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逻辑电路的判定方法?

一、逻辑电路的判定方法?

列真值表;写表达式;观察后用语言文字描述功能;或者 画状态图;列状态表;写方程;观察后用语言文字描述功能。 组合逻辑电路的功能多是:加法器、奇偶校验器、减法器等等, 时序逻辑电路的功能多是:计数器、寄存器等。

二、逻辑电路连接方法?

TTL电路输入输出电路性质

当输入端为高电平时,输入电流是反向二极管的漏电流,电流极小。其方向是从外部流入输入端。当输入端处于低电平时,电流由电源VCC经内部电路流出输入端,电流较大,当与上一级电路衔接时,将决定上级电路应具有的负载能力。高电平输出电压在负载不大时为3.5V左右(VCC=5V时)。低电平输出时,允许后级电路灌入电流,随着灌入电流的增加,输出低电平将升高,一般LS系列TTL电路允许灌入8m A电流,即可吸收后级20个LS系列标准门的灌入电流。最大允许低电平输出电压为0.4V。

2.CMOS电路输入输出电路性质

一般4000系列的输入阻抗可高达1010Ω,输入电容在5p F以下,输入高电平通常要求在3.5V以上,输入低电平通常为1.5V以下。因CMOS电路的输出结构具有对称性,故高低电平具有相同的输出能力,负载能力较小,仅可驱动少量的CMOS电路。当输出端负载很轻时,输出高电平将十分接近电源电压; 输出低电平时将十分接近地电位。

三、优化逻辑电路速度的方法?

CPU的运算速度是一种表现,这是无法通过计算算出来,因为并没有一个具体的指标或者数字或者数据什么的可供计算,不过当其他规格确定之后,主频就等于运算速度。 CPU的频率构成有三部分,分别是主频,倍频,外频。他们之间的关系是 主频=外频×倍频 。 外频是 CPU 乃至整个计算机系统的基准频率,单位是 MHz(兆赫兹)。 CPU 的倍频,全称是倍频系数。CPU 的核心工作频率与外频之间,存在着一个比值关系,这个比值就是倍频系数,简称倍频。 主频就是CPU运行的实际频率,由外频乘以主频得来。 比如奔腾E5300这款CPU,外频是200MHz,倍频是13倍,主频是2.6GHz(2600MHz)。 在实际生活中,需要关注的,只有主频,毕竟一个主频,同时代表了倍频和外频了。 想要知道CPU的运算速度,也就是性能,最好,也是唯一的办法,就是通过计算软件,比如super pi,国际象棋什么的,实际的进行计算一下,得出的结果就能代表CPU的运算速度。

四、proteus8逻辑电路图如何调试?

我的是7.5,提供给你参考,ISIS画原理图的时候元件要有指定layout的封装图. 然后在ISIS里面的Tools里有netlist to ARES 就会转到proteus自带的layout工具里.接着就照一般PCB布线方式就可以了. 如果是用其他的PCB布线工具,那你可以在ISIS画好原理图后在Tools里面有个Netlist Compiler可以选择你要输出的网路表格式,依照你选用的PCB布板程序指定的格式输出就可以了

五、制袋机的调试方法?

1、首先要看清楚所做产品的规格、类型(如边封、中封等)、切口位、热合线位、热合线规格和其他要求;

2、按产品的类型更换零件,如果是中封袋还要按产品的宽度更换铁板(铁板的宽度比产品宽度一般少2至3厘米);

3、按热合线规格更换热合刀模;

4、上料、打制、加温按材料厚薄、熔点来调节;

5、按袋的规格,先把产品的切口位调整到切刀的位置上,再按产品热合线的位置,调整热合刀模的位置;

6、按产品图案颜色的光亮调节前后电眼的灵敏度和调整好电眼位置;

7、在制袋过程中要经常观看产品的热合温度是否适中(温度过热袋子起皱、温度过低袋子烫不牢);

8、要经常检查产品规格、热合位置、热合线规格、切口位是否符合要求。 其次,要选用制造精良的制袋机,有了优良的设备才能快又好的制出精美的口袋。再有,人为的因素也很重要。

六、组合逻辑电路的分析方法是什么?

1 从输入到输出逐级写出逻辑函数式,最后得到输入变量表示的输出逻辑函数式子;

.2 用公式法或卡诺图化简逻辑函数式。

.3 列出真值表。

.4 分析描述电路的逻辑功能。

在分析的过程中,完成第二步即通过对输出表达式的化简与变换,若逻辑功能已明朗,则可通过表达式进行逻辑功能的评述;一般情况下,必须分析真值表中输出和输入之间取值关系,才能准确判断电路的逻辑功能。

七、时序逻辑电路的设计方法是什么?

时序逻辑电路定义

数字电路

理论中,

时序逻辑电路

是指电路任何时刻的稳态输出不仅取决于当前的输入,还与前一时刻输入形成的状态有关。这跟

组合逻辑电路

相反,组合逻辑的输出只会跟目前的输入成一种函数关系。换句话说,时序逻辑拥有储存元件来存储信息,而组合逻辑则没有。

从时序逻辑电路中,可以建出两种形式的有限状态机:

摩尔型有限状态机

:输出只跟内部的状态有关。(因为内部的状态只会在时脉触发边缘的时候改变,输出的值只会在时脉边缘有改变)

米利型有限状态机

:输出不只跟目前内部状态有关,也跟现在的输入有关系。

时序逻辑因此被用来建构某些形式的电脑的内存,延迟跟储存单元,以及有限状态自动机。大部分现实的电脑电路都是混用组合逻辑跟时序逻辑。

时序逻辑电路特点

功能特点

:电路在某采样周期内的稳态输出Y(n),不仅取决于该采样周期内的“即刻输入X(n)”,而且还与电路原来的状态Q(n)有关。(通常Q(n)记录了以前若干周期内的输入情况)

结构特点

:除含有组合电路外,时序电路必须含有存储信息的有记忆能力的电路:

触发器、寄存器、计数器

等。

时序电路分类

按“功能、用途”分为:

寄存器

计数(分频)器

顺序(序列)脉冲发生器

顺序脉冲检测器

码组变换器

;…

按各触发器的“动作特性”分为:

同步时序电路:电路中所有触发器的状态变化同步进行。其时钟方程:CP1= CP2=…= CPK= CP↓(或CP↑)。即:所有CP端联在一起,由CP信号同一有效沿触发。

异步时序电路:

电路中根本没有CP同步信号。

各触发器不是用同一CP脉冲的同一有效沿触发的。

摩尔(Moore)型和米里(Mealy)型

摩尔型:电路的输出Yn,只取决于各触发器的输出Q n,而与外输入X n无关。即:Yn=F(Q n)。

米里型:电路的输出Yn,不仅取决于各触发器的输出Q n,而且还与外输入X n有关。即:Yn=F(Q n,X n)。

“完全描述的”和“非完全描述的”含有K个状态变量(K个触发器)的时序电路,最多可描述K个不同状态。

若电路功能必须用个状态来描述,则称之为“完全描述的”(二进制的);

若只用个状态中的一部分来描述,则称之为“非完全描述的”(非二进制的)。

以上为数字逻辑电路的基本知识,也可以回答时序逻辑电路有哪些?

具体的器件:

触发器:RS触发器、D触发器、T触发器,JK触发器等;

计数器:74LS161,74LS163,74LS290等;

八、电源调试方法?

直流电源屏调试方法

  1、首先检查一次和二次回路接线是否正确-主要是查致命错误,比如说弱电接口接上强电了,应该接入直流信号却接入交流信号了,还有就是短路问题。

  2、避免了以上的原因,断开所有的断路器和保险,接通交流电源,测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。

  3、交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。

  4、充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。

  5、一次接通馈出开关,分别测量馈出开关对应的端子电压和电压极性是否正确。

  6、上述内容为一次回路的调试,上述步骤测量调试完毕后,接通监控电源。

  7、监控上电后,观察监控显示是否正常和各个检测模块是否工作正常。

  8、监控装置通电正常后,首先查看监控显示器上的报警信息,如果有报警信息,则按照报警信息查找相关问题,如没有,则查看监控装置显示的电压值、带上负载的电流值、开关量信息等。

  9、监控上的主要模拟量、开关量信息经查看并测试正常后,开始测试直流母线的绝缘报警及支路接地阻值,一般220V系统可以用25-100K电阻测试,110V系统可以用7-100K测试。

  10、电池巡检测试,最好将规定路数的电池都接入电池巡检,测试整体性能,如现场条件不够,可以拿单节电池依次测试。

  至此为止,调试完毕,剩下的就是检查元器件安装紧固、导线与元器件是否有松动及工艺问题了。

九、USB调试方法?

1.按手机Menu键(菜单键),在弹出的菜单中选择Setting/设置;或者在应用程序中找到设置程序,点击进入。

  2.在设置界面选择进入应用程序选项

  3.进入应用程序界面后找到开发选项,选择进入后勾选USB调试选项即可

  Android 4.0的打开方式有所不同,同样的方法进入设置界面后找到开发人员选项, 选择进入后并勾选 USB调试。

十、nvr调试方法?

通过NVR把网络摄像机IP搜索添加上,设置一下就可以了 你的网络摄像机是什么方案的?像深圳施耐安的nvr有海康私有协议 直接搜索就可以添加,如果是通过onvif协议记得把端口改成8899


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