《编码-隐匿在计算机软硬背后的语言》第十一章再看门2

1.有两个继电器、两个开关和一个灯泡的原始电路图如下所示

2.使用“与门”符号,上图可以画为如下所示的图;

注意,与门的符号不仅仅代替了两个串联的继电器,而且还暗示着上面的继电器与电源相连,两个继电器都接地。

3.只有当上面的开关与下面的开关都闭合的时候,灯泡才会发光。这就是称它为“与门”的原因;

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重复上一篇的与门介绍

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4.与门的输入未必一定要和开关相连,而且输出也不一定只能与灯泡相连。我们真正要处理的是输入端的电压和输出端的电压;

5.如果我们将低电平视为0,将高电平视为1,那么与门的输入和输出之间的关系如下所示;

6.像两个开关串联一样,与门的输入与输出之间的关系同样可用下表来描述

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点出,我们真正要处理的是输入端的电压和输出端的电压

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7.同样可用让与门有多个输入端。例如,将三个继电器串联,如下图所示

只有当三个开关全部闭合时灯泡才会发光。

是不是很详细,继续分成一篇篇的,不好消化的内容就越要细,要是还是不懂就是自己基础知识不充分了,比如高电平和低电平

原文地址:https://www.cnblogs.com/158-186/p/9359253.html

时间: 2024-11-05 21:52:36

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《编码-隐匿在计算机软硬背后的语言》第七章我们的十个数字

1.数字当然是我们平常所能接触到的一种最抽象的编码.当我们看到数字:3,不需要立刻将它与任何事物联系起来.我们可能会联想到3个苹果或者3个别的什么-- 2.但是当我们从上下文中得知数字表示的某个孩子的生日.电视频道.曲棍球赛的得分或蛋糕食谱中面粉的杯数时,也能够像认为它代表3个苹果时一样自然. 3.因为数字最开始产生时就很抽象,所以对于我们来说,理解这样一个问题会有一点困难.这个问题就是如下数量的苹果:并不一定要用符号"3"来表示,同样可以用"11"来表示. ===

《编码-隐匿在计算机软硬背后的语言》第十一章门

1.逻辑门与普通的让水通过或者让人通过的门是非常类似的,在逻辑学中,逻辑门的工作方式非常简单-让电流通过或阻止电流通过: 2.1938年,香农在麻省理工学院完成了那篇题为<继电器和开光电路的符号分析>的著名论文,在文中阐述了这个问题.没有人像香农那样能清晰严谨地阐述:电子工程师可以运用布尔代数的所有工具去设计开关电路: 3.继电器像开光一样,可以串联或并联在电路中执行简单的逻辑任务.这种继电器的组合叫做逻辑门: =========================================

《编码-隐匿在计算机背后的语言》 —— 读书笔记(三):数字

7. 我们的十个数字 1) 数字是一种最抽象的编码.早期的数字系统:罗马数字(乘除很复杂)--古希腊数字系统(古希腊人以几何学闻名)--印度-阿拉伯数字系统(如今的阿拉伯数字) 2)  阿拉伯数字的优势:一是和位置有关,位置不同,代表的数量也不同 如100和1000:二是 10 和 0 是专门符号,其中0是数学史上最重要的发明,简化了数字系统中非常复杂的运算,尤其是乘除算法. 8. 十的替代品 1)数字可以有十进制.八进制.二进制表示(相互之间都可以进行加减乘运算,相互互换).二进制只有0.1,

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很早就听说Charles Petzold的<编码>非常值得一看,特地趁着京东6.18下单,现将阅读收获进行整理,大致分为三篇进行讲解. 第一章   至亲密友 编码的含义:一种传递信息的方式. 思路转换过程:手电筒写字母(难理解)→手电筒闪烁次数表示字母(繁琐)→莫尔斯电码. 莫尔斯电码规则:1~4个元素表示字母,5个元素表示数字,6个元素表示标点.字母之间间隔是一个划的长度,单词之间间隔是两个划的长度.缺点:没有区分大小写. 第二章   编码与组合 对莫尔斯电码的解析进行分析,给出按元素多少分

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