vaatenurki eelnevas idees. See on osutunud äärmiselt effektiivseks assisteerides grupi ajurünnakutes. (Concept mapping...) 2.4 Exel Micrsosoft Exel on kõigi võimalustega tabelarvutuse vahend, mille abil on võimalik luua töölehti, diagramme, loetelusid ja isegi veebi lehekülgi. Exeli liides kombineerub tavaliste Windowsi ekraani elementidega koos Exelile iseloomulike nuppude, käskude ja juhtidega. (Langer 1999:1) 2.5 LATCH süsteem Richard Saul Wurman lõi infosüsteemi impeeriumi vastates küsimustele nii, kuidas ta vastata tahtis, ning korraldades teavet nii, kuidas inimesed seda kasutavad. Tema Accsess reisijuhid näiteks korraldavad teabe asukoha, mitte kategooria järgi. Nii et traditsiooniliste reisijuhtide, kus võivad olla nimekirjas restoranid, muuseumid, kauplused, pargid, jne,asemel on Wurman´i reisijuhi abil võimalik saada teada oma asukoha linnaa, ja vaadata, mis on su ümber.
TRIGERID (elementaarsed mäluelemendid) -- kahe juhtsisendiga trigerid: "trigger" "flip-flop" "latch" Trigerid on mäluelemendid, mis salvestavad ühe 2ndjärgu (1 bitt infot). 3. RS-triger ("Reset-Set") (kahe stabiilse olekuga digitaallülitus) RS-trigeri töötabel:
67. Kui pikk ajaliselt on Delta delay? - 68. Joonista toodud VHDL koodi kohta skeem: process (Clock) is begin if Rising_edge(Clock) then P <= A xor B; Q <= not P; R <= A and Q; end if; end process; 69. Joonista aegdiagramm: process begin Reset <= '0'; Reset <= '1' after 10 ns; Reset <= '0' after 20 ns; wait; end process; 70. Joonista aegdiagramm: reset <= '0', '1' after 10 ns, '0' after 20 ns; 71. Mis tüüpi on for tsüklit jooksutav arv? Integer 72. Kas tekitatakse flipflop või latch? Process(Clock) ... If Rising_edge(Clock) then... FlipFlop, kuna latch ei reageeri rising_edge peale. 73. Kas tekitatakse flipflop või latch? Process(sisend)... If Enable = '1' then... Latch 74. Mis vahe on SIGNAL ja VARIABLE? Too vähemalt 4 erinevust. Kuidas võivad nad mõjutada processi sees koodi tööd (millal toimub väärtustamine!)? Signal väärtustatakse pärast processi lõppu, aga variable väärtustatakse processi sees. Signalit
S T S T Cm Cs C C QS Q R Rm Qm Rs R R C 1 15/12/13 T. Evartson 5 Ptentsiaaliga sünkroniseeritav D triger D Latch D C Qt Q X 0 Qt-1 D T 0 1 0 1 1 1 Q C D 1 0 D D
Vocabulary with definitions Body and exterior Body components, including windows and trim: · Bonnet/hood : UK (US hood) the metal cover over the part of a car where the engine is I looked under the bonnet and clouds of smoke poured out. (KAPOTT) · Bonnet/hood latch: a type of mechanical fastener that is used to join two (or more) objects or surfaces together while allowing for the regular or eventual separation of the objects or surfaces. · Bumper: a horizontal bar along the lower front and lower back part of a motor vehicle to help protect it if there is an accident. (AMORTISAATOR/PÕRKERAUD) · Unexposed bumper can´t be seen · Exposed bumper can be seen
to ascertain (359) - To make certain, definite, and precise The police were looking for Gerry. They were standing in the door and it took a quick look to ascertain that Gerry wasn't in the apartment. gingerly (361) - With great care or delicacy; cautiously; Cautious; careful. Lipsha heard someone/something knocking. He jumped out and thought it was some trapped animal. He wasn't sure that it would not spring for his throat so he held the key out very ginger when he put it in the trunk latch. Lipsha holds the key gingerly while letting Gerry out of the trunk. incarceration (363) the state on being imprisoned; To put into jail.; To shut in; confine. Gerry says to Lipsha how much he loved June. He tells that he knew she burned out young but he always saw him the way she was at the time of Gerry's first incarceration.
34. Mis on aritmeetiline ületäitumine? Milliste argumendi väärtuste korral on selle tekkimine võimalik ja millistel „välistatud“? • Liitmisel või lahutamisel peab tulemus mahtuma ette nähtud bittide arvu. Samamärgiliste arvude korral on ületäituvuse tekkimine võimalik, erinevate märkide puhul välistatud. 35. Mitu bitti infot suudab säilitada üks triger? 1 bitt 36. Mis on peamine latchi ja flip-flopi erinevus? • Latch – võib muuta oma väljundit mitmel korral kui taktsignaal on kõrge. • Flip-flop – muudab oma väljundit AINULT siis, kui toimub taktsignaali oleku muutus. 37. Joonista NOR väratitest, Reset ja Set sisenditega lihtsa mäluelemendi skeem. 38. Kirjelda takteeritava D-trigeri tööpõhimõtet? • Kogu kõrge taktsignaali korral kopeerime sisendi väärtuse väljundisse – edge triggered. Ühe biti salvestamiseks. 39
4 tüüpi: SISO, PISO, SIPO, PIPO SISO: serial in, serial out. Ühine CLK. Ajalise viite loomiseks. Viide on n ∆ t, kui on n trigerid. SIPO: Serial in, Serial out. Ühine CLK. Sipo ühendatakse COMPORT sisendile. PISO: kasutatakse järjestiku infoedastuse korral. PIPO: n-täiesti eraldi töötavad trigerid, ühine on vaid takteerimine CLOCK. Info sissekirjutus Xi, Xi (eitusega) sisenditelt CLOCK’i impulsi aktiivse frondiga. Muul ajal register LATCH (hoidmise) olekus. 4. Sünkroonne summeeriv loendur Rööpülekandega vähenemise suunas loendav loendur, kus toimub trigeritevaheline signaali ülekandmine kõigi astmete jaoks üheaegselt, mistõttu ei teki hilistumist. Ümberlülitumine toimub samaaegselt või paralleelselt. 5. Alalisvooluvõimendi kokkupanekul tekkida võivad probleemid 1)Sidede loomine, mis kompenseeriksid U KEp, UBEp, jne 2)Triivide vähendamine Vasturohi: 1) Termostateerimine, 2) Termokompensatsioon, 3) Skeemiline
01 0 10 1 11 - Kui S = R = 1, siis on otseväljud ja inversioonväljund ühesuguse väärtusega Q = ^Q, kuna kahendväärtuse otseväärtuse ja eitus ei saa olla võrdsed, siis loetakse seda keelatud väärtuseks. Loogikafunktsioon Qt = S + ^R Qt-1 SR trigerit saab ka lisaks asünkroonsele SR-trigerile NOR baasil teha NAND baasil teha madalaktiivsete sisenditega asünkroonse STR-trigeri. Potensiaaliga sünkroniseeritav SR-triger (SR Latch) Sünkrosisendiga C määratakse, millal lülitab triger uude olekusse. Kui C-sisend pole aktiivne, siis triger säilitab vana oleku olenemate muude sisendite väärtustest. 2) MS-triger (Master Slave) Master ja slave pool. Aitab lahendada probleeme tagasidega tekkivaid probleeme, nt sünkrosisend on aktiivne ja triger avatud, siis võib ümberlülitumist toimuda mitu korda, sest
Ühetaktilise mäluga triger. Kaks kokkuühendatud trigerit, millest teine (Slave) muudab väärtust alles siis, kui esimese (Master) väärtus on muutunud. 37.Mida formeeritakse formeerikute abil? 1) Pingenivoosid (näit. 5V -> 60 V) 2) Lühikesi impulsse pikkadest 3) Pikki impulsse lühikestest 4) Fronte (kaldus frondid järsuks) 38.Lühikese impulsi formeerija. 39.Lühikese impulsi pikendamine. 40.Schmitti triger, selle hüsterees, otstarve. 41.Trigerite PRESET/CLEAR, STOP/RUN, LATCH/LOAD. PRESET ja CLEAR on algoleku andmiseks: PRESET 1, CLEAR 0. STOP ja RUN on töötamise keelamiseks/lubamiseks. 42.Registrite tüübid. Register on hulk ühtse juhtimisega trigereid. Ta on trigeritel põhinev lülitus kahendarvude registreerimiseks. Registriks nim seadet, mis võimaldab salvestada, säilitada ning taasesitada infot ühe infosõna kaupa. Info säilib nii kaua kuni on toide sees. Bitte on võimalik sisestada ja väljastada rööbiti ja järjestikku
· dekooder (Decoder) võimaldab identifitseerida sisendis olevat kahendkoodi. N-sisendilisel dekoodril on nn. täieliku dekoodri korral kuni 2n väljundit. Dekooder on lihtsasti koostatav ja- elementidest. Sõltuvalt sisendkoodist on ainult ühel väljunditest signaal 1, ülejäänutel signaal 0. · koodimuundur (Code Converter) Teisendab näiteks 2nd koodi 10nd koodiks. B3B2B1B0 > D1D0 1101 > 0001 0011 Enamkasutatavaid järjestikskeeme · trigerid (Flip/flop, latch) triger on elementaarne salvestuselement, millel on kaks stabiilset olekut. Ühele olekule omistatakse leppeliselt kahendväärtus 1, teisele olekule 0. Erinevalt loogikaelementidest ei sõltu trigeri olek mingil hetkel mitte ainult sisendite väärtustest sellel hetkel, vaid olulisemad on hoopis trigeri endine olek ja eelmised sisendiväärtused. Latch triger koosneb VÕI-EI- elementidest (NOR). Kui triger on ühes oma
Sõltuvalt sisendsignaalist säilitab endise oleku või muudab seda hüppeliselt. Tavaliselt 2 väljundit: otsene O ja invertne Õ. Tööpõhimõtte järgi jaotatakse: Seadesisenditega ehk SR-trigerid Loendussisenditega ehk T-trigerid Andmesisenditega ehk D-trigerid Universaalsisenditega ehk JK-trigerid SÜNKROONNE TRIGER (flip-flop) oleku reguleerimine sisendite baasil toimub vaid taktiimpulsi mõjul. ASÜNKROONNE TRIGER (latch) info salvestatakse vahetult sisenditesse antud signaalide põhjal. Sõltuvalt tööpõhimõttest ja ehitusest liigitatakse ühe- või kahe-taktilisteks. Ühetaktiline: puuduseks, et ei võimalda samaaegselt infot vastu võtta ja edastada. Kahetaktiline: master-slave, kokku ühendatud kaks trigerit, et sünkroonimisel nulli haaramist elimineerida, siseviivitusega, slave lülitub esimesel taktil, maste järgneval.
................................................................... 8 dekooder (Decoder)..................................................................................................................... 8 koodimuundur (Code Converter).................................................................................................9 Enamkasutatavaid järjestikskeeme ................................................................................................ 10 trigerid (Flip/flop, latch)............................................................................................................ 10 registrid (Registers) nihkega ja ilma..........................................................................................11 loendurid (Counter)................................................................................................................... 13 Protsessor ......................................................................................................
....................................... 8 dekooder (Decoder)....................................................................................................................... 8 koodimuundur (Code Converter) .................................................................................................. 9 Enamkasutatavaid järjestikskeeme ............................................................................................................ 9 trigerid (Flip/flop, latch) ................................................................................................................ 9 registrid (Registers) nihkega ja ilma ........................................................................................... 11 loendurid (Counter) ..................................................................................................................... 13 Protsessor ....................................................................................
4.Disaini vead. Mitepüsivad rikked 1.Keskond (temp. Niiskus, rõhk ...); 2.Vibratsioon; 3.Toide; 4.El. magn väli, staatiline elekter, maandus; 5.Halvad ühendused; 6.Kriitilised ajad (timing); 7.Takistuse ja mahtuvuse muutused, 8.Müra; 9.Vananemine. PILET 9. Enamkasutatavad järjestikskeemid. Järjestikskeem: digitaalskeem, milles väljundi väärtus sõltub eelmistest, eelnevatel diskreetse aja hetkedel I/O-s olnud väärtustest skeemil on mäluolek. trigerid (Flip/flop, latch) triger on elementaarne salvestuselement, millel on kaks stabiilset olekut. Ühele olekule omistatakse leppeliselt kahendväärtus 1, teisele olekule 0. Erinevalt loogikaelementidest ei sõltu trigeri olek mingil hetkel mitte ainult sisendite väärtustest sellel hetkel, vaid olulisemad on hoopis trigeri endine olek ja eelmised sisendiväärtused. registrid (Registers) nihkega ja ilma N-bitise kahendkoodi salvestamiseks on vaja n trigerit, mis moodustavadki registri. Registreid
jaotatakse trigerid: a).seadesisenditega ehk SR- trigeriteks b).loendussisenditega e. T-trigeriteks c).andmesisenditega ehk D-trigeriteks d).universaalsisenditega e. JK-trigeriteks. *Eksisteerivad nii ühe- kui ka kahetaktilised (Master-slave) trigerid. * Triger on suuremate mäluga loogikaskeemide (registrid, loendurid jms. põhilisteks ehituskivideks. *Informatsiooni salvestusviisi järgi jagunevad trigerid 2-ks: 1) asünkroonsed(latch) - salvestatakse informatsiooni vahetult sisenditesse antud signaalide põhjal. 2) sünkroonsed(flip-flop) oleku reguleerimine sisendite baasil toimub vaid taktimpulsi mõjul. *Näide trigeri realisatsioonist: RS (reset-set) , R S Qt 0 0 Qt-1 ei muutu 0 1 1 Set 1 0 0 reset 1 1 - keelatu d NB! Keelatud on anda mõlemasse sisendisse signaal 1. *a-sünkroonne
olenevalt järjestikskeemi tüübist. Näiteks esifrondiga sünkroniseeritav j.s. lülitub ümber sisendite väärtuste järgi, kui sünkrosisendis toimub taktsignaali üleminek madalalt potentsiaalilt kõrgele, kuid muul ajal on ta suletud ja ei reageeri ühelegi sisendi väärtuse muutusele. Üleminekuks esifrondiga sünkroniseerimiselt tagafrondiga sünkroniseerimisele tuleb sünkrosisendi ette panna EI-element. 3.2. Trigerid (Latch, Flip-Flop) Mälu omadus olemas, vaja ajaparameetrit. St väljundi väärtus sõltub sisendite väärtustest kõnealuselt hetkel ja väljundi väärtustest eelnevatel hetkedel. T – elementaarne mäluelement, mis säilitab infot 1 bitt (info hulk, mida sisaldab 1 kahendjärk). Näiteks: SR-triger (set reset), D-triger (delay) 3.3. Registrid Tihti on arvutis vaja opereerida info edastamisel või andmete töötlusel bittide asemel sõnadega (nt baidid). Sel
sisendile. 176 PISO- register. Kasutakse järjestiku infoedastuse korral. Sissekirjutus 1010. 0 kohe välja. 1 väljundile peale esimest nihet. 0 peale teist nihet. 1 peale kolmandat nihet. Nihked CLOCK`iga! 177 PIPO- register. N- täiesti eraldi töötavad trigerid, ühine on vaid takteerimine CLOCK. Info sissekirjutus X i , X i sisenditelt CLOCK`i impulsi aktiivse frondiga. Muul ajal register LATCH (hoidmise) olekus. 178 6.6.3. Loendurid. Loendid. Counters. . Kõik loendurid on kahendloendurid, opereerivad 0- de ja 1- dega. Loendurid on impulsside loendamiseks. Liigitus: kahend- või mittekahendloendur käib loenduri täissaamise (täitumise) kohta. 3- bitine kahendloendur: 0 0 0 algolek 0 0 1 peale 1. impulssi, 8 erinevat olekut 0 1 0 peale 2. impulssi. (n biti puhul 2n 011 erinevat olekut)
Van from the vehicle. cable bracket from the steering column. Removal Refitting 3 Working within the engine compartment, 21 Undo the three screws each side securing pull the cable grommet from the bonnet latch the bumper to the edge of the wheel arch. 6 Refit by reversing the removal operations. If bracket and then disengage the cable end 22 From inside the luggage compartment a new bonnet is being installed, position it so fitting from the latch (see illustration).
Add with Carry + Analog to Digital Converter ADCCP Advanced Data Communication Control Procedures/Protocol ADD Automatic Document Detection [WordPerfect] ADF Automatic Document Feeder + Automatically Defined Function .ADF Adapter Description File (file name extension) ADI AutoCad/AutoDesk Device Interface (driver) ADIOS Automated Download and Installation of Operating Systems [Queensland U.] ADL Address Data Latch ADLAT Adaptive Lattice Filter ADLC Adaptive Lossless Data Compression [IBM] + Asynchronous Data Link Control ADMACS Apple Document Management And Conrol System ADMD Administrative Management Domain [X.400] .ADN Add In Utility (file name extension) [Lotus 1-2-3] [LDC] ADO ActiveX Data Objects ADP AOLserver Dynamic Pages + Automatic Data Processing ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation ADR Address ADS Application Development Solutions [AT&T] +
eelmisele väga sarnaneb. See tähendab ka, et ühe pikkuse raadiuses on väärtused parandatavad. 20. Enamkasutatavad järjestiskeemid. http://www.pld.ttu.ee/~teet/digiloogika_w.pdf Järjestikskeemidel (inglise keeles Sequential Circuits) on mälu omadus. See tähendab seda, et väljud ei sõltu alati sisenditest, mis on antud ajahetkel vaid ka sisenditest, mis olid enne seda. 1. Triger ( Kasutusel ka mõisted Latch ja Flip-flop) - Elementaarne mäluelemnet, mis võimaldab salvestada koguse üks bit. SR triger SR tuleb sõnadest “SET” ja “RESET”. SR trigeri tabelis tähendab indeks t-1, et väljunids säilib eelmisel ajahetkel seal olnud väärtus. Kui S ja R on mõlemad 1, on otseväljund ja inversioonväljund ühesuguse väärtusega.Kuivõrd muutuja ja tema eitus ei saa ollavõrdsed loetakse seda kombinatsioonikeelatuks. Seepärast on ka tõeväärtus tabelis rist selle koha peal.
Levinumad andmevahetuse funktsionaal- elemendid on järgmised: 1) rööpvärat andmevahetuseks rööpkoodis; 2) jadavärat andmevahetuseks järjestikkoodis; 3) otsemällupöördumise e DMA-kontroller; 4) taimer ajaintervallide genereerimiseks ja 5) klaviatuurikontroller. 2.3.2. Rööpvärat Rööpvärati lihtsustatud struktuuriskeem on joonisel 2.31. Selle põhiosadeks on sisend- ja väljundpuhvrid (registrid). Mõlemad on sisendite poolel varustatud lukkudega (latch); väljunditel on kolm võimalikku olekut. Värat ühendatakse välisseadmega välissiini kaudu, milles on harilikult kaheksa juhet. Teiselt poolt on puhvrid ühendatud sisemiste andmesiinidega, mille kaudu läbi andmesiini puhvri toimub andmevahetus arvutiga. Enne töö alustamist ja pärast toitevoolu väljalülitamist tuleb värat defineerida kas sisend- või väljundseadmeks. Signaaliga RD (read) viiakse kiibi sisendpuhver lugemisrež iimi (vastuvõtule). Signaaliga
tables to fill the memory of most small microcontrollers. • Have some plan for analyzing and debugging the finished design, and include whatever hardware and software are necessary. Output Control Methods 135 Solenoids, Relays, and 6 Other Analog Outputs Solenoids A solenoid is an electromagnet that activates a mechanical function, such as a plunger. Solenoids are used to latch safety covers closed so they can’t be opened while a machine is in operation, or to unlock the doors in your car when you push the keyless entry button on the remote. Solenoids can open and close valves in industrial processes or push the record head against the tape in a tape player. Solenoids come in many shapes and sizes, and are capable of exerting a force from less than an ounce to several pounds. There are two basic varieties: continuous duty and pulse duty
A few minutes passed. Suddenly he became restless, agitated, his body began twitching. The waiter came to take his plate. The man started arguing with him. “The food was no good. It was dreadful.” “Then why did you eat it?” asked the waiter. And that really set him off. He started shouting, became abusive. Vile words were coming out of his mouth; intense, violent hatred filled the room. One could feel that energy entering the cells of one's body looking for something to latch on to. Now he was shouting at the other guests too, but for some strange reason ignoring me completely as I sat in intense Presence. I suspected that the universal human pain-body had come back to tell me, “You thought you defeated me. Look, I'm still here.” I also considered the possibility that the released energy field left behind after our session followed me to the restaurant and attached itself to the one person in