Cтраница 1
Опрокидывание триггера в исходное состояние происходит в последовательности, аналогичной переключению триггера в рабочее состояние. [1]
Опрокидывание триггера F2 в рабочее состояние соответствует записи цифры 2 ( 0010) в счетчике Z и управлению тетрадами фер-ритовых сердечников второго разряда. [2]
Опрокидывание триггера F3 в рабочее состояние ( триггер F4 находится в рабочем состоянии) соответствует записи числа 12 ( 1100) и управлению тетрадами двенадцатых разрядов. [3]
Опрокидывание триггера F42 в рабочее состояние соответствует времени окончания паузы и начала формирования импульса печати. Длительность паузы определяется промежутком времени от окончания импульса печати до следующего опрокидывания в исходное состояние мультивибратора. [4]
Опрокидывание триггера F29, переключение запоминающих контуров адреса регистра в исходное состояние и выключение операции происходят в обычной последовательности. [5]
Опрокидывание триггера используется для формирования импульсов с весьма крутыми фронтами. [6]
Опрокидывание триггера подготовки к выводу F45 в рабочее состояние, формирование импульса G1, опрокидывание триггеров F24 и F27 в рабочее состояние и включение счетчика Z для управления 3 - м разрядом происходит в обычной последовательности. На выходе MRS инвертора формируется сигнал 0 и блокирует работу схемы К203 управления регистром MR. Одновременно с выхода G4 инвертора сигнал L, при NULL L, поступает на вход и через схему К411 переключает запоминающий контур и реле R5 в рабочее состояние. Во время первого и второго циклов считывания-записи управления регистрами и переключения счетчика Н, при КОММА0, через схему К309 не происходит. [7]
Опрокидывание триггеров тетрады А в исходное состояние и вычитание в 3 - 12 - м разрядах происходят в аналогичной последовательности. [8]
Опрокидывание триггера подготовки происходит на втором положительном фронте импульса. Целесообразно выбрать длительность импульса одновибратора в 1 5 - 2 раза больше длительности импульса сброса, которая равна примерно 0 5 мсек, с тем, чтобы переходные процессы, связанные со сбросом, закончились до открытия канала счета импульсов. [9]
После опрокидывания триггера F47 в рабочее состояние и включения счетчика Z положительный перепад напряжения с выхода S1 инвертора N23 поступает на входы дифференцирующих цепей и обеспечивает опрокидывание триггеров FI4 и F12 в исходное состояние. Положительные перепады напряжения с выходов EIN2 и EIN8 в результате взаимной блокировки не опрокидывают триггеры F35 и F38 тетрады Е в рабочее состояние. [10]
После опрокидывания триггера F128 в рабочее состояние импульс синхронизации с выхода Is триггера Шмитта ST1 через схему К961 поступает на вход дифференцирующей цепи и опрокидывает триггер F124 в рабочее состояние. [11]
Потенциально-импульсная ячейка. [12] |
После опрокидывания триггера и выключения транзистора Т3 управляющей ячейки конденсаторы Ci и Cz меняются ролями. Отличительная особенность такой схемы заключается в том, что совершенно необходим подготовительный период, во время которого заряжается соответствующий конденсатор. [13]
После опрокидывания триггера знака числа в рабочее состояние на вход Е усилителя поступает сигнал L. Падение напряжения на резисторе R2, обусловленное током цепи делителя напряжения из резисторов R1 и R2, создает отрицательный потенциал базы по отношению к эмиттеру. Аналогично описанию работы инвертора ток источника смещения, протекающий по цепи: 12 В, R2, база-эмиттер открытого транзистора, О В - будет значительно меньше встречного тока базы, протекающего по цепи: О В, эмиттер-база открытого транзистора Т1, - 12В и внутреннее сопротивление источника сигналов. [14]
Время опрокидывания триггера составляет обычно несколько десятых долей микросекунды. [15]