Cтраница 3
Увеличение коэффициента объединения по входу также расширяет логические возможности микросхемы и уменьшает их общее количество, необходимое для построения аппаратуры. Однако чрезмерное увеличение числа входов, как правило, ухудшает другие параметры микросхемы, поэтому в существующих сериях ИМС большая часть логических элементов выполняется с небольшим-числом входов. [31]
Двухтактный DF-триггер.| Двухтактный DV-триггер. [32] |
Кроме того, DV-триггер, имея такие же логические возможности, как / / ( - триггер, управляется одним входным информационным сигналом D, а не двумя. [33]
Зависимость допустимых величин R от значений RI при. [34] |
Выше были описаны основные виды элементов, их логические возможности и приведены результаты моделирования динамики этих схем и их взаимной работы. [35]
Емкость внешних и оперативных ЗУ, которой определяются математические и логические возможности ЦВМ. Емкость внешних ЗУ современных ЦВМ составляет 107 - 108 бит, достигая в отдельных уникальных системах 109 бит. Емкость оперативной памяти измеряется десятками - сотнями тысяч бит. [36]
Емкость внешних и оперативных ЗУ, которой определяются математические и логические возможности ЦВМ. Емкость внешних ЗУ современных ЦВМ составляет 10е - 107 бит, достигая в отдельных уникальных системах Юв - 10е бит. [37]
Емкость внешних и оперативных ЗУ, которой определяются математические и логические возможности ЦВМ. Емкость внешних ЗУ современных ЦВМ составляет 10 - 108 бит, достигая в уникальных системах 109 бит. Емкость оперативной памяти измеряется сотнями тысяч и миллионами бит. [38]
Чем выше коэффициент разветвления по выходу схемы, тем шире логические возможности последней и тем меньше схем требуется для создания сложного устройства. [39]
Но АВМ имеет существенные недостатки: малая точность вычислений, ограниченные логические возможности и отсутствие аналоговой памяти. [40]
Затраты оборудования в накапливающем сумматоре значительно уменьшаются, если использовать логические возможности триггеров регистра. [41]
Совершенствование элементов БИЛС достигается с помощью схемотехнических решений, позволяющих расширять логические возможности и улучшать электрические характеристики. [42]
Уменьшение рабочего тока значительно увеличивает длительности фронтов сформированного импульса, что снижает логические возможности схем и может увеличить потребляемую и рассеиваемую мощность. Следовательно, при проектировании микромощных импульсных схем необходимо учитывать переходные процессы в транзисторах. Поэтому рассмотрение микромощных транзисторных устройств целесообразно начать с исследования транзисторных ключей. [43]
Пример общей структуры процессора. [44] |
Таким образом, при выполнении расчетов по формулам многоаккумуляторная структура имеет примерно те же логические возможности, что и магазинная. В то же время благодаря большей степени универсальности многоаккумуляторные процессоры лучше приспособлены для обработки данных. [45]