Nêu vai trò của Flip-Flop D trong mạch đếm nhị phân hai bit.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


Để giải bài toán này, ta sẽ dựa vào công thức khuếch đại của mạch khuếch đại đảo và tính toán tín hiệu lối ra từ tín hiệu lối vào đã cho.
a. Xác định hệ số khuếch đại của mạch
Mạch khuếch đại đảo có hệ số khuếch đại \(A\) được tính theo công thức sau:
\(A = - \frac{R_{2}}{R_{1}}\)Trong đó:
- \(R_{1}\) là điện trở ở đầu vào (2 kΩ),
- \(R_{2}\) là điện trở ở đầu ra (20 kΩ).
Thay giá trị vào công thức:
\(A = - \frac{20 \textrm{ } \text{k}\Omega}{2 \textrm{ } \text{k}\Omega} = - 10\)Vậy hệ số khuếch đại của mạch là \(A = - 10\).
b. Vẽ tín hiệu lối ra
Tín hiệu lối vào là điện áp hình sin với biên độ 200 mV và tần số 2 Hz.
Biên độ tín hiệu lối vào là 200 mV, tần số là 2 Hz, và điện áp lối vào có dạng:
\(u_{\text{in}} \left(\right. t \left.\right) = 0.2 sin \left(\right. 2 \pi \cdot 2 \cdot t \left.\right) \textrm{ } \text{V}\)Khi tín hiệu lối vào đi qua mạch khuếch đại đảo với hệ số khuếch đại \(A = - 10\), tín hiệu lối ra sẽ là tín hiệu hình sin có biên độ được khuếch đại và đảo dấu. Do đó, tín hiệu lối ra có dạng:
\(u_{\text{out}} \left(\right. t \left.\right) = - 10 \cdot u_{\text{in}} \left(\right. t \left.\right) = - 10 \cdot 0.2 sin \left(\right. 2 \pi \cdot 2 \cdot t \left.\right)\) \(u_{\text{out}} \left(\right. t \left.\right) = - 2 sin \left(\right. 2 \pi \cdot 2 \cdot t \left.\right) \textrm{ } \text{V}\)Vậy tín hiệu lối ra là điện áp hình sin với biên độ 2 V và tần số 2 Hz, nhưng đảo dấu so với tín hiệu lối vào.
Nếu cần vẽ đồ thị tín hiệu này, bạn sẽ có một sóng sin với biên độ 2 V, tần số 2 Hz và pha bị đảo so với tín hiệu lối vào.

Nguyên lý hoạt động của mạch so sánh
Mạch so sánh là một mạch điện tử dùng để so sánh hai tín hiệu điện áp và đưa ra một tín hiệu đầu ra cho biết tín hiệu nào có giá trị cao hơn. Mạch so sánh có thể hoạt động bằng cách sử dụng một bộ khuếch đại opera (op-amp) trong chế độ so sánh.
- Đầu vào: Mạch có hai tín hiệu đầu vào, thường là \(V_{+}\) (đầu vào dương) và \(V_{-}\) (đầu vào âm).
- Hoạt động: Khi \(V_{+}\) lớn hơn \(V_{-}\), mạch tạo ra tín hiệu đầu ra cao (thường là điện áp dương gần bằng điện áp cung cấp). Ngược lại, khi \(V_{-}\) lớn hơn \(V_{+}\), tín hiệu đầu ra sẽ có giá trị thấp (thường là điện áp âm hoặc 0V).
- Ứng dụng: Mạch so sánh không có trạng thái trung gian, tức là đầu ra của nó sẽ thay đổi đột ngột giữa hai mức (mức cao và mức thấp) tùy theo tín hiệu đầu vào.
Ứng dụng của mạch so sánh trong đời sống
Mạch so sánh có nhiều ứng dụng trong đời sống và công nghiệp, bao gồm:
- Cảnh báo mức độ: Mạch so sánh có thể được sử dụng để giám sát mức độ của chất lỏng trong bể chứa. Khi mức chất lỏng đạt đến một mức nhất định, mạch so sánh sẽ kích hoạt một cảnh báo.
- So sánh tín hiệu trong hệ thống điều khiển: Trong các hệ thống điều khiển tự động, mạch so sánh có thể được sử dụng để so sánh tín hiệu đầu vào với một giá trị tham chiếu và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- Mạch bảo vệ: Mạch so sánh cũng có thể được sử dụng trong các mạch bảo vệ để ngắt mạch khi điện áp vượt quá một giới hạn nhất định, bảo vệ các thiết bị khỏi sự hư hỏng.
- Hệ thống đo lường: Mạch so sánh được sử dụng trong các hệ thống đo lường điện tử để so sánh giá trị đo được với một giá trị chuẩn hoặc giới hạn cụ thể.
Nhờ vào nguyên lý hoạt động đơn giản nhưng hiệu quả, mạch so sánh là một phần quan trọng trong nhiều thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển hiện đại.


My name is Tra My, I am 11 years old this year,Currently studying and living in Nghe An,My dream is Will become Clothing business.


* Tính dòng điện pha:
Up = \(\dfrac{U_d}{\sqrt{3}}\) = \(\dfrac{380}{\sqrt{3}}=220V\)
=> Ip = \(\dfrac{U_p}{R}\) = \(\dfrac{220}{20}=11A\)
* Tính dòng dây điện
Dòng điện dây Id bằng dòng điện pha Ip trong mạch điện ba pha đối xứng nối hình sao.
Id = Ip = 11A

* Tải 1: ba điện trở bằng nhau
Các điện trở này có thể được nối theo cấu hình hình sao (Y) hoặc tam giác (Δ). Điều này phụ thuộc vào thông số kỹ thuật chi tiết của hệ thống, nhưng vì các điện trở có Up=220V (điện áp pha), nó chỉ ra rằng chúng có thể được nối theo cấu hình hình sao với điện áp dây là 380V.
* Tải 2: lò điện trở
Điện trở của mỗi pha là 30Ω và điện áp pha là 380V, điều này gợi ý rằng chúng có thể được nối theo cấu hình tam giác.
* Tải 3: Ba bóng đèn
Mỗi bóng đèn 220V-200W có thể được nối trực tiếp vào mỗi pha.
Câu 2:
* Tải 1
Dòng điện Ipha đã cho là 50A.
Trong cấu hình sao, dòng điện dây cũng bằng dòng điện pha, vậy Idây = Ipha = 50A�daˆy=�pha=50�
* Tải 2
Dòng điện Ipha = \(\dfrac{U_{pha}}{R}=\dfrac{380}{30}=12.67A\)
Trong cấu hình tam giác, dòng điện dây là 3 lần dòng điện pha: Idây = \(\sqrt{3}\) x 12.67 \(\approx\) 21.94A
* Tải 3
Dòng điện pha cho mỗi bóng đèn là \(I=\dfrac{P}{U}=\dfrac{200W}{220V}\approx0.91A\)
Vì các bóng đèn được nối trực tiếp với mỗi pha, dòng điện dây cũng bằng 0.91A.