输入与输出的关系(译码器输入与输出的关系)
大家好!今天让小编来大家介绍下关于输入与输出的关系的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
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一、输入功率和输出功率之间是什么关系, 怎么计算?
输出功率除输入功率等于效率,因为有摩擦等阻力的存在,所以输入功率并没有全部转化为输出功率,而是有一部分转化为热能了。所以,就有了效率这个概念,效率一般为百分之多少,是个百分数。输入功率乘以效率就是输出功率。
二、输出电压与输入电压之间有什么关系
解答:桥式整流电路中,接有负载电阻的情况下
如果输出端没有滤波电容,输出电压大约是输入电压的0.9倍左右。
如果输出端接有滤波电容,输出电压大约是输入电压的1.1倍左右。
单相桥式整流器电路的工作原理:
电路中采用四个二极管,互相接成桥式结构。利用二极管的电流导向作用,在交流输入电压U2的正半周内,二极管D1、D3导通,D2、D4截止,在负载RL上得到上正下负的输出电压;在负半周内,正好相反,D1、D3截止,D2、D4导通,流过负载RL的电流方向与正半周一致。如图所示:
三、输入与输出是什么关系时系统为无失真传输系统
无失真传输
是指系统的输出信号与输入信号,只有幅度的大小与出现的时间先后不同,波形上没有变化称为无失真传输。
失真是什么
信号经系统传输,要受到系统函数的加权,输出波形发生了变化,与输入波形不同,则产生失真。
线性系统引起的信号失真由两方面的因素造成
●幅度失真:各频率分量幅度产生不同程度的衰减;
●相位失真:各频率分量产生的相移不与频率成正比,
使响应的各频率分量在时间轴上的相对位置产生变化。
●线性系统的失真——幅度,相位变化,不产生新的频率成分;
●非线性系统产生非线性失真——产生新的频率成分。
对系统的不同用途有不同的要求:
●无失真传输;
●利用失真¾¾波形变换。
无失真传输条件
已知系统h(t)←→H(jω)
那么r(t)=ke(t-to)时不失真
↗ 幅度可以比例增加
波形形状不变
↘可以有时移
e(t) r(t)
→———h(t)→——
因为R(jω)=Ke(t-to)
所以 R(jω)=KE(jω)e-jωto
因为R(jω)=E(jω)H(jω)
R(jω)
所以H(jω)=————=Ke-jωto
E(jω)
频谱图几点认识:
●要求幅度为与频率无关的常数K,系统的通频带为无限宽。
●相位特性与 成正比,是一条过原点的负斜率直线。
●不失真的线性系统其冲激响应也是冲激函数。
四、全加器的输入和输出之间的关系是怎样的
首先得弄清楚全加器的原理,你这里说的应该是设计1位的全加器。
全加器有3个输入端:a,b,ci;有2个输出端:s,co.
与3-8译码器比较,3-8译码器有3个数据输入端:A,B,C;3个使能端;8个输出端,OUT(0-7)。
这里可以把3-8译码器的3个数据输入端当做全加器的3个输入端,即3-8译码器的输入A、B、C分别对应全加器的输入a,b,ci;将3-8译码器的3个使能端都置为有效电平,保持正常工作;这里关键的就是处理3-8译码的8个输出端与全加器的2个输出的关系。
现在写出全加器和3-8译码器的综合真值表:
(A/a,B/b,C/ci为全加器和译码器的输入,OUT为译码器的输出(0-7),s为加法器的和,co为加法器的进位输出)PS:假定译码器的输出为高电平有效。
A/a
B/b
C/ci
OUT
s
co
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
2
1
0
0
1
1
3
0
1
1
0
0
4
1
0
1
0
1
5
0
1
1
1
0
6
0
1
1
1
1
7
1
1
根据上面的真值表,可以设计出电路图:
将3-8译码器的输出OUT(1、2、4、7)作为一个4输入的或门的输入,或门的输出作为加法器的和;将3-8译码器的输出OUT(3、5、6、7)作为一个4输入的或门的输入,或门的输出作为加法器的进位输出。即完成了加法器的设计。
回过头来分析:
当加法器的输入分别为:a=1,b=0,ci=1时,对应3-8译码器的输入为A=1,B=0,C=1,这是译码器对应的输出为OUT(5)=1,其余的为0,根据上面设计的连接关系,s=0,co=1,满足全加器的功能,举其他的例子也一样,所以,设计全加器的设计正确。
以上就是小编对于输入与输出的关系问题和相关问题的解答了,如有疑问,可拨打网站上的电话,或添加微信。
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