Реверсные счетчики что такое
реверсивный счетчик
Большой англо-русский и русско-английский словарь . 2001 .
- реверсивный стан
- реверсивный телеобъектив
Смотреть что такое «реверсивный счетчик» в других словарях:
реверсивный счетчик — Устройство с конечным числом состояний, в котором в зависимости от знака управляющего сигнала осуществляется суммирование или вычитание импульсов. [Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо русский толковый словарь справочник. Под… … Справочник технического переводчика
реверсивный счетчик — apgrąžinis skaitiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. add subtract counter; backward forward counter; bidirectional counter; reciprocal counter; reversible counter; up down counter vok. bidirektionaler Zähler, m; reversibler… … Automatikos terminų žodynas
реверсивный счетчик жидкости (газа) — реверсивный счетчик Счетчик жидкости (газа), предназначенный для работы как в прямом, так и обратном направлении потока жидкости (газа), при этом его погрешность не выходит за пределы допускаемой. [ГОСТ 15528 86] Тематики измерение расхода… … Справочник технического переводчика
Реверсивный счетчик жидкости (газа) — 21. Реверсивный счетчик жидкости (газа) Реверсивный счетчик D. Reversierzähler E. Reversible fluid meter F. Compteur réversible d’un fluide Счетчик жидкости (газа), предназначенный для работы как в прямом, так и обратном направлении потока… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ГОСТ 15528-86: Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа. Термины и определения — Терминология ГОСТ 15528 86: Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа. Термины и определения оригинал документа: 26. Акустический преобразователь расхода D. Akustischer Durch flußgeber E. Acoustic flow transducer F … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Reversierzähler — apgrąžinis skaitiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. add subtract counter; backward forward counter; bidirectional counter; reciprocal counter; reversible counter; up down counter vok. bidirektionaler Zähler, m; reversibler… … Automatikos terminų žodynas
Vorwärts-Rückwärtszähler — apgrąžinis skaitiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. add subtract counter; backward forward counter; bidirectional counter; reciprocal counter; reversible counter; up down counter vok. bidirektionaler Zähler, m; reversibler… … Automatikos terminų žodynas
add-subtract counter — apgrąžinis skaitiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. add subtract counter; backward forward counter; bidirectional counter; reciprocal counter; reversible counter; up down counter vok. bidirektionaler Zähler, m; reversibler… … Automatikos terminų žodynas
apgrąžinis skaitiklis — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. add subtract counter; backward forward counter; bidirectional counter; reciprocal counter; reversible counter; up down counter vok. bidirektionaler Zähler, m; reversibler Zähler, m; Reversierzähler … Automatikos terminų žodynas
backward-forward counter — apgrąžinis skaitiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. add subtract counter; backward forward counter; bidirectional counter; reciprocal counter; reversible counter; up down counter vok. bidirektionaler Zähler, m; reversibler… … Automatikos terminų žodynas
bidirectional counter — apgrąžinis skaitiklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. add subtract counter; backward forward counter; bidirectional counter; reciprocal counter; reversible counter; up down counter vok. bidirektionaler Zähler, m; reversibler… … Automatikos terminų žodynas
Реверсивный счетчик жидкости (газа)
Экологические новости
Мероприятия
Последние сообщения
Контактная информация
РЕДАКЦИЯ
Адрес: 105066, Москва,
Токмаков пер., д. 16, стр. 2
+7 (499) 267-40-10
E-mail: red@ecoindustry.ru
ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ:
+7 (499) 267-40-10
E-mail: podpiska@vedomost.ru
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
+7 (499) 267-40-10
+7 (499) 267-40-15
E-mail: reklama@vedomost.ru
© 2004-2021 Издательский дом «Отраслевые ведомости». Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии указания ссылки на сайт
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, Вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией ООО «Концепция связи XXI век» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, продажи продуктов и услуг на Ваше имя, блокирование, обезличивание, уничтожение.
Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых компанией в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на Ваше имя, Вы даёте согласие на передачу своих персональных данных.
Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, место работы, должность, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты. Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомление на адрес: podpiska@vedomost.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Обращаем Ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с соответствующего Интернет-сайта и/или уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ООО «Концепция связи XXI век», что может сделать невозможным для Вас пользование ее интернет-сервисами.
Давая согласие на обработку персональных данных, Вы гарантируете, что представленная Вами информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вы подтверждаете, что вся предоставленная информация заполнена Вами в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Реверсивные счётчики
Ранее нами были рассмотрены суммирующие и вычитающие счѐтчики. Очевидно, что реверсивные счѐтчики совмещают в себе свойства обоих выше описанных счѐтчиков и имеют возможность работать в режиме сложения или вычитания, путѐм переключения внутренних соединений между триггерами.
Как правило, у реверсивных счѐтчиков имеются либо раздельные входы для тактовых импульсов на суммирование и вычитание, либо отдельный вход для управления направлением счѐта. Кроме того, данные счѐтчики имеют отдельные входы и выходы для переноса.
Типичными представителями реверсивных счѐтчиков первого типа являются микросхемы DD1 К555ИЕ7 и DD2 К555ИЕ7. На рис.
10 приведена схема организации реверсивного восьмиразрядного двоичного счѐтчика, построенного путѐм каскадирования двух счѐтчиков K555ИЕ7.
RS–триггер и два элемента «И-НЕ» образуют селектор, распределяющий импульсы либо на вход сложения (+1), либо на вход вычитания (-1). Когда счѐтчик DD1 либо переполняется, либо обнуляется, на его выходах 15 или 0 появляется уровень логического нуля, что приводит к изменению состояния счѐтчика DD2 на единицу либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения.
Многие счѐтчики (в том числе и нереверсивные) имеют входы предустановки D1, D2, D4, D8, предназначенные для записи в счѐтчик предварительного числа, к которому потом можно либо прибавлять входные импульсы, либо вычитать их из него. В данном случае запись предварительной информации осуществляется импульсом
1 и R = 0 происходит счѐт (при подаче тактовых импульсов), а при R = 1 происходит асинхронный сброс счѐтчика.
Рис. 10. Реверсивный восьмиразрядный счетчик
Рис. 11. Микросхема К561ИЕ11
Типичным представителем реверсивного счѐтчика со входом управления направлением счѐта является счѐтчик K561ИЕ11 (рис.
11). Микросхема представляет собой двоичный четырехразрядный реверсивный счетчик с возможностью параллельной записи информации. Микросхема имеет четыре информационных выхода 1, 2, 4,
8, выход переноса Р и следующие входы: вход переноса P1, вход установки исходного состояния R, вход для подачи счетных импульсов С, вход управления направлением счета U, входы для подачи
информации при параллельной записи D1 … D8, вход параллельной записи S.
Вход R имеет приоритет над остальными входами: если на него подать логическую единицу, то на выходах 1, 2, 4, 8 будет логический ноль независимо от состояния других входов. Если на входе R логический ноль, приоритет имеет вход S. При подаче на него логической единицы происходит асинхронная запись информации со входов D1 … D8 в триггеры счетчика.
Если на входах R, S, P1 логический ноль, разрешается работа микросхемы в счетном режиме. Если U = 1 по каждому фронту входного импульса, поступающему на вход С, состояние счетчика будет увеличиваться на единицу. При U = 0 счетчик переключается в режим вычитания: по каждому фронту импульса на входе С состояние счетчика уменьшается на единицу. Если на вход переноса P1 подать логическую единицу, счетный режим запрещается.
Если на входе P1 логический ноль и все триггеры счетчика находятся в состоянии 1 при счете на увеличение или в состоянии 0 при счете на уменьшение, сигнал выхода переноса Р равен 0.
Материал взят из книги Логические автоматы. Типовые последовательностные схемы (А.В. Илюхин)
15. Реверсивные счетчики.
Реверсивный счетчик осуществляет счет сигналов, как в режиме сложения, так и в режиме вычитания. Режим работы изменяют с помощью схемы управления. К примеру пусть уравнения JK триггеров имеют вид: I) в режиме сложения;
;
2) в режиме вычитания ;
;
.
Из этих выражений следует, что при изменении режима счета функции на управляющих J и K изменяются на инверсные только на входах второго и первого триггеров. Поэтому для реверсивного счета необходимо произвести коммутацию выходов нулевого и первого триггеров счетчиков. Рассмотрим общую схему:
16. Кольцевые счетчики.
На базе регистров сдвига можно построить кольцевые счетчики — счетчики Джонсона. Счетчик Джонсона имеет коэффициент пересчета, вдвое больший числа составляющих его триггеров. В частности, если счетчик состоит из трех триггеров (m=3), то он будет иметь шесть устойчивых состояний. Счетчик Джонсона используется в системах автоматики в качестве распределителей импульсов и т.д.
Таблица состояний счетчика Джонсона (рис. 3.29) содержит 2m (m — количество триггеров в составе регистра) строк и m-столбцов. Количество разрядов счетчика определяется количеством триггеров (рис. 3.29). Рассмотрим схему трехразрядного счетчика Джонсона, выполненного на базе D-триггеров (регистр сдвига реализован на D-триггерах). Для построения кольцевого счетчика достаточно соединить инверсный выход последнего триггера регистра (последнего разряда) с входом “D” (с входом, предназначенным для ввода последовательной информации) первого триггера.
Рис. 3.29. Таблица состояний а) и схема б) счетчика Джонсона на трехразрядном регистре сдвига
Предположим, что вначале все триггеры находятся в состоянии “0”, т.е. Q= Q1=Q2=0. При этом на входе “D” первого триггера присутствует уровень “1”, т.к =1. Первым синхроимпульсом в триггер Т1 запишется “1”, вторым — единица запишется в первый триггер, из первого — во второй и т.д. до тех пор, пока на всех выходах регистра не будет “1”. После заполнения регистра единицами, на инверсном выходе триггера Т3 появится
=0 и четвертым синхроимпульсом в Т1 запишется логический “0” (рис. 3.29, б).
После поступления последующих трех синхроимпульсов регистр обнуляется и на его вход “D” снова подается уровень “1”. Таким образом, цикл повторения состояния кольцевого счетчика состоит из шести тактов синхросигнала. Как видим, при работе в начале от первого триггера до последнего триггера распространяется “волна единиц”, а затем “волна нулей”. Код, в котором работает счетчик Джонсона, называют кодом Либау-Крейга.
17. Комбинационные устройства. Шифраторы.
Комбинационные устройства (КУ) характеризуются отсутствием памяти. Сигналы на их выходах в любой момент времени однозначно определяются сочетанием сигналов на входах и не зависят от предыдущих сигналов. Схемными признаками таких устройств является отсутствие цепей обратной связи с выхода на вход.
Шифратор — устройство, осуществляющее преобразование десятичных чисел в двоичную систему счисления. Пусть в шифраторе имеется m входов, последовательно пронумерованных десятичными числами (0, 1, 2, 3, . . m — 1), и n выходов. Подача сигнала на один из входов приводит к появлению на выходах n-разрядного двоичного числа, соответствующего номеру возбужденного входа.
На рис. 22 приведено символическое изображение шифратора, преобразующего десятичные числа 0, 1, 2, . 9 в двоичную. Символ CD образован из букв, входящих в английское слово CODER. Слева показано 10 входов, обозначенных десятичными цифрами 0, 1, . 9. Справа показаны выходы шифратора: цифрами 1, 2, 4, 8 обозначены весовые коэффициенты двоичных разрядов, соответствующих отдельным выходам.
Из приведенной таблицы истинности (табл. 3) следует, что переменная х1 на выходной шине 1 имеет уровень лог. 1, если возбуждается один из нечетных входов. Следовательно: X1 = y1 + y3 + y5 + y7 + y9. Аналогично для остальных выходов: x2 = y2 + y3 + y6 +y7 , x4 = y4 + y5 + y6 + y7 , x8 = y8 + y9 .
Этой системе логических выражений соответствует схема на рис. 23, а. На рис. 23, б изображена схема шифратора на элементах ИЛИ-НЕ.
При выполнении шифратора на элементах И-НЕ предусмотрена подача на входы инверсных значений, т. е. для получения на выходе двоичного представления некоторой десятичной цифры необходимо на соответствующий вход подать лог. 0, а на остальные входы-лог.1. Схема шифратора, выполненная на элементах И-НЕ, приведена на рис. 23,в. Рис.23
Изложенным способом могут быть построены шифраторы, выполняющие преобразование десятичных чисел в двоичное представление с использованием любого двоичного кода.