Logikai chipek. 7. rész. Triggerek. RS - ravasz

Ravaszt. RS - ravaszKét stabil kimeneti állapotú elektronikus eszközöket triggereknek hívunk. A triggert a bemeneti impulzusok a stabil állapotok egyikébe fordítják.

Hasonló megfogalmazást, általában, minden műszaki irodalomban megadnak. Aki először találkozott vele, lehet, hogy nem egészen egyértelmű. Mi ez a két állam, és miért nevezik őket stabilnak?

Ennek legegyszerűbb módja egy egyszerű és elérhető példa. Egy meglehetősen közel esõ és érthetõ analóg lehet egy átfogó izzó, kapcsolóval. Két állapot van itt: on-off. Egy triggernél ezek az állapotok magas, alacsony. Azt is mondják, hogy on-off, install - reset.

Az izzólámpa világításához vagy kikapcsolásához csak érintse meg a kapcsolót. Annak érdekében, hogy az izzó tovább égjön, nem kell ujjal tartani a kapcsolót: az izzó határozatlan ideig ég ...

 

Hogyan lehet észlelni a zárt hurkokat?

Hogyan lehet észlelni a zárt hurkokat?Ha az iskolában a fizikát jól tanították, akkor valószínűleg emlékszel a tapasztalatra, amely világosan magyarázta az elektromágneses indukció jelenségét.

Külsőleg úgy néz ki, hogy így néz ki: a tanár jött az osztályba, a kísérők behoztak néhány készüléket és az asztalra tettek. Az elméleti anyag elmagyarázása után megkezdődött a kísérletek demonstrációja, amely világosan szemlélteti a történetet.

Az elektromágneses indukció jelenségének bemutatásához nagyon nagy induktorra, erős közvetlen mágnesre, összekötő vezetékekre és egy galvanométernek nevezett eszközre volt szükség.

A galvanométer megjelenése egy lapos doboz volt, kissé nagyobb, mint egy normál A4-es lapon, és az üveggel lezárt elülső fal mögött egy középső nulla skálát helyeztek el. Ugyanazon üveg mögött vastag fekete nyíl látszott ...

 

Logikai chipek. 3. rész

Logikai chipekA cikk második részében a logikai elemek feltételes grafikus megnevezéséről és az ezek által elvégzett funkciókról beszéltünk.

A működés elvének magyarázata érdekében megkaptuk az AND, OR, NOT és AND-NOT logikai funkcióit végrehajtó érintkező áramköröket. Most elkezdheti a K155 sorozatú mikroáramkörök gyakorlati megismerését.

A 155. sorozat alapvető eleme a K155LA3 chip. Ez egy műanyag tok, 14 vezetékkel, amelynek felső oldalán jelölés van, és egy kulcs, amely jelzi a chip első kimenetét.

A kulcs egy kis kerek jel. Ha felülről (a ház oldaláról) nézünk, akkor a következtetéseket az óramutató járásával ellentétesen kell megszámolni, és ha alulról, akkor az óramutató járásával megegyezően ...

 

Mi az a védő földelés és hogyan működik?


védő földelésVédő földelés, a cél és az elv.

Jelenleg számos különféle, 1000 V-ig terjedő feszültségű tápegység-ellátó rendszer létezik, Oroszországban azonban a legfontosabb ebben az esetben a földhöz kötött semleges rendszer. Ezt a rendszert használják minden házunkban.

A név látszólagos bonyolultságával minden rendkívül egyszerű. Egy ilyen rendszerben a transzformátor semleges pontja az alállomáson közvetlenül kapcsolódik a talajhoz. A véletlen alsó feszültség elleni védelem fő mértéke ebben az esetben a földelés, azaz a háztartási készülék fémrészeinek speciális csatlakoztatása a transzformátor semleges helyzetéhez ...

 

Logikai chipek. 2. rész - Kapuk

Logikai chipekA logikai elemek önálló elemekként működnek, kis integrációjú mikroáramkörök formájában, és nagyobb integrációs fokozatú mikroáramkörök alkotóelemeiként szerepelnek. Az ilyen elemek több mint egy tucatban számíthatók.

De először csak négyről beszélünk - ezek ÉS, VAGY, NEM, ÉS NEM elemek.A fő elemek az első három, és az AND-NOT elem már az AND AND NOT elemek kombinációja. Ezeket az elemeket a digitális technológia "tégláinak" lehet nevezni. Először mérlegelnie kell, hogy mi a logika a cselekedeteiknek?

Emlékezzünk vissza a digitális áramkörökről szóló cikk első részére. Azt mondták, hogy a mikroáramkör bemeneti (kimeneti) feszültsége 0 ... 0,4 V között logikai nulla szint, vagy alacsony feszültség. Ha a feszültség 2,4 ... 5,0 V-on belül van, akkor ez egy logikai egység szintje vagy egy magas szintű feszültség ...

 

Logikai chipek. 1. rész


Logikai chipekBevezető cikk a logikai chipekről. Leírja a számrendszereket és a bináris szám ábrázolását elektromos jelek felhasználásával.

A modern digitális integrált áramkör egy miniatűr elektronikus egység, amelynek a házában aktív és passzív elemek vannak összekapcsolva egy bizonyos mintázatban. Ezek tranzisztorok, diódák, ellenállások és kondenzátorok.

Az elemek száma a modern mikroáramkörökben elérheti több százezer és akár millió elemet is. Elegendő a mikroprocesszorok, a mikrovezérlők és a memória chipek visszahívása.

Az összes modern mikroáramkör egyszerű listázásához nem csak egy cikkre, hanem egy egész meglehetősen vastag könyvre van szüksége. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a kis és közepes integrációjú mikroáramköröket, többnyire az egyszerű logikai elemeket ...

 

Logikai algebra. 3. rész. Kapcsolattartási rendszerek


Kapcsolattartási rendszerekA cikk leírja a reléáramkörök tervezésének alapelveit, működésük egy adott algoritmusának megfelelően.

A két előző cikk a logikai algebra és a relé sémák algebrai alapjait ismertette. Ennek alapján szerkezeti képleteket fejlesztettek ki, és már tipikus érintkező áramköröket fejlesztettek ki rájuk.

Egy szerkezeti képlet elkészítése a kész séma szerint egyszerű kérdés. Sokkal nehezebb bemutatni a jövőbeni gép elektromos áramkörét a kész szerkezeti képletben. Képzésre van szüksége!

Az 1. ábra a leggyakoribb érintkezőáramkör-lehetőségeket és azok ekvivalenseit mutatja. Segítenek a gépek elektromos áramköreinek előkészítésében, valamint elemzik a kész szerkezeteket, például a javításuk során.

Hogyan lehet használni az érintkező áramkörök fent említett lehetőségeit? ...

 

Logikai algebra. 2. rész. Alapvető törvények és funkciók


Logikai algebra. 2. rész. Alapvető törvények és funkciókA logikai algebráról, egyezményekről, szabályokról, műveletekről szóló történet folytatása. Ugrás az érintkező áramkörök alapjaihoz.

Az első cikk George Bullról, mint a logika algebrai alkotójáról beszélt. A második cikk a logikai algebra alapvető műveleteit és a logikai kifejezések egyszerűsítésének módszereit írja le. A logikai algebra tehát állításokat használ érvekként, és nem azok jelentését, hanem az állítás igazságát vagy hamisságát használja.

Ha az állítás igaz, akkor így írja: A = 1, ha hamis, akkor A = 0 (elvégre nem igaz, hogy a burgonya gyümölcs). (Lásd az 1. cikk végét.) Bármely állítás esetén A vagy igaz (A = 1), vagy hamis (A = 0). Itt nem lehet közep ...