Полупроводниковые диоды презентация

Содержание

Слайд 2

Определение Полупроводниковый диод представляет собой двухслойную структуру, которая образуется в

Определение

Полупроводниковый диод представляет собой двухслойную структуру, которая образуется в одном кристалле.

Один слой имеет электропроводность n-типа, а другой p-типа.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 3

Структура диода и его обозначение Степанов Константин Сергеевич

Структура диода и его обозначение

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 4

Степанов Константин Сергеевич

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 5

Степанов Константин Сергеевич

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 6

Вольтамперная характеристика диода Степанов Константин Сергеевич

Вольтамперная характеристика диода

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 7

Стабилизатор напряжения на основе стабилитрона Степанов Константин Сергеевич

Стабилизатор напряжения на основе стабилитрона

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 8

Стабилизатор напряжения на основе стабилитрона и ВАХ стабилитронов 1-КС133А, 2-КС156А,3-КС182Ж, 4-КС212Ж Степанов Константин Сергеевич

Стабилизатор напряжения на основе стабилитрона и ВАХ стабилитронов 1-КС133А, 2-КС156А,3-КС182Ж, 4-КС212Ж


Степанов Константин Сергеевич

Слайд 9

Вольтамперные характеристики 1— КС133А, 2—КС156А, 3—КС182Ж, 4—КС212Ж Степанов Константин Сергеевич

Вольтамперные характеристики
1— КС133А, 2—КС156А, 3—КС182Ж, 4—КС212Ж

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 10

Варикап: обозначение и его вах Максимальная емкость варикапа составляет 5—300 пФ Степанов Константин Сергеевич

Варикап: обозначение и его вах

Максимальная емкость варикапа составляет 5—300 пФ

Степанов

Константин Сергеевич
Слайд 11

Степанов Константин Сергеевич

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 12

ПРИМЕНЕНИЕ ДИОДОВ В электротехнике: 1) выпрямительные устройства, 2) защитные устройства. Степанов Константин Сергеевич

ПРИМЕНЕНИЕ ДИОДОВ

В электротехнике:
1) выпрямительные устройства,
2) защитные устройства.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 13

СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ Степанов Константин Сергеевич

СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 14

Работа однополупериодного выпрямителя Степанов Константин Сергеевич

Работа однополупериодного выпрямителя

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 15

Работа однополупериодного выпрямителя Напряжение на выходе выпрямителя определяется по второму

Работа однополупериодного выпрямителя

Напряжение на выходе выпрямителя определяется по второму закону Кирхгофа:
В

виде мгновенного значения –
u нагр(t) = uвхода(t) - uдиода(t),
В виде среднего значения –
Uнагр = Um/π,
при игнорировании падения напряжения на диодах в виду их малой величины.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 16

СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Степанов Константин Сергеевич

СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 17

Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой Степанов Константин Сергеевич

Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 18

Работа двухполупериодного выпрямителя В этой схеме напряжение на выходе также

Работа двухполупериодного выпрямителя

В этой схеме напряжение на выходе также определяется по

второму закону Кирхгофа:
В виде мгновенного значения –
u нагр(t)= uвхода(t) - uдиода(t),
В виде действующего значения –
Uнагр = 2Um/π

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 19

СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ Степанов Константин Сергеевич

СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 20

Однофазный мостовой выпрямитель Степанов Константин Сергеевич

Однофазный мостовой выпрямитель

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 21

Работа двухполупериодного мостового выпрямителя В этой схеме напряжение на выходе

Работа двухполупериодного мостового выпрямителя

В этой схеме напряжение на выходе определяется по

второму закону Кирхгофа:
В виде мгновенного значения –
u нагр(t)= uвхода(t) - 2uдиода(t),
В виде действующего значения –
Uнагр = 2Um/π,
при игнорировании падения напряжения на диодах в виду их малой величины.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 22

СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ Степанов Константин Сергеевич

СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 23

Частота пульсаций f1п = 3 fс Степанов Константин Сергеевич

Частота пульсаций f1п = 3 fс

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 24

СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ Степанов Константин Сергеевич

СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 25

Трехфазная мостовая схема управления Постоянная составляющая в этой схеме достаточно

Трехфазная мостовая схема управления

Постоянная составляющая в этой схеме достаточно велика
,

тогда Ud 0 =0,955Uл m ,
где: U2 – действующее значение линейного напряжения на входе выпрямителя,
m – число фаз выпрямителя.
Uл m - амплитудное значение линейного напряжения
Амплитуды пульсаций гармоник – малы,
а частота пульсаций их велика
Um1 = 0,055Uл m (частота f1п = 6 fс )
Um2 = 0,013Uл m (частота f2п = 12 fс )

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 26

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ Емкостные (С – фильтры) Индуктивные (L – фильтры) LC - фильтры Степанов Константин Сергеевич

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Емкостные (С – фильтры)
Индуктивные (L – фильтры)
LC - фильтры

Степанов Константин

Сергеевич
Слайд 27

Емкостной (С – фильтр) Степанов Константин Сергеевич

Емкостной (С – фильтр)

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 28

Емкостной (С – фильтр) Степанов Константин Сергеевич

Емкостной (С – фильтр)

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 29

Емкостной (С – фильтр) Степанов Константин Сергеевич

Емкостной (С – фильтр)

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 30

Индуктивный (L – фильтр) Степанов Константин Сергеевич

Индуктивный (L – фильтр)

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 31

Индуктивный (L – фильтр) Степанов Константин Сергеевич

Индуктивный (L – фильтр)

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 32

Степанов Константин Сергеевич Степанов Константин Сергеевич

Степанов Константин Сергеевич

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 33

Биполярным транзистором называется полупроводниковый прибор с двумя p-n-переходами. Он имеет

Биполярным транзистором называется полупроводниковый прибор с двумя p-n-переходами. Он имеет трехслойную

структуру n-p-n или p-n-p-типа

Биполярные транзисторы

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 34

Структура и обозначение биполярного транзистора Степанов Константин Сергеевич

Структура и обозначение биполярного транзистора

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 35

Структура биполярного транзистора Степанов Константин Сергеевич

Структура биполярного транзистора

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 36

Структура биполярного транзистора Степанов Константин Сергеевич

Структура биполярного транзистора

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 37

Различают следующие режимы транзистора: 1)режим отсечки токов (режим закрытого транзистора),

Различают следующие режимы транзистора: 1)режим отсечки токов (режим закрытого транзистора), когда

оба перехода смещены в обратном направлении (закрыты); 2)режим насыщения (режим открытого транзистора) , когда оба перехода смещены в прямом направлении, токи в транзисторах максимальны и не зависят от его параметров: 3)активный режим, когда эмиттерный переход смещен в прямом направлении, коллекторный — в обратном.

Режимы работы транзистора

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 38

Схема с общей базой Степанов Константин Сергеевич

Схема с общей базой

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 39

Схема с общей базой и её ВАХ Степанов Константин Сергеевич

Схема с общей базой и её ВАХ

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 40

Схема с общим эмиттером (ОЭ) Степанов Константин Сергеевич

Схема с общим эмиттером (ОЭ)

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 41

Схема с общим коллектором (ОК) Степанов Константин Сергеевич

Схема с общим коллектором (ОК)

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 42

Схема с ОЭ(а), её ВАХ и схема с ОК(б) Степанов Константин Сергеевич

Схема с ОЭ(а), её ВАХ и схема с ОК(б)

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 43

Характеристики и эквивалентные схемы транзисторов Степанов Константин Сергеевич

Характеристики и эквивалентные схемы транзисторов

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 44

Схема с общим эмиттером Степанов Константин Сергеевич

Схема с общим эмиттером

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 45

Осциллограммы на входе и выходе усилителя с ОЭ Степанов Константин Сергеевич

Осциллограммы на входе и выходе усилителя с ОЭ

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 46

Схема с общим эмиттером Степанов Константин Сергеевич

Схема с общим эмиттером

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 47

Степанов Константин Сергеевич Степанов Константин Сергеевич

Степанов Константин Сергеевич

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 48

Тиристоры Многослойные структуры с тремя p-n-переходами называют тиристорами. Тиристоры с

Тиристоры

Многослойные структуры с тремя p-n-переходами называют тиристорами.
Тиристоры с двумя

выводами (двухэлектродные) называются динисторами,
с тремя (трехэлектродные) — тринисторами.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 49

Свойства тиристоров Основным свойством является способность находиться в двух состояниях

Свойства тиристоров

Основным свойством является способность находиться в двух состояниях устойчивого равновесия:

максимально открытом, и
максимально закрытом.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 50

Свойства тиристоров Включать тиристоры можно импульсами малой мощности по цепи

Свойства тиристоров

Включать тиристоры можно импульсами малой мощности по цепи управления.
Выключать –

сменой полярности напряжения силовой цепи или уменьшением анодного тока до значения ниже тока удержания.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 51

Применение тиристоров По этой причине тиристоры относят к классу переключающих

Применение тиристоров

По этой причине тиристоры относят к классу переключающих полупроводниковых приборов,

главным применением которых является бесконтактная коммутация электрических цепей.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 52

Структура, обозначение и ВАХ динистора. Степанов Константин Сергеевич

Структура, обозначение и ВАХ динистора.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 53

При прямом включении динистора источник питания En смещает p-n-переходы П1

При прямом включении динистора источник питания En смещает p-n-переходы П1 и

П3 в прямом направлении, а П2 — в обратном, динистор находится в закрытом состоянии и все приложенное к нему напряжение падает на переходе П2. Ток прибора определяется током утечки Iут, значение которого находится в пределах от сотых долей микроампера до нескольких микроампер (участок ОА). Дифференциальное сопротивление динистора Rдиф = на участке ОА положительно и достаточно велико. Его значение может достигать нескольких сотен мегаом. На участке АБ Rдиф <0 Условное обозначение динистора показано на рис.б.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 54

Структура тиристора Степанов Константин Сергеевич

Структура тиристора

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 55

Обозначение тиристора Степанов Константин Сергеевич

Обозначение тиристора

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 56

Степанов Константин Сергеевич

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 57

Степанов Константин Сергеевич

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 58

Степанов Константин Сергеевич

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 59

Условия включения тиристора 1. Прямое напряжение на тиристоре (анод +

Условия включения тиристора

1. Прямое напряжение на тиристоре (анод + , катод

-).
2. Импульс управления, открывающий тиристор, должен быть достаточной мощности.
3. Сопротивление нагрузки должно быть меньше критического
(Rкр = Uмакс/Iуд ).

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 60

Полевые транзисторы Степанов Константин Сергеевич

Полевые транзисторы

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 61

Полевые (униполярные) транзисторы Степанов Константин Сергеевич

Полевые (униполярные) транзисторы

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 62

Полевой транзистор с изолированным затвором Степанов Константин Сергеевич

Полевой транзистор с изолированным затвором

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 63

ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ Подготовлено Степановым К.С. Степанов Константин Сергеевич

ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ Подготовлено Степановым К.С.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 64

ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ Воздействие причины на следствие, вызвавшее эту причину, называется

ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ

Воздействие причины на следствие, вызвавшее эту причину, называется обратной связью.
Обратная

связь, усиливающая воздействие следствия, называется положительной (ПОС).
Обратная связь, ослабляющая воздействие следствия, называется отрицательной (ООС).

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 65

ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ структурная схема ОС Степанов Константин Сергеевич

ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ структурная схема ОС

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 66

Последовательная ОС по току Степанов Константин Сергеевич

Последовательная ОС по току

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 67

Последовательная ОС по току Коэффициент передачи усилителя в направлении стрелки

Последовательная ОС по току

Коэффициент передачи усилителя в направлении стрелки
Коэффициент передачи обратной

связи в направлении стрелки

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 68

Последовательная ОС по току β показывает какая часть выходного напряжения

Последовательная ОС по току

β показывает какая часть выходного напряжения передаётся на

вход.
Обычно

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 69

Последовательная ОС по току Следовательно Тогда Степанов Константин Сергеевич

Последовательная ОС по току

Следовательно
Тогда

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 70

Последовательная ОС по току Входное сопротивление Так как в схеме Тогда Степанов Константин Сергеевич

Последовательная ОС по току

Входное сопротивление
Так как в схеме
Тогда

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 71

Последовательная ОС по току Где KI - коэффициент усиления тока.

Последовательная ОС по току

Где KI - коэффициент усиления тока. Он должен

быть меньше нуля, т.е. усилитель должен быть инвертирующий.
При ООС <0
Применяется тогда, когда нужно иметь большое Zвых . Тогда такой усилитель эквивалентен генератору тока. При глубокой ООС справедливо >>Zвых

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 72

Последовательная ОС по напряжению Степанов Константин Сергеевич

Последовательная ОС по напряжению

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 73

Последовательная ОС по напряжению Увеличивает входное и уменьшает выходное сопротивление

Последовательная ОС по напряжению

Увеличивает входное и уменьшает выходное сопротивление
где Кв –

коэффициент передачи усилителя в режиме холостого хода
Эмиттерный повторитель – яркий пример Последовательной ООС по напряжению

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 74

Параллельная ООС по току Степанов Константин Сергеевич

Параллельная ООС по току

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 75

Параллельная ООС понапряжению Степанов Константин Сергеевич

Параллельная ООС понапряжению

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 76

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Подготовлено Степановым К.С. Степанов Константин Сергеевич

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Подготовлено Степановым К.С.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 77

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Логические элементы — устройства, предназначенные для обработки информации

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Логические элементы — устройства, предназначенные для обработки информации в цифровой

форме (последовательности сигналов высокого — «1» и низкого — «0» уровней в двоичной логике, последовательность "0", "1" и "2" в троичной логике, последовательности "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8"и "9" в

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 78

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Физически, логические элементы могут быть выполнены механическими, электромеханическими

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Физически, логические элементы могут быть выполнены механическими, электромеханическими (на электромагнитных

реле), электронными (на диодах и транзисторах), пневматическими, гидравлическими, оптическими и др.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 79

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ После доказательства в 1946 г. теоремы Джона фон

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

После доказательства в 1946 г. теоремы Джона фон Неймана о

экономичности показательных позиционных систем счисления стало известно о преимуществах двоичной и троичной систем счисления по сравнению с десятичной системой счисления.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 80

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Двоичность и троичность позволяет значительно сократить количество операций

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Двоичность и троичность позволяет значительно сократить количество операций и элементов,

выполняющих эту обработку, по сравнению с десятичными логическими элементами.
Логические элементы выполняют логическую функцию (операцию) с входными сигналами (операндами, данными).

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 81

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Логические операции с одним операндом называются унарными, с

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Логические операции с одним операндом называются унарными, с двумя —

бинарными, с тремя — тернарными (триарными, тринарными) и т. д.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 82

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Из возможных унарных операций с унарным выходом интерес

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Из возможных унарных операций с унарным выходом интерес для реализации

представляют операции отрицания и повторения, причём, операция отрицания имеет большую значимость, чем операция повторения, так как повторитель может быть собран из двух инверторов, а инвертор из повторителей не собрать.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 83

ИНВЕРТОР 1 Степанов Константин Сергеевич

ИНВЕРТОР

1

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 84

Принципиальная схема инвертора Степанов Константин Сергеевич

Принципиальная схема инвертора

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 85

Уровни логических сигналов на выходе цифровых ТТЛ микросхем. Степанов Константин Сергеевич

Уровни логических сигналов на выходе цифровых ТТЛ микросхем.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 86

Уровни логических сигналов на входе цифровых ТТЛ микросхем. Степанов Константин Сергеевич

Уровни логических сигналов на входе цифровых ТТЛ микросхем.

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 87

Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ) Принципиальная схема типового элемента ТТЛ микросхемы Степанов Константин Сергеевич

Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ)

Принципиальная схема типового элемента ТТЛ микросхемы

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 88

Условно-графическое изображение элемента "2И-НЕ". Степанов Константин Сергеевич

Условно-графическое изображение элемента "2И-НЕ".

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 89

Таблица истинности схемы, "2И-НЕ" X1 Х2 F 0 0 1

Таблица истинности схемы, "2И-НЕ"

X1 Х2 F
0 0 1
0 1

1
1 0 1
1 1 0

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 90

Принципиальная схема ТТЛ микросхемы "2И-2ИЛИ-НЕ". Степанов Константин Сергеевич

Принципиальная схема ТТЛ микросхемы "2И-2ИЛИ-НЕ".

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 91

Условно-графическое обозначение элемента "2И-2ИЛИ-НЕ" Степанов Константин Сергеевич

Условно-графическое обозначение элемента

"2И-2ИЛИ-НЕ"

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 92

Конъюнкция (логическое умножение). Операция 2И A B f(AB) 0 0

Конъюнкция (логическое умножение). Операция 2И

A B f(AB)
0 0 0
1 0 0
0 1 0
1 1 1

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 93

Дизъюнкция (логическое сложение). Операция 2ИЛИ A B f(AB) 0 0

Дизъюнкция (логическое сложение). Операция 2ИЛИ

A B f(AB)
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 94

Инверсия конъюнкции. Операция 2И-НЕ (штрих Шеффера) A B f(AB) 0

Инверсия конъюнкции. Операция 2И-НЕ (штрих Шеффера)

A B f(AB)
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 95

Инверсия дизъюнкции. Операция 2ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса) A B f(AB) 0

Инверсия дизъюнкции. Операция 2ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса)

A B f(AB)
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 96

Эквивалентность (равнозначность), 2ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ _ИЛИ-НЕ A B f(AB) 0 0 1

Эквивалентность (равнозначность), 2ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ _ИЛИ-НЕ

A B f(AB)
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 97

Мнемоническое правило Для эквивалентности с любым количеством входов звучит так:

Мнемоническое правило

Для эквивалентности с любым количеством входов звучит так:
На выходе

будет:
"1" тогда и только тогда, когда на входа действует четное количество «1»,
"0" тогда и только тогда, когда на входа действует нечетное количество «1»,

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 98

Сложение по модулю 2 (2Исключающее_ИЛИ, неравнозначность). Инверсия равнозначности. A B

Сложение по модулю 2 (2Исключающее_ИЛИ, неравнозначность). Инверсия равнозначности.

A B f(AB)
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Степанов Константин Сергеевич

Слайд 99

Мнемоническое правило Для суммы по модулю 2 с любым количеством

Мнемоническое правило

Для суммы по модулю 2 с любым количеством входов звучит

так:
На выходе будет:
"1" тогда и только тогда, когда на входа действует нечётное количество «1»,
"0" тогда и только тогда, когда на входа действует чётное количество «1»,

Степанов Константин Сергеевич

Имя файла: Полупроводниковые-диоды.pptx
Количество просмотров: 20
Количество скачиваний: 0