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通常用Q端的输出状态来表示触发器的状态。 1状态:Q=1,Q=0,记Q=1,与二进制数码的1对应。0状态:Q=0,Q=1,记Q=0,与二进制数码的0对应。
关键词:
25909-30
首先用Q表测量了这个球形调感线圈的Q值。 Q表的电容器固定在 55 pf,测量的结果是: 最大电感:550 KHzQ= 68 中间电感:745 KHzQ= 60 最小电感:2770 KHzQ= 30 Q表的电容器固定在80 pf,测量的结果是: 最大电感:478 KHzQ= 77 中间电感:995 KHzQ= 47 最小电感:2300 KHzQ= 15 可见这种线圈的Q值并不高,尤其是内外两线圈反转,电感互相抵消的时候,Q值更低。
关键词:
213508-10
1、触发器按逻辑功能的分类 SR触发器:特性方程(Q*=S+R"Q、SR=0) JK触发器: 特性方程(Q*=JQ"+K"Q) T触发器: 特性方程(Q*=TQ"+T"Q) 当T=1时,称为T‘触发器,Q*=Q" D触发器: 特性方程(Q*=D) 2、 触发器的电路结构和逻辑功能触发方式 电路结构分类:基本RS触发器、同步RS触发器、主从触发器、边沿触发器等。
关键词:
45910-01
1 引言关于品质因数Q值这一术语是大家都熟悉的。对于电感线圈的Q值也是众所周知的。但对于材料的Q值,从定义到各种表达式就是五花八门,好像随便拉一个Q值的数学表达式都可作为Q值的定义,而Q值的物理慨念却被无形中弄得无影无踪了。本文试图从Q值的定义出发引伸出各种Q值的数学表达式。对现行某些资料给出的Q值个别表达式提出异议。本文不涉及Q值的测仪器问题,只讨论在测量Q值时碰到的具体问题。顺便讨论材料Q值与
关键词:
148708-10
1、触发器按逻辑功能的分类 SR触发器:特性方程(Q*=S+R"Q、SR=0) JK触发器: 特性方程(Q*=JQ"+K"Q) T触发器: 特性方程(Q*=TQ"+T"Q) 当T=1时,称为T‘触发器,Q*=Q" D触发器: 特性方程(Q*=D) 2、 触发器的电路结构和逻辑功能触发方式 电路结构分类:基本RS触发器、同步RS触发器、主从触发器、边沿触发器等。
关键词:
230908-10
首先用Q表测量了这个球形调感线圈的Q值。Q表的电容器固定在 55 pf,测量的结果是:最大电感:550 KHzQ= 68中间电感:745 KHzQ= 60最小电感:2770 KHzQ= 30Q 表的电容器固定在 80 pf,测量的结果是:最大电感:478 KHzQ= 77中间电感:995
关键词:
89308-10
首先用Q表测量了这个球形调感线圈的Q值。Q表的电容器固定在 55 pf,测量的结果是:最大电感:550 KHzQ= 68 中间电感:745 KHzQ= 60 最小电感:2770 KHzQ= 30Q 表的电容器固定在 80 pf,测量的结果是:最大电感:478 KHzQ= 77 中间电感:995
关键词:
86508-10