Emaitzak: 10

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (9)
Borra todos los biestables, forzándolos al estado 0. Activo en cero. Biegonkor guztiak ezabatzen ditu, 0 egoerara bultzatzen ditu. 0an aktibo dago.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

En el ejemplo de la figura, el estado estable es el 0, el inestable es el 1 y la señal de disparo es activa a nivel alto. Irudiko adibidean, egoera egonkorra 0 da, egoera ezegonkorra 1 da, eta desarra-seinalea maila altuan aktibatzen da.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Las señales eléctricas se definen entre +3 y +15 voltios para el estado activo y entre -3 y -15 voltios para el estado no activo. Seinale elektrikoak +3 eta +15 volt artekoak dira, egoera aktiboa denean, eta -3 eta -15 volt artekoak, egoera ez-aktiboa denean.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

En otros casos pueden cambiar estas condiciones, y ser el estado 0 el inestable, la señal de disparo activa a nivel bajo, etc. Beste kasu batzuetan baldintza desberdinak egon daitezke: 0 egoera da ezegonkorra, desarra-seinalea maila baxuan aktibatzen da, eta abar.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Se trata de plantear un programa que muestre el manejo y funcionamiento de la interrupción externa INT y la de cambio de estado en RB4-RB7. Cuando se produce la primera, se activa el bit RA0 durante un segundo y cuando se produce la segunda, se activa el bit RA1 también durante 1 segundo. INT kanpo-etenduraren erabilera eta funtzionamendua eta RB4-RB7 egoera-aldaketarena erakutsiko duen programa bat proposatzea da helburua. Lehenengo hori gertatzen denean, RA0 bita aktibatzen da segundo batez, eta bigarrena gertatzen denean, RA1 bita aktibatzen da (hori ere segundo batez).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

~CPortCom(); // Destructor int GetNumCom(void); // Leer nro puerto BYTE GetNumIrq(void); // Leer nro IRQ BOOL GetIsOpen(void); // Leer estado BOOL GetIsDCEOn(void);// Leer si DCE activo BOOL GetIsDCOn(void); // Leer si hay portadora BOOL Open(void); // Abrir puerto sondeo BOOL Open(BOOL lMod); // Abrir puerto general void Close(void);// Cerrarlo BOOL CfgPort(long lVel,int iPar,int iDat,int iStp); BOOL RxByte(BYTE &bDat); // Tx por sondeo BOOL TxByte(BYTE bDat);// Rx por sondeo ~CPortCom(); // Suntsitzailea int GetNumCom(void); // Irakurri nro puerto BYTE GetNumIrq(void); // Irakurri nro IRQ BOOL GetIsOpen(void); // Irakurri egoera BOOL GetIsDCEOn(void);// Irakurri baldin eta DCE aktibo badago BOOL GetIsDCOn(void); // Irakurri garraiatzailerik badago BOOL Open(void); // Ireki zundaketa-ataka BOOL Open(BOOL lMod); // Ireki ataka nagusia void Close(void);// Itxi BOOL CfgPort(long lVel,int iPar,int iDat,int iStp); BOOL RxByte(BYTE &bDat); // Tx zundaketa bidez BOOL TxByte(BYTE bDat);// Rx zundaketa

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Además, la alarma dispone de un terminal de control A que sirve para poner la alarma en estado activo de vigilancia o bien desactivarla. Gainera, alarmak A kontrol-terminal bat dauka, alarma zaintza moduan aktibatu edo desaktibatzeko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

1para forzar la línea DTR a estado activo. 1DTR linea egoera aktibora behartzeko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

1 para forzar la línea RTS a estado activo. 1 RTS linea egoera aktibora behartzeko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Fabrikazio mekanikoa (1)
Cambio del estado de una capa puede afectar a cualquier parte o a toda la capa activa. Geruza baten egoera aldatzen bada, geruza aktiboaren edozein zatiri edo geruza aktibo osoari eragin diezaioke.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak