA7,DA9 |
Примечание AD623AN – выпускается в корпусе DIP-8, AD623AR - в корпусе SOIC-8.
| Символ для электрической схемы | Описание выводов Операционного усилителя AD623AN, AD623AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество гейтов -1
Все имена и номера выводов – видимые, префикс позиционного обозначения DA (микросхема аналоговая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид элемента в корпусе DIP-8. Форма посадочного места приведена ниже в разделе «посадочные места». Ключ первого вывода - выемка на корпусе На топологии ключами являются: форма первой контактной площадки (квадрат) и выемка на контуре микросхемы в слое шелкографии. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналого-цифровой преобразователь AD7477. Фирма изготовитель Analog Devices.
Обозначение в спецификации:
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 9 | AD7477ART | 1 | DA2 |
Примечание AD7477ART – выпускается в корпусе SOT23-6
| Символ для электрической схемы | Описание выводов АЦП AD7477ART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество гейтов -1
Все имена и номера выводов – видимые, префикс позиционного обозначения DA (микросхема аналоговая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чертеж корпуса SOT23-6 Форма посадочного места приведена ниже в разделе «посадочные места». Ключ первого вывода - точка на корпусе Все размеры в дюймах, в скобках в миллиметрах. |
|
Цифро-аналоговый преобразователь MAX551ACPA. Фирма изготовитель Maxim.
Обозначение в спецификации:
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 29 | MAX551ACPA | 2 | DA7,DA9 |
MAX551ACPA – выпускается в корпусе DIP-8, MAX551ACUB - в корпусе µMax-10.
| Символ для электрической схемы | Описание выводов микросхемы MAX551ACPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество гейтов -1
Все имена и номера выводов – видимые, префикс позиционного обозначения DA (микросхема аналоговая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид элемента в корпусе DIP-8. Форма посадочного места приведена ниже в разделе «посадочные места». Ключ первого вывода - выемка на корпусе На топологии ключами являются: форма первой контактной площадки (квадрат) и выемка на контуре микросхемы в слое шелкографии. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетверенный цифровой потенциометр AD8403. Фирма изготовитель Analog Devices
![]() |
Обозначение в спецификации:
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 29 | AD8403ARU50 | 2 | DA7,DA9 |
AD8403ARU50 – выпускается в корпусе TSSOP24, есть исполнения в корпусах DIP и SOIC
| Символы для электрической схемы | Описание выводов AD8403ARU50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ гейта 1
| Количество гейтов -4 (Гейты гетерогенные – 2 разновидности)
Все имена и номера выводов – видимые, префикс позиционного обозначения DA (микросхема аналоговая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Символ для гейтов 2, 3, 4.
Имена и номера выводов показаны для гейта 2, для остальных смотри таблицу.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид элемента в корпусе TSSOP-24. Форма посадочного места приведена ниже в разделе «посадочные места». Ключ первого вывода - выемка на корпусе На топологии ключами являются: форма первой контактной площадки (квадрат) и выемка на контуре микросхемы в слое шелкографии. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преобразователь интерфейсов ADM3202AN. Фирма изготовитель Analog Devices
Обозначение в спецификации:
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 29 | ADM3202AN | 2 | DD7,DD9 |
ADM3202AN – выпускается в корпусе DIP-16, бывает также в корпусах TSSOP16 и SOIC16.
| Символ для электрической схемы | Описание выводов преобразователя интерфейсов ADM3202AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество гейтов -1
Все имена и номера выводов – видимые, префикс позиционного обозначения DD (микросхема цифровая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид элемента в корпусе DIP-16. Форма посадочного места приведена ниже в разделе «посадочные места». Ключ первого вывода - выемка на корпусе На топологии ключами являются: форма первой контактной площадки (квадрат) и выемка на контуре микросхемы в слое шелкографии. |
|
ПЗУ конфигурирования ПЛИС. AT17LV020. Фирма изготовитель Atmel.
Обозначение в спецификации:
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 14 | AT17LV020-10JC | 1 | DD2 |
AT17LV020-10JC – выпускается в корпусе PLCC-20.
| Символ для электрической схемы | Описание выводов ПЗУ AT17LV020-10JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество гейтов -1
Все имена и номера выводов – видимые, префикс позиционного обозначения DD (микросхема цифровая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид элемента в корпусе PLCC-20. Форма посадочного места приведена ниже в разделе «посадочные места». Ключ первого вывода - точка на корпусе и срезанный угол корпуса Первый вывод находится на середине стороны прилегающей к срезу против часовой стрелки. . |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сдвоенный двоичный счетчик MC14520BCP. Фирма изготовитель Motorola
Обозначение в спецификации:
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 29 | MC14520BCP | 2 | DD7,DD9 |
MC14520BCP – выпускается в корпусе DIP-16, бывает также в корпусе SOIC16.
| Символ для электрической схемы | Описание выводов Двоичного счетчика MC14520BCP |
В скобках указаны номера выводов второго гейта.
| К |
|
|
|
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!