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“与”逻辑造句

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  • 启动回路包括启动元件和判别元件;2个元件构成“与”逻辑
  • 在图1a中的二极管D1、D2和D3完成“与”逻辑,二极管D4和D5提供补偿电压,晶体管T完成“非”逻辑,并提供增益。
  • 输入端用二极管实现“与”逻辑,输出端用晶体管实现“非”逻辑,采用二极管电平位移的单元门电路,简称DTL电路。
  • 其次,把人的整体周期类比复数,这是个“与”逻辑,活人类比复数是偏重实数,生前死后类比复数是偏重虚数的。
  • 是“黑洞信息悖论”,使人们认识到,复数除了包容的“与”逻辑外,还包容有“或”逻辑的实、虚、正、负、零等的五元数。
  • 引脚1和11可作普通数据输入端使用,输出三态缓冲器由第一乘积项控制,并且三态缓冲器的输出信号又反馈回“与”逻辑阵列的输入。
  • 时间元件是断路器失灵保护的中间环节,为了防止单一时间元件故障造成失灵保护误动,时间元件应与启动回路构成“与”逻辑后,再启动出口继电器。
  • 此时,引脚1和11可作普通数据输入端使用,输出三态缓冲器为禁止态而使相应的I/O端不能作输出只能作输入端使用,并且该输入信号需经邻级OLMC的FMUX反馈回“与”逻辑阵列输入。
  • 将DTL电路输入端的“与”门二极管组和电平位移二极管之一,改为多发射极晶体管,多发射极实现输入级“与”逻辑,输出级晶体管实现“非”逻辑,即成为TTL基本逻辑门电路的结构(图1)。
  • 引脚1是时钟信号CK输入端,引脚11是公共三态控制信号的输入端;异或门的输出送D触发器寄存,D触发器的Q端输出,送到三态输出缓冲器,同时端经FMUX反馈回“与”逻辑阵列输入,三态输入缓冲器由11脚外加的信号控制,所有(8个)都可工作在此寄存器输入的010模式下。
  • “与”逻辑造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • OLMC中的或门完成或操作,有8个输入端,固定接收来自“与”逻辑阵列的输出,或门输出端只能实现不大于8个乘积项的与-或逻辑函数;或门的输出信号送到一个受XOR(n)信号控制的异或门,完成极性选择,当XOR(n)=0时,异或门输出与输入(或门输出)同相,当XOR(n)=1时,异或门输出与输入反相。
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