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解码器的工作原理

解码器的工作原理

* 发表时间 :2020-07-04 18:04

  对接,从而对汽车各系统进行全方位的身体检测。而且,解码器可以在接收到车主中控钥匙发出的信号之后,将中控钥匙芯片的密码计算出来,从而复制出一把新的钥匙,顶替旧钥匙,让旧钥匙失灵。

  用于盗车的“解码器”,就是一种全能够攻击破坏汽车防盗系统的电脑开锁器。这种作案工具,基本是通过网络销售的。开锁“解码器”是高科技产品,操作人需要掌握汽修知识、电脑编程技术及高水准的英文水准,才能使用。警方已经破获的盗车案也证识了这一点:盗车贼全部是有高学历、高技能的专业人员。

  而汽车干扰器的功用就简单多了,干扰汽车遥控锁发给车锁装备的信号,使车锁不能正常上锁。其实真没必要这么害怕,汽车干扰器并不神奇,它就是一种简单的信号屏蔽器,完全不具有解码、解锁等功能。

  在车主锁车时,小偷拿着汽车干扰器发射和锁车信号相同频率的干扰电磁波,电磁波使得汽车的中控暂时性失灵,导致车锁未能锁上,于是小偷得手。汽车干扰器只有干扰、屏蔽遥控器信号这一功能。汽车干扰器使用的时候不受遥控器类型的限制,无论固定码的遥控中控还是滚动码的遥控中控,干扰器都能对信号进行干扰屏闭。

  有人表示,汽车干扰器的存在,确实有可能给车主造成财物上的损失,但实际上这个危害是很小的。经过技术人员的测试,大多数汽车干扰器和解码器,对汽车芯片的干扰能力还是较低的。特别要提的是一些进口的高级车辆,制造厂家为了让车主能够更好地维修和保养自己的爱车,把车辆的汽车芯片的很多参数对外开放,但这些进口车都有非常发达的人工锁车技术,所以根本不用担心汽车干扰器的骚扰。

  而那些因为汽车干扰器而导致物品被盗的车主,丢东西的原因显然在于车主本人对于汽车的使用不当,没把车门关严实。这就跟我们平常出门没锁好家里的防盗门,线上百家了乐,结果被小偷光顾是一样的道理。

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  238A的引脚排列与LS238完全相同。器件输入与标准CMOS输出兼容;通过上拉电阻,它们与LSTTL输出兼容。 HC238A将三位地址解码为八个有效高电平输出之一。该器件具有三个片选输入,两个低电平有效和一个高电平有效,便于解复用,级联和芯片选择功能。通过使用地址输入来选择所需的设备输出来完成解复用功能。其中一个芯片选择用作数据输入,而其他芯片选择保持其有效状态。 特性 输出驱动能力:10 LSTTL负载 直接输出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作电压范围:2.0至6.0 V 低输入电流:1.0μA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC定义的​​要求标准编号7A 芯片复杂度:100个FET或29个等效门 这些是无铅设备 应用 工业 电路图、引脚图和封装图...

  信息 MC14555B和MC14556B由互补MOS(CMOS)增强模式器件构成。每个解码器/解复用器有两个选择输入(A和B),一个低电平有效输入(E)和四个互斥输出(Q0,Q1,Q2,Q3)。 MC14555B使所选输出进入“高”状态,MC14556B使所选输出进入“低”状态。通过使用其他MC14555B或MC14556B器件,可以实现扩展解码,如二进制到十六进制(16进制)等。应用包括代码转换,地址解码,存储器选择控制和解复用(使用在数字数据传输系统中启用输入作为数据输入。 所有输入上的二极管保护 高电平有效或低电平有效输出 可扩展 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 所有缓冲输出 能够在额定温度下驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载范围 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...

  5B和MC14556B由互补MOS(CMOS)增强模式器件构成。每个解码器/解复用器有两个选择输入(A和B),一个低电平有效输入(E)和四个互斥输出(Q0,Q1,Q2,Q3)。 MC14555B使所选输出进入“高”状态,MC14556B使所选输出进入“低”状态。通过使用其他MC14555B或MC14556B器件,可以实现扩展解码,例如二进制到十六进制(16进制)等。 应用程序包括代码转换,地址解码,存储器选择控制和在数字数据传输系统中解复用(使用启用输入作为数据输入)。 特性 所有输入的二极管保护 高效或低有效输出 可扩展 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 所有缓冲输出 能力在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载 Pb - 免费套餐可用 电路图、引脚图和封装图...

  1B BCD至7段锁存器/解码器/驱动器采用单片结构的互补MOS(CMOS)增强型器件和NPN双极性输出驱动器构成。该电路提供4位存储锁存器,8421 BCD至7段解码器和输出驱动能力。灯测试(LTbar),消隐(BIbar)和锁存使能(LE)输入分别用于测试显示,关闭或脉冲调制显示器的亮度,以及存储BCD码。它可以直接或间接地与七段发光二极管(LED),白炽灯,荧光灯,气体放电或液晶读数器一起使用。 应用程序包括仪器(例如,计数器,DVM等)显示驱动程序,计算机/计算器显示驱动程序,驾驶舱显示驱动程序以及各种时钟,手表和计时器用途。 特性 低逻辑电路功耗 高电流源输出(向上)至25毫安) 代码的锁存存储 消隐输入 灯测试规定 读取所有非法输入组合的消隐 灯泡强度调制能力 时间共享(多路复用)设施 电源电压范围= 3.0 V至18 V 能够驱动两个低功耗TTL负载,一个低功耗肖特基TTL Loa d或额定温度范围内的两个HTL负载 芯片复杂度:216个FET或54个等效门 所有输入上的三重二极管保护 这些器件采用无铅封装。此处的规格适用于标准和无铅器件...

  8B解码器的构造使得四个输入上的8421 BCD码提供十进制(十分之一)解码输出,而一个3位二进制输入提供一个解码八进制(八分之一)代码输出D强制为逻辑“0”。通过使用其他MC14028B器件,可以实现扩展解码,例如二进制到十六进制(十六分之一)等。该部分对代码转换,地址解码,存储器选择控制,解复用或读出解码很有用。 特性 所有输入上的二极管保护 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 能够在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功率肖特基TTL负载 正逻辑设计 所有非法输入组合的低输出 与CD4028B类似。 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...

  9是一款带共用输出使能的1:2解码器。该器件采用先进的CMOS技术制造,实现了超高速度和高输出驱动,同时能在很宽的V CC 工作范围内保持较低的静态功耗。该器件额定工作范围为1.65V至5.5VV CC 。当V CC 为0V时,输出和输出处于高阻抗状态。输入容差电压最高可达5.5 V,且与VCC工作范围无关。 特性 节省空间的SC70 6引线表面贴装封装 超小型MicroPak™无引线封装 超高速:V CC = 5V时,50pF内的t PD = 2.7 ns(典型值) 宽V CC 工作范围:1.65V到5.5V 掉电高阻抗输入/输出 耐过压输入促进5V至3V的转换 专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路已实施 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...

  NC7SV19 TinyLogic ULP-A 1:2解码器/解复用器

  9是一款1:2解码器/解复用器,属于飞兆TinyLogic®中的超低功耗A(ULP-A)系列.ULP-A是要求极高速度,高驱动和低功耗的应用的理想选择。此产品设计用于宽低电压工作范围(0.9V到3.6V的V CC ),适合驱动和速度要求高于TinyLogic ULP系列的应用,但NC7SV19专为优化功耗和速度而设计,采用先进的CMOS技术制造,在实现高速运行的同时最佳的低功耗运行特点。 特性 0.9V至3.6VV CC 电源操作范围 V CC 为0.9 V至3.6 V时,耐过压I / O为3.6 V 极高速度t PD 1.5 ns(典型值),2.7V到3.6VV CC 2.0 ns(典型值),2.3V到2.7VV CC 3.0 ns(典型值),1.65V到1.95VV CC 4.0 ns(典型值),1.4V至1.6VV CC 8.0 ns(典型值),1.1V至1.3VV CC 16.0 ns(典型值),0.9 VV CC 断电高阻抗输入和输出 高静态驱动(I OH / I OL )±24 mA @ 3.00VV CC ±18 mA @ 2.30VV CC ±6 mA @ 1.65VV CC ±4 mA @ 1.4VV CC ±2 mA @ 1.1VV CC ±0.1 mA @ 0.9VV CC 使用专有Quiet Series™噪声/电磁干扰...

  9是一款单通道1:2解码器/解复用器,属于飞兆TinyLogic®中的超低功耗(ULP)系列。适用于电池使用寿命至关重要的应用,此产品专为0.9V至3.6VV CC 的V CC 工作范围内的超低功耗而设计。内部电路由最小量的反相器层级组成(包括输出缓冲NC7SP19(适合于较低的驱动需求)设计独特,可优化功率和速度,而且是采用先进的CMOS技术制造,以实现同低最佳的高速操作,同时保持极低的CMOS功耗。 特性 0.9V至3.6VV CC 电源操作范围 V CC 为0.9 V至3.6 V时,耐过压I / O为3.6 V t PD 3.0 ns(典型值),3.0 V至3.6 VV CC 4.0 ns(典型值),2.3 V至2.7 VV CC 5 .0 ns(典型值),1.65 V至1.95 VV CC 7.0 ns(典型值),1.40 V至1.60 VV CC 11.0 ns(典型值),1.10 V至1.30 VV CC 30.0 ns(典型值),0.90VV CC 断电高阻抗输入和输出 静态驱动(I OH / I OL )3.00VV CC 时±2.6 mA,2.30VV CC 时,±2.1 mA,1.65VV CC 时±1.5 mA,1.40VV CC ±1.0 mA,1.10VV CC 时±0.5 mA,0.9VV CC 时±20μA...

  8A是采用硅栅极CMOS技术制造的先进的高速CMOS 3:8解码器。它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。当设备启动后,3个二进制位的选择输入(A 0 ,A 1 和A 2 )决定哪一个输出(O# 0 -O# 7 )将转为低电平。当使能输入E 3 保持低电平或者E# 1 或E# 2 保持高电平时,解码功能被禁用且所有输出转为高电平。提供E 3 ,E# 1 和E# 2 输入以简化串联连接和作为存储器系统的一个地址解码器。保护电路确保不管电源电压如何,0V至7V可施加到输入引脚,输出引脚V CC = 0V。这些电路可防止器件由于电源和输入/输出电压不匹配而受损。此器件可用于连接5V至3V系统和两个电源系统(例如备用电池)。 特性 高速:V CC = 5V时,t PD = 7.6 ns(典型值) 低功耗:T A = 25°C时,I CC =2μA(最大值) 所有输入和输出上都提供掉电保护 引脚和功能与74HCT138兼容 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...

  是采用硅栅极CMOS技术制造的先进的高速CMOS 3输入“或非”门。它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。当设备启动后,3个二进制位的选择输入(A 0 ,A 1 和A 2 )决定哪一个输出(O # 0 -O# 7 )将转为低电平。当使能输入E 3 保持低电平或者E# 1 或E# 2 保持高电平时,解码功能被禁用且所有输出转为高电平。提供E 3 ,E# 1 和E# 2 输入以简化串联连接和作为存储器系统的一个地址解码器。输入保护电路确保0V至7V可应用于输入引脚,无需考虑电源电压。此器件可用此连接电压和电压系;“

  特性 高速:T A = 25°C时,t PD = 5.7 ns(典型值) 低功耗:T A = 25°C时,我 CC =2μA(最大值) 高抗噪能力:V NIH = V NIL = 28%V CC (最小值) 所有输入上都提供掉电保护 引脚和功能与74HC138兼容 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...

  是采用硅栅极CMOS技术制造的先进的高速CMOS双通道2:4解码器/解多路复用器。它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。有源低电平使能输入能用于门控或用作解多路复用器的数据输入。当使能输入保持为高电平时,所有四个输出均固定为高电平,与其他输入无关。输入保护电路确保0V至7V可应用于输入引脚,无需考虑电源电压。此器件可用于连接5V至3V系统和两个电源系统(例如备用电池)。电路可防止器件因电源和输入电压不匹配而受损。 特性 高速:T A = 25°C时, t PD = 5.0 ns(典型值) 低功耗:T A = 25°C时,I CC =2μA(最大值) 高抗能力:V NIH = V NIL = 28%V CC (最小值) 所有输入上都提供掉电保护 引脚和功能与74HC139兼容 应用 本产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...

  是一款高速1:8解码器/解复用器。此器件特别适合高速双极存储器芯片选择地址解码。只需使用三个LVX138器件,通过多路输入使能就能并行扩展至1:24解码器,或使用四个LVX138器件和一个反相器并行扩展至1:32解码器。 特性 输入电平从5V转换为3V 非常适合低功率/低噪声3.3V应用 保证同步开关噪声电平和动态阈值性能 应用 此产品是一般用途,适用于许多人不同的应用程序。 电路图、引脚图和封装图...

  是一款高速1:8解码器/解复用器。此器件特别适合高速存储器芯片选择地址解码。只需使用三个LCX138器件,通过多路输入使能就能并行扩展至1 :24解码器,或使用四个LCX138器件和一个反相器并行扩展至1:32解码器.74LCX138采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。 特性 5V容许输入电压 提供2.3V到3.6VV CC 规格 6.0 ns t PD 最大值(V CC = 3.3V),10μAII CC 最大值 掉电高阻抗输入和输出 ±24 mA输出驱动(V CC = 3.0V) 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路 闩锁性能超过500毫安 静电放电(ESD)性能:人体模型

  2000V机械模型

  200V 无铅DQFN包 应用 此产品是一般用途,适用于许多人不同的应用程序。 电路图、引脚图和封装图...

  CT139是一款高速双通道1:4解码器/解复用器。该器件包含两个独立解码器,每个解码器接受两个输入,提供四个有互斥低电平有效输出。每个解码器包含一个低电平有效使能输入,可用作4输出解复用器的数据输入。每半个AC / ACT139可用作函数生成器,提供两个变量的全部四个小项。 特性 我 CC 降低了50% 多功能能力 两个完全独立的1 :4解码器 低电平有互斥输出 24 mA输出源电流/灌电流 ACT139具有TTL兼容输入 应用 此产品是一般用途,适用适用于许多不同的应用程序。 电路图、引脚图和封装图...

  CT138是一款高速1:8解码器/解复用器。此器件特别适合高速双极存储器芯片选择地址解码。只需使用三个AC / ACT138器件,通过多路输入使能就能并行扩展至1:24解码器,或使用四个AC / ACT138器件和一个反相器并行扩展至1:32解码器。 特性 我 CC 降低了50% 解复用能力 多路输入使能,实现轻松扩展 低电平有互斥输出 24 mA输出源电流/灌电流 ACT138具有TTL兼容输入 应用 该产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...

  信息AC/ACT138是一款高速1:8解码器/解复用器。 此器件特别适合高速双极存储器芯片选择地址解码。 只需使用三个AC/ACT138器件,通过多路输入使能就能并行扩展至1:24解码器,或使用四个AC/ACT138器件和一个反相器并行扩展至1:32解码器。 I降低了50% 解复用能力 多路输入使能,实现轻松扩展 低电平有互斥输出 24 mA输出源电流/灌电流 ACT138具有TTL兼容输入

  信息AC/ACT139是一款高速双通道1:4解码器/解复用器。 该器件包含两个独立解码器,每个解码器接受两个输入,提供四个有互斥低电平有效输出。 每个解码器包含一个低电平有效使能输入,可用作4输出解复用器的数据输入。 每半个AC/ACT139可用作函数生成器,提供两个变量的全部四个小项。 I降低了50% 多功能能力 两个完全独立的1:4解码器 低电平有互斥输出 24 mA输出源电流/灌电流 ACT139具有TTL兼容输入...

  3B BCD至7段锁存器/解码器/驱动器设计用于液晶读出,采用互补MOS(CMOS)增强模式器件构建。该电路提供4位存储锁存器和8421 BCD至7段解码器和驱动器的功能。该器件能够反转输出组合的逻辑电平。相位(Ph),消隐(BI)和锁存禁用(LD)输入分别用于反转真值表相位,使显示空白并存储BCD码。对于液晶(LC)读数,方波被施加到电路的Ph输入和显示器的电共用背板。电路的输出直接连接到LC读出的段。对于其他类型的读数,如发光二极管(LED),白炽灯,气体放电和荧光读数,本数据表给出了连接图。 应用程序包括仪器(例如,计数器,DVM等)显示驱动程序,计算机/计算器显示驱动程序,驾驶舱显示驱动程序以及各种时钟,手表和计时器用途。 特性 闩锁存储代码 消隐输入 读取所有非法输入组合的消隐 直接LED(共阳极或阴极)驱动能力 电源电压范围= 3.0 V至18 V 能够驱动两个低功率TTL负载,一个低功耗肖特基TTL负载或两个HTL负载超过额定温度范围 CD4056A的引脚替换(引脚7连接到V SS )。 芯片复杂性:207个FET或52个等效门 无铅封装可用 电路图...

  信息 MC14514B和MC14515B是具有锁存输入的4至16线路解码器的两个输出选项。 MC14514B(输出有效高电平选项)在所选输出上显示逻辑“1”,而MC14515B(输出有效低电平选项)在所选输出上显示逻辑“0”。锁存器是R-S型触发器,其保持在选通脉冲从“1”到“0”之前呈现的最后输入数据。 4位锁存器/ 4至16线解码器的这些高和低选项由单通道结构中的N通道和P通道增强模式器件构成。锁存器是RS型触发器,数据在选通输入处入射,解码并在输出端呈现时被允许。这些互补电路主要用于低功耗和/或高噪声的解码应用需要免疫力。 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 能够在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功率肖特基TTL负载 可提供无铅封装 电路图、引脚图和封装图...

  MC14515B 4位透明锁存器/ 4至16线线路解码器的两个输出选项,带有锁存输入。 MC14514B(输出有效高电平选项)在所选输出上显示逻辑“1”,而MC14515B(输出有效低电平选项)在所选输出上显示逻辑“0”。锁存器是R-S型触发器,其保持在选通脉冲从“1”到“0”之前呈现的最后输入数据。 4位锁存器/ 4至16线解码器的这些高和低选项由单通道结构中的N通道和P通道增强模式器件构成。锁存器是RS型触发器,数据在选通信号入射时被接纳,解码并在输出端呈现。 这些互补电路主要用于解码低功耗和/的应用或者需要高抗噪性。 特性 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 能够在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功率肖特基TTL负载 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...