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¿Por qué flip-flops


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Autor Mensaje
navneet CE



Antigüedad: 21 de febrero 2008
Mensajes: 3


Post 21 de febrero 2008 18:55

¿Por qué flip-flops


Por favor, si alguien puede responder a mi estas 3 preguntas: --

1.Why flip-flops se llama Saltar a matar a ffs?
2.Que es especial en referencia "de estado sólido dispositivos de conmutación (eg.JFET etc)" Después de todo, todos sabemos que estos son por supuesto en un "estado sólido"?
3.Cómo el tamaño físico de los inductores o condensadores depende de la frecuencia a la que trabajan?

Agradeciendo de antemano ............
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avi_e -



Antigüedad: 18 de febrero 2008
Mensajes: 85
Ayudó a: 5
Ubicación: INDIA


Post 22 de febrero 2008 15:25

Re: ¿Por qué JK flip-flops


Hola amigo,
Aquí está la respuesta para la pregunta de su 2 ª.

Antes de la invención de transistores, los primeros utilizan tubos de vacío. Eran hueco en la naturaleza y los transistores que vemos ahora son de silicio sólido o de germanio. Esta es la razón por la que se nombra después. Para saber más sobre esta referencia a "Solid State DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS" por Ben G. Streetman & Sanjay Banerjee, Prentice Hall de México SA de CV

Gracias., Bye Bye!!!
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salas



Antigüedad: 12 Nov 2007
Posts: 107
Ayudado: 21
Ubicación: País Vasco


Post 22 de febrero 2008 23:29

Re: ¿Por qué JK flip-flops


navneet CE escribió:
1.Why flip-flops se llama Saltar a matar a ffs?

Jump-Kill es JK, lo que es restablecer RS-Set en flip flops ...

navneet CE escribió:
3.Cómo el tamaño físico de los inductores o condensadores depende de la frecuencia a la que trabajan?

El tamaño físico afecta a sus parámetros principales: la capacidad para el condensador y la inductancia de la bobina.

La impedancia de cualquiera de estos elementos es una función de la frecuencia que están trabajando y en sus parámetros. Para el condensador, la impedancia:

3$X_{C}(\omega)=\frac{1}{j\cdot \omega \cdot C}

Y para la bobina:

3$X_{L}(\omega)=j \cdot \omega \cdot L

Así como usted puede ver, la impedancia varía en función de sus parámetros, por lo que dependiendo de su geometría física. En el caso de un paralelismo completo condensador de placas, por ejemplo, la capacidad se representa por:

3$C \approx \frac{\epsilon \cdot A}{d}

Dónde 3$\epsilon es el permitivityof el dieléctrico, A es el área de las placas y d es la distancia entre ellos. Como puede ver, la más grande de las placas, mayor será la capacidad. Del mismo modo, cuanto mayor sea la distancia, menor será la capacidad. Por lo tanto afecta a la geometría de su capacidad.

Para una bobina cilíndrica, por ejemplo, la inductancia se representa por:

3$L=\frac{\mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot N^2 \cdot A}{l}

Cuando entre otros, el N es el número de espiras de la bobina, A es el área de la sección transversal de la bobina y L es la longitud total de la bobina ... Así que de nuevo, contrariamente a la creencia popular de hombres ... el tamaño importa Razz

El a buscar más en Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductor

Espero que ayuda.
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cole4eng



Antigüedad: 23 de febrero 2008
Mensajes: 2


Post 23 de febrero 2008 7:16

¿Por qué flip-flops


Gran poste Salas.
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navneet CE



Antigüedad: 21 de febrero 2008
Mensajes: 3


Post 23 de febrero 2008 18:40

Re: ¿Por qué JK flip-flops


Muy agradecido por su respuesta ....
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sundarmeenakshi



Antigüedad: 12 de diciembre 2006
Posts: 322
Ayudado: 19


Post 24 de febrero 2008 4:25

Re: ¿Por qué JK flip-flops


salas escribió:
navneet CE escribió:
1.Why flip-flops se llama Saltar a matar a ffs?

Jump-Kill es JK, lo que es restablecer RS-Set en flip flops ...

navneet CE escribió:
3.Cómo el tamaño físico de los inductores o condensadores depende de la frecuencia a la que trabajan?

El tamaño físico afecta a sus parámetros principales: la capacidad para el condensador y la inductancia de la bobina.

La impedancia de cualquiera de estos elementos es una función de la frecuencia que están trabajando y en sus parámetros. Para el condensador, la impedancia:

3$X_{C}(\omega)=\frac{1}{j\cdot \omega \cdot C}

Y para la bobina:

3$X_{L}(\omega)=j \cdot \omega \cdot L

Así como usted puede ver, la impedancia varía en función de sus parámetros, por lo que dependiendo de su geometría física. En el caso de un paralelismo completo condensador de placas, por ejemplo, la capacidad se representa por:

3$C \approx \frac{\epsilon \cdot A}{d}

Dónde 3$\epsilon es el permitivityof el dieléctrico, A es el área de las placas y d es la distancia entre ellos. Como puede ver, la más grande de las placas, mayor será la capacidad. Del mismo modo, cuanto mayor sea la distancia, menor será la capacidad. Por lo tanto afecta a la geometría de su capacidad.

Para una bobina cilíndrica, por ejemplo, la inductancia se representa por:

3$L=\frac{\mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot N^2 \cdot A}{l}

Cuando entre otros, el N es el número de espiras de la bobina, A es el área de la sección transversal de la bobina y L es la longitud total de la bobina ... Así que de nuevo, contrariamente a la creencia popular de hombres ... el tamaño importa Razz

El a buscar más en Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductor

Espero que ayuda.

u puede explicar cllearly jk
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Post 24 de febrero 2008 4:25

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salas



Antigüedad: 12 Nov 2007
Posts: 107
Ayudado: 21
Ubicación: País Vasco


Post 24 de febrero 2008 13:01

Re: ¿Por qué JK flip-flops


Bueno, es muy fácil:

Flip flop tiene dos entradas (J y K) y dos (en realidad es como uno) salidas (Q y Q negada).

Cuando se activa la entrada J, que "saltar", esto es, de activar la salida Q. En otras palabras: si J = 1 (y, por tanto, K = 0), entonces Q = 1 (y por lo tanto niega Q = 0). Así que la activación de entrada J es como poner la salida a 1 (como la de entrada S del flip flop).

Al activar la introducción de K, "matar", es decir, se desactiva la salida Q. En otras palabras: si K = 1 (y por lo tanto, J = 0), entonces Q = 0 (y por lo tanto niega Q = 1). Así que la activación de entrada K es como poner la salida a 0 (como la entrada R del flip flop).

Luego hay dos estados más posible, porque no puede ser de hasta 4 entradas:

J = 0 y K = 0 se utiliza para mantener el valor especificado, mientras que J = 1 y K = 1 se utiliza para alternar la salida (si es 1, entonces va a ser 0, y viceversa).

Todos estos productos sólo se toman en cuenta cada vez que un flanco positivo llega a la entrada de reloj. Esto significa que si usted tiene J = 1 y K = 0, Q no será de 1 hasta que una señal de reloj llega a la entrada de reloj, que es entonces cuando el cambio de estado que ocurre.

Eso es lo que es el J = 0 y K = 0 es útil para la entrada. Con esa entrada, no importa cómo muchas entradas de reloj que conseguimos, porque la salida no va a cambiar en absoluto. En el otro lado, con J = 1 y K = 1, la salida cambiará continuamente con cada flanco de reloj.

No estoy seguro de si esto está claro, pero un vistazo a el artículo de Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_ (electrónica)
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