![]() |
Звоните! (926)274-88-54 Бесплатная доставка. Бесплатная сборка. |
Ассортимент тканей График работы: Ежедневно. С 8-00 до 20-00. Почта: soft_hous@mail.ru |
![]() ![]() ![]() |
Читальный зал --> Лентопротяжные механизмы В схеме рве. Х1ХЛ4 следует применить источник отрицательного напряжения и нагрузочные резисторы -- R, величина которых должна выбираться нз условия Rap < R 4i овр. где пр и Rop соответственно сопротивление диодов в прямом и обратном направлениях. В случае изменения юлярности источника смещающего напряжения, необходамо изменить полярность включения диодов в схеме, при этом коду 1 на выходе схемы будет соответствовать положительный потенциал. На схеме рис. XIX. 15 приведена схема преобразования десятичного кода в двоичный, матрица которой содержит почти вдвое меньшее число диодов, Прн включений какого-либо ключа /С - 9 к выбранной горизонтальной шине подво-дитсн напряжение от источника Е. Напряжение с горизонтальной шины с помощью разделительных даюдов (схемы ИЛИ) подводится в соответствии с пра-вила.ми таблицы XIX.3 к соответствующим йерт11кальпы.ч шинам чисел двоичного кода. Для обратного перевода чисел нз двоичного кода в десятичный может быть примечена схема рис. XIX.16. В регистр, состоящий из статических триггеров Tl - Ti, вводится в дьоичном коде чнсло, являющееся эквивалентом одного разряда десятичного числа. Состоянию 1 на левом выходетриггера соответствует отрицательный потенциал, а состоянию О - нулевой. Диодная матрица состав.чена по принципу подбора схем совпадений (логических схем И) для выделения какого-либо числа в десятичном коде. Для дешифрирования числа записанного в регистре, отбираются состояния аЬ левых либо правых половинок всех триггеров и с помощью диодов реализуется схема совпадений для выбранных потенциалов на выходе половинок триггеров. Диоды в схеме рис. XIX.16 коммутируются согласно таблице XIX.3 следуюищм образом. Если в таблице на пересечении одного из столбцов (2 - 2) в одной из строк (О-9) стоит нуль, то диод ставится между выходной шиной, соответствующей данной десятичной цифре, и выходом О триггера. Если же на пересечении стоит единица, то диод ставится между выходной шиной и выходом Ь триггера. Преобразователи кодов с применением счетчиков нашли широкое распространение в гех случаях, когд не требуется высокая скорость преобразования кодов. Такие схемы отличаются простотой принципов преобразования. Работа их основана иа способах пересчета числа импульсов требуемой системе счисления, прн этом предполагается, что с помощью рого счетчика одновременно с первым производится счет числа импуль-ов в системе счисления, в которой выражено переводимое число-
*£ 2 2 2* 2 Рис. XIX. 15. Схема преобразования одноразрядных десят!]чных чисел в двоичные с уменьшенным количеством диодов. Обычно во второй счетчик вводят чнсло в дополнительном коде. Этому коду соответствует число, образованное вычвтанием из максимальиого чнсла. которое можно заполнить в счетчике заданного числа. После этого иа оба счетчика подаются счетные нмпульсы до переполнения второго счетчика. В первом счетчике зафиксируется переводимое число в необходимой
PBC. XIX.16. Схема преобразования двоичных чисел в десятичные. системе счислеинн. Если второй счетчик может работать в режиме реверса счета (в режиме вычитания счетных импульсон), то в него вводится число в прямом коде. § 6. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДИСКРЕТНЫХ ВЕЛИЧИН В НЕПРЕРЫВНЫЕ Часто результаты расчетов, проведенных вычислительной; машиной, требуется преобразовать в форму, удобную дли нспачьзования в аналоговых устройствах. Для этого применяются преобразователи цифрового кода а напряженне. В качестве преобразователя может быть использован двоичный счетчик импульсов на статических триггерах с устройством для сложения на- Электрические счетно-решающие устройства 641 пряжений, снимаемых с анодов триггеров (рис. Х1ХЛ7). Величины снимаемых напряжений регулируются с помощью делителей напряжений и подбираются при двоичном кодировании пропорционально 2. Нанменьшай уровень напряжения снимается с триггера наименьшего двоичного разряда. Сумматор Рис. Х1ХЛ7, Блок-схема преобразователя цифрового кода в напряжение. В качестве устройства, суммирующего напряжения, может быть использован сумматор на сопротивлениях или суммируюцц1а решающий усилитель (см. J 4 и 9 гл. Х1л}. § 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЧЕТНО-РЕШАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ При помощи счетно-решающих устройств непрерывного действия можно выполнять матесЕахические операции над различными функциями, представленными непрерывно изменяющимися лал:ряженпямн нлн токами [i2.\ В зависимости от характера функции или математической операции, для воспроизведения которой предЕизначено простейшее счетно-решающее устройство, различают суммирующие, множительные, делительные и другие устройства. Суммирующие устройства. Наиболее распространенньтн являются суммирующие устройства, основанные на сложении токов. Схема такого устройства приведена на рнс. XIX.18. Резисторы R-i, R, -i Rfj представляют собой сумму добавочных сопротивлений Гдоб к внутренних сопротивлений Гва источников иапряжсний ui, 8.....yf. Как правило, Гдоб > faof поэтому можно считать, что г и. Рис. XIX.18. Схема сумчш-рующего устройства на резисторах. доб, = 1 лоб, = а. Горда выходное напряжение вых + и. де = К ( , - -f- -ь %).
ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это диваны еврокнижка. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку. Звоните! Ежедневно! (926)274-88-54 Продажа и изготовление мебели. Копирование контента сайта запрещено. Авторские права защищаются адвокатской коллегией г. Москвы. |