XCS05-VQ100 GAL16V8的简单型工作模式
发布时间:2019/10/20 9:14:23 访问次数:784
XCS05-VQ100结构控制位ACo,该位是公共控制位,与各OLMC(n)的AC1(n)位配合,控OLMC(n)中各数据选择器。
结构控制位AC1共有8位。每个0LMC(九)均有单独的AC1(屁)。
相位控制位XOR(n),如图6.7.3所示,当XOR(乃)=1时,异或门起反相器作用,再经输出三态缓冲门反相,引脚信号是与一或阵列输出的同相信号;反之,当XOR(n)=0时,引脚输出反相信号。
乘积项(Pr)禁止位共有64位,分别控制逻辑图中与门阵列的64个乘积项(P⒛~P%3),以便屏蔽某些不用的乘积项。
通过对结构控制字的编程,便可确定GAL的工作方式。
GAL的工作模式,GAL16V8有三种工作模式,即简单型、复杂型和寄存器型。适当连接引脚线,由0LMC的输出/输入特性可以决定其工作模式。表6.7.3所示GAL16V8的简单型工作模式。处于该模式时,器件有多条输人线和输出线,没有任何反馈通路。15脚和16脚仅仅作为输出的简单型工作模式端,12脚~14脚和17脚~19脚既能作为输入辑表达式最多有8个乘积项。表6.7.4所示为复杂型工作模条输输出12脚和19一条反馈通路。~18使能控制。6时序逻辑电路Pr(乘积项)禁止位32位Pr(乘积项)禁止位32位4位82引脚号地仅作为输人仅作为输出(无反馈通路)出(无反馈通路).
转过180°后,黑色电刷仅与换向器的白色片接触,而白色电刷仅与换向器的黑色片接触。由于换向器的转换作用,黑色电刷总是和向下运动的线圈一边相接触,而白色电刷总是与向上运动的线圈一边相接触。尽管电枢线圈黑、白两边中的实际电流方向是改变的,但在换向器的作用下.使通过外电路或仪表中的电流总是沿着一个方向流动。位置(d)画出了这种情况。
在图4.2-4中画出了电枢转动一周其电枢电压的变化情况,可以看到,发电机的输出电压尽管有幅值上的变化,但没有方向上的变化,因此,发电机输出的是直流电。换向器的换向过程有时也称为整流,因此,换向器又称为整流子。
在每一个电刷与整流子的两片同时接触的瞬间(图4,2-4中位置A、C和E),电路处于短路状态c如果此时线圈中产生感应电动势的话,在电路中将产生很大的电流,这样会在整流子上产生电弧,从而损伤整流子。因此,电刷必须被准确地安装在发生短路时感应电动势恰好为零的位置上,这个位置称为中性面。
零变到最大值。直流电压的这种变化称为“波纹”,这将使输出直流电压不稳定。要改变这一缺点,可以采用增加电枢线圈的方法,即:采用多个电枢绕组以减小输出电压的波动。从图4.2-5中可以看到,随着电枢线圈数量的增加,电压最大值和最小值之差减少,因此发电机的输出电压趋近于―个稳定的直流电压值。输出电压的波动范围被限制在A点与B点之间。从图中可以看出:整流子的片数与电枢线圈的数量成正比增加,即一个线圈需要两个整流片,两个线圈需要四片,四个线圈则需要八片。可见,电枢线圈越多,发电机输出电压的波纹越小。
XCS05-VQ100结构控制位ACo,该位是公共控制位,与各OLMC(n)的AC1(n)位配合,控OLMC(n)中各数据选择器。
结构控制位AC1共有8位。每个0LMC(九)均有单独的AC1(屁)。
相位控制位XOR(n),如图6.7.3所示,当XOR(乃)=1时,异或门起反相器作用,再经输出三态缓冲门反相,引脚信号是与一或阵列输出的同相信号;反之,当XOR(n)=0时,引脚输出反相信号。
乘积项(Pr)禁止位共有64位,分别控制逻辑图中与门阵列的64个乘积项(P⒛~P%3),以便屏蔽某些不用的乘积项。
通过对结构控制字的编程,便可确定GAL的工作方式。
GAL的工作模式,GAL16V8有三种工作模式,即简单型、复杂型和寄存器型。适当连接引脚线,由0LMC的输出/输入特性可以决定其工作模式。表6.7.3所示GAL16V8的简单型工作模式。处于该模式时,器件有多条输人线和输出线,没有任何反馈通路。15脚和16脚仅仅作为输出的简单型工作模式端,12脚~14脚和17脚~19脚既能作为输入辑表达式最多有8个乘积项。表6.7.4所示为复杂型工作模条输输出12脚和19一条反馈通路。~18使能控制。6时序逻辑电路Pr(乘积项)禁止位32位Pr(乘积项)禁止位32位4位82引脚号地仅作为输人仅作为输出(无反馈通路)出(无反馈通路).
转过180°后,黑色电刷仅与换向器的白色片接触,而白色电刷仅与换向器的黑色片接触。由于换向器的转换作用,黑色电刷总是和向下运动的线圈一边相接触,而白色电刷总是与向上运动的线圈一边相接触。尽管电枢线圈黑、白两边中的实际电流方向是改变的,但在换向器的作用下.使通过外电路或仪表中的电流总是沿着一个方向流动。位置(d)画出了这种情况。
在图4.2-4中画出了电枢转动一周其电枢电压的变化情况,可以看到,发电机的输出电压尽管有幅值上的变化,但没有方向上的变化,因此,发电机输出的是直流电。换向器的换向过程有时也称为整流,因此,换向器又称为整流子。
在每一个电刷与整流子的两片同时接触的瞬间(图4,2-4中位置A、C和E),电路处于短路状态c如果此时线圈中产生感应电动势的话,在电路中将产生很大的电流,这样会在整流子上产生电弧,从而损伤整流子。因此,电刷必须被准确地安装在发生短路时感应电动势恰好为零的位置上,这个位置称为中性面。
零变到最大值。直流电压的这种变化称为“波纹”,这将使输出直流电压不稳定。要改变这一缺点,可以采用增加电枢线圈的方法,即:采用多个电枢绕组以减小输出电压的波动。从图4.2-5中可以看到,随着电枢线圈数量的增加,电压最大值和最小值之差减少,因此发电机的输出电压趋近于―个稳定的直流电压值。输出电压的波动范围被限制在A点与B点之间。从图中可以看出:整流子的片数与电枢线圈的数量成正比增加,即一个线圈需要两个整流片,两个线圈需要四片,四个线圈则需要八片。可见,电枢线圈越多,发电机输出电压的波纹越小。