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更新日期: 2025-05-31

基于掃描D觸發(fā)器的可逆電路測(cè)試綜合方法

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基于掃描D觸發(fā)器的可逆電路測(cè)試綜合方法 4.7

為了實(shí)現(xiàn)可逆邏輯電路的可測(cè)性設(shè)計(jì),充分利用可逆邏輯電路中存在的輸出引腳,提出一種可逆邏輯電路測(cè)試綜合方法.通過(guò)定義可逆邏輯門(mén)的可觀性值和可控性值的計(jì)算方法,對(duì)可逆邏輯電路的可測(cè)性進(jìn)行建模;通過(guò)插入觀察點(diǎn),制定了可逆組合邏輯電路可測(cè)性實(shí)現(xiàn)方案;通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的D觸發(fā)器進(jìn)行改造并構(gòu)建全新的掃描D觸發(fā)器,制定了可逆時(shí)序電路的可測(cè)性邏輯實(shí)現(xiàn)方案;最后分析了掃描D觸發(fā)器的工作特點(diǎn),規(guī)范了測(cè)試步驟,建立一種可逆邏輯電路的測(cè)試綜合方法.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與現(xiàn)有方法相比,文中方法插入觀察點(diǎn)代價(jià)平均增加不到1%,但電路的可觀性平均能得到24%的改善.

基于數(shù)據(jù)選擇器和D觸發(fā)器的多輸入時(shí)序電路設(shè)計(jì) 基于數(shù)據(jù)選擇器和D觸發(fā)器的多輸入時(shí)序電路設(shè)計(jì) 基于數(shù)據(jù)選擇器和D觸發(fā)器的多輸入時(shí)序電路設(shè)計(jì)

基于數(shù)據(jù)選擇器和D觸發(fā)器的多輸入時(shí)序電路設(shè)計(jì)

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為了探索多輸入時(shí)序邏輯電路的簡(jiǎn)便實(shí)現(xiàn)方法,介紹了基于數(shù)據(jù)選擇器和d觸發(fā)器的多輸入時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)技術(shù)。即將d觸發(fā)器和數(shù)據(jù)選擇器進(jìn)行組合,用觸發(fā)器的現(xiàn)態(tài)作為數(shù)據(jù)選擇器選擇輸入變量、數(shù)據(jù)選擇器的輸出函數(shù)作為觸發(fā)器的d輸入信號(hào),構(gòu)成既有存儲(chǔ)功能又有數(shù)據(jù)選擇功能的多輸入端時(shí)序網(wǎng)絡(luò)。由觸發(fā)器的現(xiàn)態(tài)選擇輸入變量、所選擇的輸入變量決定觸發(fā)器的次態(tài)轉(zhuǎn)換方向。該方法適合實(shí)現(xiàn)互斥多變量時(shí)序邏輯電路,且在設(shè)計(jì)過(guò)程中不需要進(jìn)行函數(shù)化簡(jiǎn)。

一種抗單粒子全加固D觸發(fā)器的設(shè)計(jì) 一種抗單粒子全加固D觸發(fā)器的設(shè)計(jì) 一種抗單粒子全加固D觸發(fā)器的設(shè)計(jì)

一種抗單粒子全加固D觸發(fā)器的設(shè)計(jì)

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采用當(dāng)前成熟的兩種抗單粒子翻轉(zhuǎn)鎖存器構(gòu)成了主從d觸發(fā)器,在d觸發(fā)器加固設(shè)計(jì)中引入了時(shí)鐘加固技術(shù),對(duì)輸出也采用了加固設(shè)計(jì)。仿真對(duì)比顯示本設(shè)計(jì)的加固效果優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類(lèi)設(shè)計(jì)。

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基于D觸發(fā)器的2N進(jìn)制循環(huán)碼產(chǎn)生器的設(shè)計(jì) 基于D觸發(fā)器的2N進(jìn)制循環(huán)碼產(chǎn)生器的設(shè)計(jì) 基于D觸發(fā)器的2N進(jìn)制循環(huán)碼產(chǎn)生器的設(shè)計(jì)

基于D觸發(fā)器的2N進(jìn)制循環(huán)碼產(chǎn)生器的設(shè)計(jì)

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基于D觸發(fā)器的2N進(jìn)制循環(huán)碼產(chǎn)生器的設(shè)計(jì) 4.5

用傳統(tǒng)時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)方法,可實(shí)現(xiàn)利用d觸發(fā)器對(duì)2n進(jìn)制循環(huán)碼產(chǎn)生電路的設(shè)計(jì)。但設(shè)計(jì)過(guò)程較繁瑣,容易出錯(cuò)。針對(duì)上述問(wèn)題提出了一種利用d觸發(fā)器設(shè)計(jì)2n進(jìn)制循環(huán)碼產(chǎn)生電路的簡(jiǎn)單方法。

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數(shù)字電路觸發(fā)器詳解

數(shù)字電路觸發(fā)器詳解

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數(shù)字電路觸發(fā)器詳解 4.4

數(shù)字電路觸發(fā)器詳解

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門(mén)電路和觸發(fā)器

門(mén)電路和觸發(fā)器

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門(mén)電路和觸發(fā)器 4.6

1 第九節(jié)門(mén)電路和觸發(fā)器 電子電路通常分模擬電子電路和數(shù)字電子電路兩大類(lèi)。前面介紹的放大電路屬于第 一類(lèi),電路中的工作信號(hào)是連續(xù)變化的電信號(hào)(模擬信號(hào))。數(shù)字電路的基本工作信號(hào)是 二進(jìn)制的數(shù)字信號(hào),它在時(shí)間上和數(shù)值上是離散的,即不是連續(xù)漸變的,而且只有0和 1兩個(gè)基本數(shù)字,反映在電路上就是低電平和高電平兩種狀態(tài)。因此在穩(wěn)態(tài)時(shí),電路中 的半導(dǎo)體器件都是工作在開(kāi)、關(guān)狀態(tài)。數(shù)字電路是由幾種最基本的單元電路組成的。在 這些基本單元中,對(duì)元件的精度要求不高,只要在工作時(shí)能夠可靠地區(qū)分0和1兩種狀 態(tài)就可以了。數(shù)字電路中研究的主要問(wèn)題是輸入信號(hào)的狀態(tài)(0或1)和輸出信號(hào)的狀態(tài) (0或1)之間的關(guān)系,即所謂邏輯關(guān)系,采用的數(shù)學(xué)工具是邏輯代數(shù)。 一、邏輯代數(shù)基礎(chǔ) 在邏輯代數(shù)中變量具有二值性,即只有兩個(gè)可能的取值“0”和“1”。 (一)基本的邏輯運(yùn)算 邏輯代數(shù)的基本

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基于遺傳算法的量子可逆邏輯電路綜合方法研究 基于遺傳算法的量子可逆邏輯電路綜合方法研究 基于遺傳算法的量子可逆邏輯電路綜合方法研究

基于遺傳算法的量子可逆邏輯電路綜合方法研究

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基于遺傳算法的量子可逆邏輯電路綜合方法研究 4.5

量子可逆邏輯電路綜合主要是研究在給定的量子門(mén)和量子電路的約束條件及限制下,找到最小或較小的量子代價(jià)實(shí)現(xiàn)所需量子邏輯功能的電路。把量子邏輯門(mén)的功能用矩陣的數(shù)學(xué)模型表示,用遺傳算法作全局搜索工具,將遺傳算法應(yīng)用于量子可逆邏輯電路綜合,是一種全新的可逆邏輯電路綜合方法,實(shí)現(xiàn)了合成、優(yōu)化同步進(jìn)行。四階量子電路實(shí)驗(yàn)已取得了很好的效果,并進(jìn)一步分析了此方法在高階量子電路綜合問(wèn)題上的應(yīng)用前景。

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實(shí)現(xiàn)FPGA高效動(dòng)態(tài)可重配置的觸發(fā)器電路 實(shí)現(xiàn)FPGA高效動(dòng)態(tài)可重配置的觸發(fā)器電路 實(shí)現(xiàn)FPGA高效動(dòng)態(tài)可重配置的觸發(fā)器電路

實(shí)現(xiàn)FPGA高效動(dòng)態(tài)可重配置的觸發(fā)器電路

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實(shí)現(xiàn)FPGA高效動(dòng)態(tài)可重配置的觸發(fā)器電路 4.4

設(shè)計(jì)了一種在現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯陣列(fpga)內(nèi)可供配置的觸發(fā)器電路結(jié)構(gòu).主要特點(diǎn)是:不需要浪費(fèi)fpga內(nèi)組合邏輯的資源,就可以獨(dú)立配置出56種全部常用類(lèi)型的d觸發(fā)器電路或鎖存器電路;以fpga在配置簡(jiǎn)單時(shí)序電路時(shí)增加50%面積的代價(jià)降低了配置為復(fù)雜時(shí)序電路時(shí)70%的延時(shí)和90%的面積.同時(shí)針對(duì)xilinxvirtex系列fpga動(dòng)態(tài)重配置速度較慢的缺點(diǎn),在觸發(fā)器電路中加入了抓捕與寫(xiě)回電路;提出了通過(guò)硬件電路來(lái)實(shí)現(xiàn)重配置狀態(tài)保存和寫(xiě)回的方法.與xilinxvirtex器件完全用軟件實(shí)現(xiàn)的方法相比,加快了fpga動(dòng)態(tài)重配置電路的速度.

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可重復(fù)觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器在檢測(cè)電路中的應(yīng)用 可重復(fù)觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器在檢測(cè)電路中的應(yīng)用 可重復(fù)觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器在檢測(cè)電路中的應(yīng)用

可重復(fù)觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器在檢測(cè)電路中的應(yīng)用

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可重復(fù)觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器在檢測(cè)電路中的應(yīng)用 4.8

"555"定時(shí)器是一種數(shù)模混合中的規(guī)模集成電路,它使用靈活、方便,被廣泛應(yīng)用于脈沖的產(chǎn)生、整形、定時(shí)和延遲等電路中。由其構(gòu)成的可重復(fù)觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器,能比較方便地得到持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)的輸出脈沖寬度。本文介紹了由555定時(shí)器構(gòu)成的可重復(fù)觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的電路構(gòu)成與工作原理,以人體心律監(jiān)視電路中失落脈沖檢測(cè)為例,討論了其在信號(hào)檢測(cè)電路中的應(yīng)用,說(shuō)明在實(shí)際生產(chǎn)中,只要將其各個(gè)功能加以綜合應(yīng)用,便可得到許多實(shí)用電路。

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基本門(mén)電路及觸發(fā)器

基本門(mén)電路及觸發(fā)器

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基本門(mén)電路及觸發(fā)器 4.6

基本門(mén)電路及觸發(fā)器

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掃描D觸發(fā)器的可逆電路測(cè)試綜合方法精華文檔

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電容快放電型觸發(fā)器的電路分析與設(shè)計(jì) 電容快放電型觸發(fā)器的電路分析與設(shè)計(jì) 電容快放電型觸發(fā)器的電路分析與設(shè)計(jì)

電容快放電型觸發(fā)器的電路分析與設(shè)計(jì)

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電容快放電型觸發(fā)器的電路分析與設(shè)計(jì) 4.3

為獲得快前沿的高電壓脈沖,分析了電容放電型觸發(fā)器的電路,利用簡(jiǎn)化的等效電路研究了放電回路參數(shù)和氣體開(kāi)關(guān)的火花通道電阻、電感對(duì)觸發(fā)脈沖上升時(shí)間的影響。分析了電壓波在高阻抗負(fù)載上形成觸發(fā)脈沖的過(guò)程,討論了不同置地元件對(duì)輸出波形的影響。在此基礎(chǔ)上,給出了快前沿的電容放電型觸發(fā)器的基本設(shè)計(jì)原則,并完成了30與100kv快前沿觸發(fā)器的設(shè)計(jì)。結(jié)果表明,30kv觸發(fā)器輸出脈沖的前沿約12ns,高阻抗負(fù)載上的幅值可達(dá)44kv;100kv觸發(fā)器輸出脈沖的前沿約10ns,高阻抗負(fù)載上的幅值可達(dá)170kv。

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基于矩陣編碼的量子可逆邏輯電路進(jìn)化設(shè)計(jì)方法 基于矩陣編碼的量子可逆邏輯電路進(jìn)化設(shè)計(jì)方法 基于矩陣編碼的量子可逆邏輯電路進(jìn)化設(shè)計(jì)方法

基于矩陣編碼的量子可逆邏輯電路進(jìn)化設(shè)計(jì)方法

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基于矩陣編碼的量子可逆邏輯電路進(jìn)化設(shè)計(jì)方法 4.3

本文研究基于遺傳算法的量子可逆邏輯電路綜合技術(shù),能實(shí)現(xiàn)可逆邏輯電路功能、量子門(mén)數(shù)、垃圾位數(shù)和量子代價(jià)的多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì).建立了量子可逆邏輯電路綜合數(shù)學(xué)模型,采用了量子可逆邏輯電路矩陣編碼方案,設(shè)計(jì)了量子可逆邏輯電路進(jìn)化操作算子,給出了量子可逆邏輯電路多目標(biāo)進(jìn)化設(shè)計(jì)算法.以8位量子可逆乘法器為設(shè)計(jì)實(shí)例,實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了所提出的量子可逆邏輯電路多目標(biāo)進(jìn)化設(shè)計(jì)方法是正確有效的.

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關(guān)于數(shù)字電路中觸發(fā)器教學(xué)的幾點(diǎn)思考 關(guān)于數(shù)字電路中觸發(fā)器教學(xué)的幾點(diǎn)思考 關(guān)于數(shù)字電路中觸發(fā)器教學(xué)的幾點(diǎn)思考

關(guān)于數(shù)字電路中觸發(fā)器教學(xué)的幾點(diǎn)思考

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關(guān)于數(shù)字電路中觸發(fā)器教學(xué)的幾點(diǎn)思考 4.3

觸發(fā)器作為連接組合邏輯電路和時(shí)序邏輯電路這兩部分的橋梁,在整個(gè)數(shù)字電路中起著承上啟下的作用。因而,對(duì)于觸發(fā)器的掌握顯得非常重要。本文針對(duì)觸發(fā)器的教學(xué)提出了總分式,循序漸進(jìn)、由淺入深,對(duì)比,抓住內(nèi)在聯(lián)系,把握重點(diǎn)等幾條原則,希望能給大家學(xué)習(xí)觸發(fā)器帶來(lái)幫助。

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處理器電路的隔離測(cè)試方法研究 處理器電路的隔離測(cè)試方法研究 處理器電路的隔離測(cè)試方法研究

處理器電路的隔離測(cè)試方法研究

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處理器電路的隔離測(cè)試方法研究 4.8

含處理器(cpu)電路的測(cè)試和故障診斷一直是測(cè)試領(lǐng)域的一個(gè)難點(diǎn)。在研究過(guò)程中,提出并設(shè)計(jì)了一種電氣隔離測(cè)試方法。該方法通過(guò)對(duì)cpu電路基本屬性分析,采用對(duì)cpu復(fù)位腳進(jìn)行操作使其一直處于某種特定狀態(tài),并設(shè)計(jì)一套外圍電路對(duì)其進(jìn)行數(shù)據(jù)收發(fā),從而實(shí)現(xiàn)將cpu從電路中"隔離"出來(lái)進(jìn)行測(cè)試。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法具有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

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基于電路定量理論的五值門(mén)電路和觸發(fā)器設(shè)計(jì) 基于電路定量理論的五值門(mén)電路和觸發(fā)器設(shè)計(jì) 基于電路定量理論的五值門(mén)電路和觸發(fā)器設(shè)計(jì)

基于電路定量理論的五值門(mén)電路和觸發(fā)器設(shè)計(jì)

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基于電路定量理論的五值門(mén)電路和觸發(fā)器設(shè)計(jì) 4.7

提出六值代數(shù),建立五值電路三要素理論(信號(hào),網(wǎng)絡(luò)和負(fù)載理論),作為定量研究五值電路的數(shù)學(xué)工具。在此基礎(chǔ)上,首先用δ展開(kāi)法由五值門(mén)函數(shù)設(shè)計(jì)了五值門(mén)電路的元件級(jí)結(jié)構(gòu)。接著由d觸發(fā)器的特征方程設(shè)計(jì)了動(dòng)態(tài)和靜態(tài)五值d觸發(fā)器的二種電路結(jié)構(gòu)。計(jì)算機(jī)模擬驗(yàn)證了上述理論和依此理論設(shè)計(jì)的電路的正確性。

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掃描D觸發(fā)器的可逆電路測(cè)試綜合方法最新文檔

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PLC單按鈕控制可逆與不可逆電動(dòng)機(jī)啟停 4.5

可編程邏輯控制器(plc)是當(dāng)今用于工業(yè)的主要控制裝置。采用plc控制方案,改進(jìn)和簡(jiǎn)化傳統(tǒng)的按鈕操作方法,實(shí)現(xiàn)了單按鈕控制可逆或不可逆電動(dòng)機(jī)。

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5-2電平觸發(fā)的觸發(fā)器

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5-2電平觸發(fā)的觸發(fā)器 4.6

5-2電平觸發(fā)的觸發(fā)器

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可逆PWM變換器工作原理

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可逆PWM變換器工作原理 4.6

可逆pwm變換器工作原理 ?可逆pwm變換器的主電路有多種結(jié)構(gòu)形式,而h型pwm變換器在直流 脈寬調(diào)速系統(tǒng)中最為常用,它是由4個(gè)三極電力晶體管vt,vt2,vt.和vt, 以及4個(gè)續(xù)流=極管vd,,vd2,vd3和vd,構(gòu)成的橋式電路(如圖1所示)。 在橋式電路的一個(gè)對(duì)角線上接電源us,在另一一對(duì)角線上接直流電動(dòng)機(jī)m 的電樞,而u,ub2,!b8和u分別為4個(gè)三極管的基極驅(qū)動(dòng)電壓,由于基 極驅(qū)動(dòng)電壓的極性和大小不同,在h型變換器中又分類(lèi)出三類(lèi)控制方式, 分別為雙極式控制、單極式控制和受限單極式控制。在不同的控制方式下, 調(diào)速系統(tǒng)的電壓、電流各不相同,使電機(jī)的運(yùn)行特性和調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)速性能 也不同。而在直流調(diào)速系統(tǒng)中對(duì)電機(jī)運(yùn)行特性影響最大的是電流。電流的大 小、方向、連續(xù)性直接影響電機(jī)的運(yùn)行性能,所以應(yīng)對(duì)可逆pwm變換器中 的

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基于邊界掃描技術(shù)的集成電路可測(cè)性設(shè)計(jì) 4.4

隨著集成電路規(guī)模的不斷增大,芯片的可測(cè)性設(shè)計(jì)正變得越來(lái)越重要。研究了目前較常用的邊界掃描測(cè)試技術(shù)的原理、結(jié)構(gòu),并給出了邊界掃描技術(shù)的應(yīng)用。重點(diǎn)研究了基于邊界掃描的外測(cè)試方式,即電路板上芯片間連線的固定故障、開(kāi)路和短路故障的測(cè)試;利用硬件描述語(yǔ)言verilog設(shè)計(jì)出tap控制器,得到tap狀態(tài)機(jī)的仿真結(jié)果。

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不可逆熱離子制冷器的性能分析

不可逆熱離子制冷器的性能分析

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不可逆熱離子制冷器的性能分析 3

不可逆熱離子制冷器的性能分析——文章應(yīng)用熱力學(xué)理論,研究了不可逆熱離子制冷器的性能特性,導(dǎo)出制冷器的制冷率與性能系數(shù)的一般表示式,探討了熱離子制冷器的一些運(yùn)行規(guī)律

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一種基于D觸發(fā)器的調(diào)制編碼板故障記憶電路設(shè)計(jì) 一種基于D觸發(fā)器的調(diào)制編碼板故障記憶電路設(shè)計(jì) 一種基于D觸發(fā)器的調(diào)制編碼板故障記憶電路設(shè)計(jì)

一種基于D觸發(fā)器的調(diào)制編碼板故障記憶電路設(shè)計(jì)

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一種基于D觸發(fā)器的調(diào)制編碼板故障記憶電路設(shè)計(jì) 4.7

對(duì)于廣播發(fā)射機(jī)的日常維護(hù)工作,準(zhǔn)確的判斷發(fā)射機(jī)的故障點(diǎn)是快速處理發(fā)射機(jī)故障的先決條件。在dx-200型中波發(fā)射機(jī)中,一些故障由于故障指示瞬間消失或者故障指示不能覆蓋到給維護(hù)人員判斷故障位置、縮短處理故障的時(shí)間帶來(lái)了負(fù)擔(dān)。以調(diào)制編碼板的電源故障指示電路為載體,本文用d觸發(fā)器設(shè)計(jì)出一種穩(wěn)定可靠的故障點(diǎn)記憶電路,在實(shí)際運(yùn)行中把故障現(xiàn)場(chǎng)保持記憶,留給維護(hù)人員,大大提高了故障處理效率。

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基于可逆觸發(fā)器的可逆移位寄存器設(shè)計(jì)方法 基于可逆觸發(fā)器的可逆移位寄存器設(shè)計(jì)方法 基于可逆觸發(fā)器的可逆移位寄存器設(shè)計(jì)方法

基于可逆觸發(fā)器的可逆移位寄存器設(shè)計(jì)方法

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基于可逆觸發(fā)器的可逆移位寄存器設(shè)計(jì)方法 4.4

為了進(jìn)一步提高可逆時(shí)序邏輯電路設(shè)計(jì)方法的通用性和改善可逆電路性能指標(biāo),以可逆主從d觸發(fā)器為基本單元,通過(guò)將時(shí)鐘信號(hào)及垃圾位信號(hào)級(jí)聯(lián)再利用,提出了一種可逆串行移位寄存器優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。在此基礎(chǔ)上,通過(guò)目標(biāo)函數(shù)構(gòu)造及變換構(gòu)建帶有移位控制的單元模塊,設(shè)計(jì)了滿足串行輸入串/并行輸出功能的n位可逆雙向移位寄存器。設(shè)計(jì)結(jié)果表明,采用方法所設(shè)計(jì)的可逆移位寄存器具有較優(yōu)的性能指標(biāo),且對(duì)于雙向移位寄存器綜合具有較好的通用性。

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基于R-SET結(jié)構(gòu)的邏輯門(mén)電路和觸發(fā)器設(shè)計(jì) 基于R-SET結(jié)構(gòu)的邏輯門(mén)電路和觸發(fā)器設(shè)計(jì) 基于R-SET結(jié)構(gòu)的邏輯門(mén)電路和觸發(fā)器設(shè)計(jì)

基于R-SET結(jié)構(gòu)的邏輯門(mén)電路和觸發(fā)器設(shè)計(jì)

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基于R-SET結(jié)構(gòu)的邏輯門(mén)電路和觸發(fā)器設(shè)計(jì) 4.8

提出一種基于單電子晶體管的新型電路結(jié)構(gòu)——r-set結(jié)構(gòu),并從r-set結(jié)構(gòu)的反相器著手對(duì)該結(jié)構(gòu)電路的工作原理和性能進(jìn)行了分析.構(gòu)造出基于r-set結(jié)構(gòu)的或非門(mén)、一位數(shù)值比較器、sr鎖存器和d觸發(fā)器.通過(guò)對(duì)各電路進(jìn)行spice仿真,驗(yàn)證了各電路的正確性.最后對(duì)r-set和互補(bǔ)型set2種結(jié)構(gòu)的d觸發(fā)器進(jìn)行性能比較,得出r-set結(jié)構(gòu)的d觸發(fā)器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,功耗低,延時(shí)小的特點(diǎn).

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基于MCML的高性能三值D型觸發(fā)器的設(shè)計(jì) 基于MCML的高性能三值D型觸發(fā)器的設(shè)計(jì) 基于MCML的高性能三值D型觸發(fā)器的設(shè)計(jì)

基于MCML的高性能三值D型觸發(fā)器的設(shè)計(jì)

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基于MCML的高性能三值D型觸發(fā)器的設(shè)計(jì) 4.3

mcml電路由于具有高速低擺幅、抗干擾能力強(qiáng)、在高頻下比傳統(tǒng)cmos電路功耗更低等優(yōu)點(diǎn),越來(lái)越受到廣泛關(guān)注.通過(guò)分析二值mcml電路的設(shè)計(jì)方法,引入與參考電壓進(jìn)行比較的思路,設(shè)計(jì)了一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的新型高性能三值d型觸發(fā)器.采用tsmc180nm工藝,使用hspice進(jìn)行模擬.結(jié)果表明,所設(shè)計(jì)的觸發(fā)器不僅具有正確的邏輯功能,工作頻率達(dá)到10ghz,平均d-q延時(shí)和pdp也比傳統(tǒng)cmos三值觸發(fā)器有明顯降低,且隨著工作頻率的上升,pdp不斷下降,適合于高速和高工作頻率的應(yīng)用.

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一種具有掉電數(shù)據(jù)保持功能的觸發(fā)器設(shè)計(jì) 一種具有掉電數(shù)據(jù)保持功能的觸發(fā)器設(shè)計(jì) 一種具有掉電數(shù)據(jù)保持功能的觸發(fā)器設(shè)計(jì)

一種具有掉電數(shù)據(jù)保持功能的觸發(fā)器設(shè)計(jì)

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一種具有掉電數(shù)據(jù)保持功能的觸發(fā)器設(shè)計(jì) 4.7

提出了一種用相變器件作為可擦寫(xiě)存儲(chǔ)單元的具有掉電數(shù)據(jù)保持功能的觸發(fā)器電路.該觸發(fā)器由四部分組成:具有恢復(fù)掉電時(shí)數(shù)據(jù)的雙置位端觸發(fā)器dff、上電掉電監(jiān)測(cè)置位電路(poweron/offreset)、相變存儲(chǔ)單元的讀寫(xiě)電路(readwrite)和reset/set信號(hào)產(chǎn)生電路,使之在掉電時(shí)能夠保存數(shù)據(jù),并在上電時(shí)完成數(shù)據(jù)恢復(fù).基于0.13μmsmic標(biāo)準(zhǔn)cmos工藝,采用candence軟件對(duì)觸發(fā)器進(jìn)行仿真,掉電速度達(dá)到0.15μs/v的情況下,上電時(shí)可以在30ns內(nèi)恢復(fù)掉電時(shí)的數(shù)據(jù)狀態(tài).

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