Cтраница 1
![]() |
Структурная схема контроллера прерываний К580ВН59. [1] |
Схема логики чтения / записи ( ЛЧТ73П) обеспечивает запись команд СКО и СКИ в различные регистры контроллера или считывание содержимого этих регистров на шину данных. [2]
Схемы функциональной многоэмиттерной логики ( ФМЭЛ) образуют новое семейство базовых элементов, совмещающих компактность многоэмиттерных структур с характеристиками элементов ПТТЛ. Название функциональной многоэмиттерной логики семейство базовых элементов получило в связи с тем, что все логические функции реализуются с использованием эмиттеров многоэмиттерных транзисторов. [3]
Назначение схемы логики и необходимость ее введения будут пояснены далее. [4]
В схемах потенциальной логики сигнал 1 представлен высоким уровнем потенциала, а сигнал 0 - низким. [5]
Меньшее распространение получили схемы логики с использованием ферритдиодных и ферриттранзистор-ных элементов, в которых используются трансформаторы с ферритовым сердечником, имеющим прямоугольную петлю гистерезиса. В современных устройствах релейной защиты распределительных сетей такие логические элементы практически не используются. Поэтому ниже рассмотрены только электромеханические и полупроводниковые логические элементы. [6]
Элементную основу для построения схем статической логики составляют базовые схемы И-НЕ и ИЛИ-НЕ. [7]
Эти приборы обеспечивают замену схем произвольной логики. [8]
Логические схемы такого типа называются схемами комплементарной логики - это МОП-схемы, характеризующиеся низкой потребляемой мощностью и высокой помехоустойчивостью. [9]
![]() |
Принципиальная схема иплук-тннного датчика. [10] |
Команда на опускание зонда поступает из схемы логики на задающую обмотку суммирующего магнитного усилителя. Одновременно сигнал логики поступает на транзисторный ключ, который - выключает обмотку отрицательной обратной связи по напряжению и вводит в работу обмотку отрицательной обратной связи по току двигателя. Этим достигается получение мягкой механической характеристики привода. Для ограничения скорости опускания зонда в схеме предусмотрена отсечка по напряжению, которая вступает в работу по достижении зондом заданной скорости опускания. Конструктивно схема привода лебедок выполнена в виде ряда функциональных блоков. [11]
По виду логических сигналов могут быть схемы импульсной и потенциальной логики. [12]
Перспективным способом повышения степени интеграции как схем логики, так и элементов ЗУ является функциональная интеграция. Функционально-интегрированное исполнение схем состоит в совмещении рабочих областей различных компонентов в одной изолированной области. В этом случае один и тот же элемент структуры может одновременно выполнять - несколько функций. [13]
На рис. 38 - 40 приведены примеры построения схем логики на шестистерж невом магнитопроводе лестничного типа. При построении схем использован принцип суммирования магнитного потока. На рис. 38 представлена схема, позволяющая получить на выходе функцию трех переменных. [14]
Основные каскады цифровых ИМС среднего и малого уровней интеграции ( схемы статической и динамической логики, триггеры и др.) имеют общую элементарную ячейку - МДП-инвертор. [15]