1.本实用新型属于微型数字逻辑电路技术领域,特别是涉及一种微型数字逻辑信号分配处理电路。
背景技术:
2.现有技术中传感器信号通常是通过传统的线缆接驳的方式连接到设备处理器,在实际使用时,电缆使用量大,发生故障的时候不易排查、维修和更换,从而容易对设备产生损伤;同时设备处理器对传感器信号的接受过程较为复杂,因而对传统的线缆接驳方式要求较高,极易发生故障;因此,我们为了解决这些问题,设计了一种微型数字逻辑信号分配处理电路。
技术实现要素:
3.本实用新型的目的在于提供一种微型数字逻辑信号分配处理电路,解决现有的利用传统线缆接驳传递传感器信号时电缆使用量大、不便排查故障和维修更换困难的问题。
4.为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
5.本实用新型为一种微型数字逻辑信号分配处理电路,包括与非门u1:a、b、c、d和与非门u2:a、b、c、d,发光二极管ld、lda、ldb、ldc、ldd,电阻r1、r2、r3、r4、r5、r6,二极管md、开关ia、ib、ic、id和电源vcc,其中与非门u1:a、b、c、d和u2:a、b、c、d均为74ls00 ic;所述与非门u2:d的两输入端分别连接与非门u2:b、u2:c的输出端,与非门u2:b的两输入端分别与开关id和与非门u1:d的输出端连接,与非门u2:c的两输入端分别与开关ib和与非门u2:a的输出端连接;所述与非门u1:d的两输入端分别连接与非门u1:a、u1:b的输出端,与非门u2:a的两输入端分别连接与非门u1:b、u1:c的输入端;所述与非门u1:a的两输入端分别与开关ia、ib连接,与非门u1:b的两输入端分别于开关ic、ia连接,与非门u1:c的两输入端分别与开关ic、id连接;对输入传感器的npn或pnp信号通过逻辑与非门74ls00 ic运算,计算出运算逻辑结果,然后输出分配到相应的接口传送使用。
6.进一步地,所述与非门u2:d的输出端与发光二极管ld的正极连接,所述开关ia、ib、ic、id均通过电阻r1与二极管md的负极连接,使得设备现场的传感器信号,能够通过免剥线刺破式传感器进行快速接入,其中二极管md能够防止电源接反,确保电路安全。
7.进一步地,所述发光二极管lda的正极与开关ia连接,负极通过电阻r3接地,发光二极管ldb的正极与开关ib连接,负极通过电阻r4接地;所述发光二极管ldc正极与开关ic连接,负极通过电阻r5接地,发光二极管ldd的正极与开关id连接,负极通过电阻r6接地,电信号通过光电耦合器耦合采样,对应的led灯亮,表明当前输入的传感器信号状态。
8.进一步地,所述二极管md的正极与电源vcc连接,发光二极管ld的负极通过电阻r2接地。
9.本实用新型具有以下有益效果:
10.本实用新型通过使用刺破式传感器,快速连接,对传感器信号统一集中处理再分
配传送,方便使用和维护;通过设置led指示灯,使设备现场的传感器信号通过免剥线刺破式传感器进行快速接入,电信号通过光电耦合器耦合采样,对应的led指示灯亮,表明当前输入的传感器信号状态,对输入传感器的npn或pnp信号通过逻辑与非门74ls00 ic运算,计算出运算逻辑结果,然后输出分配到相应的接口传送使用,便于直观反映信号状态;另外,为防止电源接反引起npn或pnp信号错误,在工作电源端采用二极管d设计防接反线路,保证只有正确接入电源时才能工作,省时省力。
11.当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
12.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
13.图1为本实用新型的一种微型数字逻辑信号分配处理电路的电路图。
具体实施方式
14.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
15.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“中”、“外”、“内”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
16.请参阅图1所示,本实用新型为一种微型数字逻辑信号分配处理电路,包括与非门u1:a、b、c、d和与非门u2:a、b、c、d,发光二极管ld、lda、ldb、ldc、ldd,电阻r1、r2、r3、r4、r5、r6,二极管md、开关ia、ib、ic、id和电源vcc,其中与非门u1:a、b、c、d和u2:a、b、c、d均为74ls00ic;与非门u2:d的两输入端分别连接与非门u2:b、u2:c的输出端,与非门u2:b的两输入端分别与开关id和与非门u1:d的输出端连接,与非门u2:c的两输入端分别与开关ib和与非门u2:a的输出端连接;与非门u1:d的两输入端分别连接与非门u1:a、u1:b的输出端,与非门u2:a的两输入端分别连接与非门u1:b、u1:c的输入端;与非门u1:a的两输入端分别与开关ia、ib连接,与非门u1:b的两输入端分别于开关ic、ia连接,与非门u1:c的两输入端分别与开关ic、id连接;对输入传感器的npn或pnp信号通过逻辑与非门74ls00 ic运算,计算出运算逻辑结果,然后输出分配到相应的接口传送使用。
17.优选地,与非门u2:d的输出端与发光二极管ld的正极连接,开关ia、ib、ic、id均通过电阻r1与二极管md的负极连接,使得设备现场的传感器信号,能够通过免剥线刺破式传感器进行快速接入,其中二极管md能够防止电源接反,确保电路安全。
18.优选地,发光二极管lda的正极与开关ia连接,负极通过电阻r3接地,发光二极管ldb的正极与开关ib连接,负极通过电阻r4接地;发光二极管ldc正极与开关ic连接,负极通过电阻r5接地,发光二极管ldd的正极与开关id连接,负极通过电阻r6接地,电信号通过光
电耦合器耦合采样,对应的led灯亮,表明当前输入的传感器信号状态。
19.优选地,二极管md的正极与电源vcc连接,发光二极管ld的负极通过电阻r2接地。
20.实施例1:
21.请参阅表1所示,本实施例为一种微型数字逻辑信号分配处理电路的输出显示真值表:
[0022][0023][0024]
表1中,输入端x1、x2、x3和x4依次代表开关ia、ib、ic和id的工作状态,其中“1”为闭合输入高电平,“0”为输入低电平,输出端y为电路整体输出状态。
[0025]
实施例2:
[0026]
请参阅表2所示,本实施例为本实用新型中部分元器件的型号或参数:
[0027][0028]
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
[0029]
以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。