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1,线与角在线等 回答好的另分

1.90度;垂线;垂足 2.锐角;等边 3.上底;下底;腰 4.平行且相等;相等

线与角在线等 回答好的另分

2,电子技术基础中的线与是什么

就是把门电路的输出端直接连在一起,形成与的关系,这种连接就称为"线与"。线与需要专门的“OC”门电路才能实现,否则会损坏门电路。

电子技术基础中的线与是什么

3,什么是线与结构

能够表现形体结构的线,区别与素线,画中的物体上可以看到很多线,但是,只有几条,是能够支撑起这个物体的线.当你不断削减物体上表先明暗的线条和调子之后剩下的就是结构线.

什么是线与结构

4,数电中的线与是什么意思

线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用集电极开路门(OC门)或三态门(TS门)来实现。用OC门实现线与,应同时在输出端口加一个上拉电阻。扩展资料三态指其输出既可以是一般二值逻辑电路,即正常的高电平(逻辑1)或低电平(逻辑0),又可以保持特有的高阻抗状态。高阻态相当于隔断状态(电阻很大,相当于开路)。高阻态是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定。参考资料来源:百度百科-线与逻辑

5,线与线关于点对称的问题怎么做

在已知直线上取两点分别和已知点 连接,并分别延长找到各自的对应点,过两对应点作直线,该直线就是关于已知直线和已知点的对应直线。
该点到两直线的距离相等。利用点到直线的距离 。

6,线与是什么

A:概念有点抽象,但事实上电路却非常简单。两个漏极分别直接接到SCL线或SDA线的方法就是线与。所谓线与,指的是它们任意一开关只要对地导通,这根线就一定是低电平。这种情况就象我们用拉线开关进行通断控制的结果相类似。线与可以简化电路。因为如果按照我们平时的数字逻辑,要将2个低电平信号送到图中的SCL线或SDA线上时,是要经过一个2输入或门才能做到的。而现在却可以直接接上就“搞定”了。一.什么是OC、OD集电极开路门(集电极开路 OC 或源极开路OD)open-drain是漏极开路输出的意思,相当于集电极开路(open-collector)输出,即ttl中的集电极开路(oc)输出。一般用于线或、线与,也有的用于电流驱动。open-drain是对mos管而言,open-collector是对双极型管而言,在用法上没啥区别。开漏形式的电路有以下几个特点:1.利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。 或驱动比芯片电源电压高的负载.2.可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。如果作为图腾输出必须接上拉电阻。接容性负载时,下降延是芯片内的晶体管,是有源驱动,速度较快;上升延是无源的外接电阻,速度慢。如果要求速度高电阻选择要小,功耗会大。所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。3.可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平。例如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。4.开漏Pin不连接外部的上拉电阻,则只能输出低电平。一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的。5.正常的CMOS输出级是上、下两个管子,把上面的管子去掉就是OPEN-DRAIN了。这种输出的主要目的有两个:电平转换和线与。6.由于漏级开路,所以后级电路必须接一上拉电阻,上拉电阻的电源电压就可以决定输出电平。这样你就可以进行任意电平的转换了。7.线与功能主要用于有多个电路对同一信号进行拉低操作的场合,如果本电路不想拉低,就输出高电平,因为OPEN-DRAIN上面的管子被拿掉,高电平是靠外接的上拉电阻实现的。(而正常的CMOS输出级,如果出现一个输出为高另外一个为低时,等于电源短路。)8.OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。 二.什么是线或逻辑与线与逻辑? 在一个结点(线)上, 连接一个上拉电阻到电源 VCC 或 VDD 和 n 个 NPN 或 NMOS 晶体管的集电极 C 或漏极 D,(如上图)这些晶体管的发射极 E 或源极 S 都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上. 因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS), 晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 NOR 逻辑. 如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑. 注:个人理解:线与,接上拉电阻至电源。(~A)&(~B)=~(A+B),由公式较容易理解线与此概念的由来 ;如果用下拉电阻和 PNP 或 PMOS 管就可以构成与非 NAND 逻辑, 或用负逻辑关系转换与/或逻辑. 注:线或,接下拉电阻至地。(~A)+(~B)=~(AB);这些晶体管常常是一些逻辑电路的集电极开路 OC 或源极开路 OD 输出端. 这种逻辑通常称为线与/线或逻辑, 当你看到一些芯片的 OC 或 OD 输出端连在一起, 而有一个上拉电阻时, 这就是线或/线与了, 但有时上拉电阻做在芯片的输入端内. 顺便提示如果不是 OC 或 OD 芯片的输出端是不可以连在一起的, 总线 BUS 上的双向输出端连在一起是有管理的, 同时只能有一个作输出, 而其他是高阻态只能输入.三.什么是推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.要实现线与需要用OC(open collector)门电路 .如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个三级管推挽相连,这样的电路结构称为推拉式电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路(可惜,图无法贴上)。当输出低电平时,也就是下级负载门输入低电平时,输出端的电流将是下级门灌入T4;当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经 T3、D1 拉出。这样一来,输出高低电平时,T3 一路和 T4 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使RC常数很小,转变速度很快。因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。供你参考。推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小 效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。

7,相交线与平行线

同一平面内永不相交的直线叫做平行线,别的就是相交线
相交线 性质与概念   相交线:   ∠1和∠2有一条公共边OC,它们的另一边互为反向延长线(∠1和∠2互补),具有这种关系的两个角,互为邻补角。   ∠1和∠3有一个公共顶点O,并且∠1的两边分别是∠3的两边的反向延长线,具有这种位置关系的两个角,互为对顶角。   ∠1与∠2互补,∠3与∠2互补,由“同角的补角相等”,和得出∠1=∠3.类似地∠2∠=4.这样,   我们得到对顶角的性质:   对顶角相等。   垂线:   垂直是相交的一种特殊情形,两条直线互相垂直,其中的一条直线叫做另一条直线的垂线,它们的交点叫做垂足。   经过一点(已知直线上或直线外),能画出已知直线的一条垂线,并且只能画出一条垂线,即:   过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.   连接直线外一点与直线上各点的所有线段中,垂线段最短.   简单说成:垂线段最短.   直线外一点到这条直线的垂线段的长度,叫做点到直线的距离. 平行线 定义1   在同一平面内,不相交的两条直线叫做平行线,平行线具有传递性。例如直线a平行直线b,直线b平行直线c,那么直线a也平行于直线c。另外,垂直于同一条直线的两条直线平行。 定义2   在同一平面内,永不相交的两条直线叫平行线(parallel lines)   平行线的传递性;平行线是相互平行的
在三维空间里只有一个交点的相交的两条直线 相交线 在三维空间里永远不会有交点的两条直线 平行线

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