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Por flip-flops JK


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navneet CE



Registrado em: 21 de fevereiro de 2008
Posts: 3


Post 21 de fevereiro de 2008 18:55

Por flip-flops JK


Por favor, se alguém puder responder ao meu estas 3 perguntas: --

1.Por JK flip-flops são chamados Ir para matar ffs?
2.Qual é especial, referindo "os dispositivos de comutação de estado sólido (eg.JFET etc)" Afinal, todos sabemos que estes são ofcourse em "estado sólido"?
3.Como o tamanho físico de indutores ou capacitores depende da freqüência com que eles operam?

Agradecendo antecipadamente ............
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avi_e -



Registrado em: 18 de fevereiro de 2008
Posts: 85
Ajudado: 5
Localização: ÍNDIA


Post 22 de fevereiro de 2008 15:25

Re: Por que JK flip-flops


Oi amigo,
Aqui está a resposta para a pergunta 2.

Antes da invenção do transistor, os povos primitivos usavam tubos de vácuo. Eles eram ocas na natureza e os transistores que vemos agora são feitas de silicone sólido ou germânio. É por isso que é chamado depois. Para saber mais sobre este se referir a "Solid State Electronic Devices" por Ben & G. Streetman SANJAY BANERJEE, Prentice Hall of India Pvt. Ltd.

Obrigado., Bye Bye!!
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halls



Registrado em: 12 de novembro de 2007
Posts: 107
Ajudado: 21
Localização: País Basco


Post 22 de fevereiro de 2008 23:29

Re: Por que JK flip-flops


navneet CE escreveu:
1.Por JK flip-flops são chamados Ir para matar ffs?

Jump-Mate é a JK, o RS é repor-Set em flip-flops RS ...

navneet CE escreveu:
3.Como o tamanho físico de indutores ou capacitores depende da freqüência com que eles operam?

O tamanho físico afeta seus principais parâmetros: capacidade para o condensador e indutância do indutor.

A impedância de qualquer destes elementos é uma função da freqüência que estão trabalhando na e seus parâmetros. Para o capacitor, a sua impedância:

3$X_{C}(\omega)=\frac{1}{j\cdot \omega \cdot C}

E para o indutor:

3$X_{L}(\omega)=j \cdot \omega \cdot L

Então, como você pode ver, a impedância variará em função do seu parâmetro, portanto, em função da sua geometria física. No caso de um paralelo completo capacitor de placas, por exemplo, a capacidade é denotado por:

3$C \approx \frac{\epsilon \cdot A}{d}

Onde 3$\epsilon é o permitivityof o dielétrico, A é a área das placas e d é a distância entre eles. Como você pode ver, a maior das placas, quanto maior a capacidade. Da mesma forma, quanto maior for a distância, menor a capacidade. Assim, a geometria afecta a sua capacidade.

Para um indutor cilíndrico, por exemplo, sua indutância é denotado por:

3$L=\frac{\mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot N^2 \cdot A}{l}

Onde, entre outros, N é o número de voltas da bobina, A é a área da seção transversal da bobina e L é o comprimento total da bobina ... Então, novamente, ao contrário da crença popular masculino ... Size Matters Razz

A um olhar mais na Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductor

Espero que ajude.
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cole4eng



Registrado em: 23 de fevereiro de 2008
Posts: 2


Post 23 de fevereiro de 2008 7:16

Por flip-flops JK


Great post Halls.
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navneet CE



Registrado em: 21 de fevereiro de 2008
Posts: 3


Post 23 de fevereiro de 2008 18:40

Re: Por que JK flip-flops


Muito grato por sua resposta ....
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Post 23 de fevereiro de 2008 18:40

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sundarmeenakshi



Registrado em: 12 de dezembro de 2006
Posts: 322
Ajudado: 19


Post 24 de fevereiro de 2008 4:25

Re: Por que JK flip-flops


halls escreveu:
navneet CE escreveu:
1.Por JK flip-flops são chamados Ir para matar ffs?

Jump-Mate é a JK, o RS é repor-Set em flip-flops RS ...

navneet CE escreveu:
3.Como o tamanho físico de indutores ou capacitores depende da freqüência com que eles operam?

O tamanho físico afeta seus principais parâmetros: capacidade para o condensador e indutância do indutor.

A impedância de qualquer destes elementos é uma função da freqüência que estão trabalhando na e seus parâmetros. Para o capacitor, a sua impedância:

3$X_{C}(\omega)=\frac{1}{j\cdot \omega \cdot C}

E para o indutor:

3$X_{L}(\omega)=j \cdot \omega \cdot L

Então, como você pode ver, a impedância variará em função do seu parâmetro, portanto, em função da sua geometria física. No caso de um paralelo completo capacitor de placas, por exemplo, a capacidade é denotado por:

3$C \approx \frac{\epsilon \cdot A}{d}

Onde 3$\epsilon é o permitivityof o dielétrico, A é a área das placas e d é a distância entre eles. Como você pode ver, a maior das placas, quanto maior a capacidade. Da mesma forma, quanto maior for a distância, menor a capacidade. Assim, a geometria afecta a sua capacidade.

Para um indutor cilíndrico, por exemplo, sua indutância é denotado por:

3$L=\frac{\mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot N^2 \cdot A}{l}

Onde, entre outros, N é o número de voltas da bobina, A é a área da seção transversal da bobina e L é o comprimento total da bobina ... Então, novamente, ao contrário da crença popular masculino ... Size Matters Razz

A um olhar mais na Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductor

Espero que ajude.

u pode explicar cllearly jk
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halls



Registrado em: 12 de novembro de 2007
Posts: 107
Ajudado: 21
Localização: País Basco


Post 24 de fevereiro de 2008 13:01

Re: Por que JK flip-flops


Bem, é muito fácil:

JK flip-flop possui duas entradas (J e K) e duas (na verdade, é como um) saídas (Q e negada Q).

Quando você ativar a entrada J, você "salto", isto é, você ativa a saída Q. Em outras palavras: se J = 1 (e, portanto, K = 0), então Q = 1 (e, portanto, negada Q = 0). Então, ativando a entrada J é como definir a saída a 1 (como de entrada S do flip-flop SR).

Quando você ativar a entrada K, você "matar", isto é, você desativa a saída Q. Em outras palavras: se K = 1 (e, portanto, J = 0), então Q = 0 (e, portanto, negada Q = 1). Então, ativando a entrada K é como definir a saída a 0 (como a entrada R do flip-flop SR).

Depois, há mais dois estados possíveis, pois não pode ser de até 4 entradas:

J = 0 e K = 0 é usado para manter o valor especificado, enquanto J = 1 e K = 1 é utilizado para alternar a saída (se for 1, então vai ser 0, e vice-versa).

Todos estes resultados só são tomadas em conta cada vez que uma borda positiva atinge a entrada de clock. Isto significa que se você tiver J = 1 e K = 0, Q não vai ser de 1 até um sinal de relógio atinge a entrada de clock, que é quando a mudança de estado acontece.

Isso é o que é a J = 0 e K = 0 é útil para a entrada. Com essa entrada, não importa como as entradas de clock muitas que recebemos, porque a saída não vai mudar nada. Por outro lado, com J = 1 e K = 1 a saída será mudar continuamente a cada clock.

Eu não tenho certeza se isso está claro, mas dê uma olhada no artigo da Wikipédia: http://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_ (eletrônica)
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