Cтраница 1
![]() |
Типы и обозначения связей. а - один к одному. б. в - один ко многим. - многие ко многим.| Пример логической схемы базы данных. [1] |
Пример логической схемы иерархической БД приведен на рис. 2.4. В иерархической БД связи направлены только от верхних сегментов к нижним, обратные указатели отсутствуют. При поиске в иерархической БД необходимо указывать значение ключа на каждом уровне иерархии. Так, для доступа к записи из множества G ( рис. 2.4) должны быть последовательно указаны ключи записей из множеств А, С и С. [2]
![]() |
Представление отношения многие ко многим.| Пример сетевой логической схемы. [3] |
Пример сетевой логической схемы приведен на рис. 2.10. Из него видно, что поиск необходимых записей можно производить начиная с сегментов УПР, МС, УЗ, ТПР. [4]
![]() |
Техническая реализация логи - [ IMAGE ] Условное обозначение по. [5] |
Примером логической схемы, реализующей логическую функцию И, является изображенная на рис. 4.6, б схема, отличающаяся от схемы ИЛИ направлением включения диодов. Если хотя бы на одном из входов такой схемы отсутствует положительный сигнал, т.е. на данном входе аргумент есть 0, то через этот диод и резистор Я протекает ток, вызывающий падение напряжения на R. В результате на выходе такой схемы будет сигнал, близкий к нулю, а точнее, равный величине падения напряжения на диоде в проводящем направлении. [6]
Приведенные далее примеры логических схем автоматизированного проектирования и управления в зависимости от конкретных условий их практической реализации могут видоизменяться за счет исключения ряда процедур и дополнения другими элементами. [7]
В рассмотренном выше примере логической схемы были использованы стандартные обозначения операторов. При дальнейшем изучении логических схем мы будем их записывать в символах D, и Рг, так как для всех дальнейших рассуждений безразличен конкретный смысл операторов и имеет значение лишь их принадлежность к классу нелогических или логических операторов. Кроме того, выражения, состоящие из нелогических операторов и представляющие собой обобщенные операторы ( см. § 32), удобно принимать за один оператор. Это делает логическую схему более короткой. [8]
![]() |
Типы и обозначения связей. а - один к одному. б. в - один ко многим. - многие ко многим.| Пример логической схемы базы данных. [9] |
На рис. 2.3. представлен пример логической схемы некоторой БД. [10]
В заключение еще раз напомним, что выше описаны лишь некоторые примеры логических схем триггеров. Не представляется возможным ( да и нет необходимости) описывать все существующие варианты триггеров. [11]
![]() |
Логическая схема ячейки хранений на основе операций ИЛИ-НЕ и запрет.| Логическая схема ячейки хранения на основе операций И - НЕ и импликация.| Логическая схема двухполюсной ячейки хранения. [12] |
Решить задачу синтеза ЭП в целом возможно, объединяя логические схемы его составляющих в соответствии со структурой функциональной схемы. Рассмотрим вначале согласование ячеек хранения с ячейками записи на примере симметричных логических схем. Структура симметричной ячейки хранения с записью приведена на рис. 3.9. Используя таблицы истинности и карты Карно, можно получить функцию, описывающую логическую схему симметричной ячейки хранения с записью. [13]
В главе 1 дается классификация, характеризуются особенности работы и излагаются методы расчета транзисторных ключей, как основы большинства импульсных схем. Рассматриваются как статический режим, так и переходные процессы в ключах. Порядок проектирования и расчета иллюстрируется на примерах логической схемы и формирователя импульсов. [14]
На рис. 21 представлен многопозиционный переключатель или дешифратор типа дерево, который может быть выполнен на любое количество входов. Он обеспечивает выбор единственной линии, присоединяемой к сдвоенным входам. Так, например, линия 5 может быть соединена с общим выходом при приложении тока к линиям ABC. Это дерево или его модификация такая, как матричный переключатель, могут быть использованы для адресной выборки в запоминающем устройстве. В литературе приводится большое количество примеров логических схем на криотронах. Бремером [82] сделан довольно полный обзор этих схем. [15]