Логический сигнал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Логический сигнал

Cтраница 2


Оптоэлектронные коммутаторы логических сигналов, состоящие из арсенид-галлиевого излучателя, кремниевого фотодиода и интегрального усилителя, обеспечивающего выходные уровни напряжения для запуска ТТЛ микросхем. Предназначены для передачи логических сигналов между узлами аппаратуры при необходимости обеспечения между ними гальванической развязки.  [16]

Оптоэлектронные коммутаторы логических сигналов, состоящие из арсенид-галлиевого излучателя, кремниевого фотодиода и интегрального усилителя, обеспечивающего выходные уровни напряжения для запуска ТТЛ микросхем. Предназначены для передачи логических сигналов между узлами при необходимости обеспечения между ними гальванической развязки.  [17]

18 Манчестерский код.| Разностный манчестерский код. [18]

Значение же логического сигнала определяется по наличию или отсутствию перехода в начале следования бита: нулю соответствует смена полярности, единице - отсутствие смены. Смена полярности в середине бита во внимание не принимается.  [19]

В случае логических сигналов, передаваемых между платами, возможностей для появления помех становится все больше. Поэтому выбросы по земле, возникающие за счет токов во время логических переходов, как правило, больше и вызывают больше беспокойств.  [20]

По виду логических сигналов могут быть схемы импульсной и потенциальной логики.  [21]

22 Цоколевка интегральной схемы типа К1ЛБ554. [22]

В, логическому сигналу 1 соответствует напряжение ( 2 4 - 4) В, а логическому сигналу 0 - напряжение не более 0 4 В.  [23]

24 Программная логическая часть микропроцессорной функции защитного. [24]

Запрет производится единичным логическим сигналом от программных реле блокировок KB при повреждениях в цепях измерительных трансформаторов напряжения и качаниях в электроэнергетической системе.  [25]

Приборы управляются потенциальными логическими сигналами в двоично-десятичном и двоичном кодах. Логическому О соответствует постоянное напряжение ( 0 - 0 4) В, логической 1 ( 2 4 - 4 0) В.  [26]

СУ), преобразующими стандартный логический сигнал в напряжение или ток, необходимые для отпирания или запирания коммутирующего элемента. Они определяются как типом коммутирующего элемента, так и назначением ключа.  [27]

Микросхема представляет собой преобразователь логических сигналов из двоичного кода 8 - 4 - 2 - 1 в семисегментный.  [28]

29 Логический феррид. [29]

При остальных возможных последовательностях логических сигналов намагничивание стержней сердечника и срабатывание геркона происходит аналогичным образом.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5