循环计数器双向可控,循环计数器双向可控原理
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于循环计数器双向可控的问题,于是小编就整理了4个相关介绍循环计数器双向可控的解答,让我们一起看看吧。
pwm波控制双向可控波的导通的原理?
pwm控制的基本原理是:对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。
在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。
通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。
电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。
7进制加减可控计数器74160quartus?
回答如下:对于7进制加减可控计数器74160,其功能为可以在两种模式下计数:二进制或BCD码。同时,可以实现加减计数,以及可控制计数范围。
在Quartus中,可以通过以下步骤实现设计:
2. 在工程中创建一个新的文件,选择Verilog作为设计语言。
3. 在Verilog文件中定义输入和输出端口,以及内部的寄存器和计数器。
4. 实现计数器的逻辑功能,包括加减计数、可控制计数范围等。
5. 编译并生成设计文件,进行仿真和验证。
具体实现细节可参考74160的数据手册和Quartus软件的相关文档。
SN74160 是一种 BCD 十进制计数器,它只能够进行十进制的计数,而不能直接进行七进制运算。因此,如果您需要实现 7 进制的加减法计数器,您需要先将 7 进制的数字转化为二进制进行计算,然后再将计算结果转化为 7 进制输出。
对于 Quartus,您可以使用 Altera 的 Quartus II 软件进行设计。针对 SN74160,Quartus II 中并没有现成的器件库,您需要手动进行器件的设计与仿真。在设计七进制加减可控计数器时,您可以参考以下步骤:
1. 设计一个 BCD 计数器,使用 SN74160 的逻辑模型。
2. 将 BCD 计数器的输出转换为 二进制 输出。
3. 设计一个可控加减器,可通过控制端控制加减操作。
炉石传说卡包保底机制?
炉石传说的卡包保底机制是指,在购买一定数量的卡包之后,保证至少会有一张稀有度(Rare)以上的卡牌。
具体来说,每个拓展包的保底机制不同,一般是在购买40、50、60或者80个卡包后保底一张传说卡。
而无论保底机制如何,当玩家获得保底卡后,这个保底计数器也会被重置,重新开始计数。
这个机制可以在一定程度上保障玩家的游戏体验,减少了随机性带来的失望感,并且使得收集卡牌的成本更加可控。
二战时德国原子弹为何没有研制成功?
纳粹德国在二战初期的气势是很盛的,他们占领了大部分欧洲领土,控制了铀矿及重水的主要产地。更重要的是拥有海森堡这样的天才物理学家,及发现核裂变的科学家——哈恩。
从任何角度,纳粹德国都占尽先机,拥有率先造出***这一大杀器的可能性。也正是因为感到这种压力,齐拉,维格纳和泰勒这些科学家才积极推动美国的***研究***。
实际上也确实是纳粹德国率先开始研究***。紧接着,美国和英国也开始研究。1940年,当时在英国的海森堡的学生派斯计算出来了U235的临界质量只有1-2磅,这意味着造出一颗***的难度要远远低于人们从前的想象。
此后不久的1941年,海森堡及其助手冯·魏扎克在德国正确地推测出可以利用钚来制造核武器,并且他们随之就提出了专利申请。值得注意的是,德国的核武器***并不是统一管理的,除了海森堡的小组外,德国军方也有另外一组科学家在研究核武器。
随着1941年下半年苏德战争的全面展开,德国的工业实力被迅速榨干,相比于美国,德国的工业实力远远不足以支撑一个核***。不论是制造铀弹还是钚弹都需要极大的经费和材料的投入,哪怕生产10千克的U235或钚,都需要将近数十亿德国马克的金钱。与之对比一辆虎式坦克的造价只有25-30万马克,换句话说一个德国版的曼哈顿***将相当于上万辆虎式坦克,而整个二战期间德国也只制造了不到2000辆虎式坦克。
到此,以上就是小编对于循环计数器双向可控的问题就介绍到这了,希望介绍关于循环计数器双向可控的4点解答对大家有用。
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