1. 251.
    +1
    [o.o]
    /)__)
    -"--"-

    gececi tayfa was here
    ···
  2. 252.
    +1
    sağlam gececi panpalardan liselilere ince ayar vermek konusunda uzmandır..
    ···
  3. 253.
    +1
    teşekkür ederim kalp kalp
    ···
  4. 254.
    +1
    gececi tayfadır dokunanı giberler
    ···
  5. 255.
    +1
    gececi panpa
    ···
  6. 256.
    +1
    [o.o]
    /)__)
    -"--"-

    gececi tayfa was here
    ···
  7. 257.
    +1
    severim bini
    ···
  8. 258.
    +1
    sevilesi gececi tayfa mesubu panpamız...
    incinin artısı, canı,cananı
    ···
  9. 259.
    +1
    sözlüğün en kaliteli yazarı, yazdığı bütün entryler üniversitelerde okutulabilecek düzeyde
    ···
  10. 260.
    0
    ++88
    _++88
    __+880_________________________++
    __+888________________________+88
    __++880______________________+88
    __++888_____+++88__________+++8
    __++8888__+++8880++88____+++88
    __+++8888+++8880++8888__++888
    ___++888++8888+++888888++888
    ___++88++8888++8888888++888
    ___++++++888888888888888888
    ____++++++88888888888888888
    ____++++++++000888888888888
    _____+++++++000088888888888
    ______+++++++00088888888888
    _______+++++++088888888888
    _______+++++++088888888888
    ________+++++++8888888888
    ________+++++++0088888888
    ________++++++0088888888
    ________+++++0008888888
    ________666666666666666
    ______66666_________66666
    ···
  11. 261.
    0
    çok kaliteli bi bin.

    en sevdiğim yazar.
    ···
  12. 262.
    0
    beni sev ya da benden nefret et, ikisi de benim yararıma. seversen hep kalbinde olurum. nefret edersen hep aklında..
    ···
  13. 263.
    0
    yalnızlık diyorum, iyi biri. sizi insanlardan daha çok dinler..
    ···
  14. 264.
    0
    "insanoğlunun en başarısız olduğu eylem anlamaktır. bunu başaramadığı içindir ki, türevlerini** de başaramamaktadır."
    ···
  15. 265.
    0
    özgür bir inci için sende evet de
    ···
  16. 266.
    0
    SAYICILAR
    Flip-Flop’ların arka arkaya sırayla bağlanması ile oluşturulan devrelerdir. Girişlerine
    uygulanan saat darbelerini (CLOCK PULSE) ikili tabana göre sayma işlemi yapar. Sayıcılar
    dijital ölçü, kumanda ve kontrol tesislerinin önemli elemanlarıdır. Ayrıca frekans bölme,
    frekans ölçümleri, aritmetik işlemler ve zaman aralığı ölçümleri gibi işlemlerde kullanılır.
    Sayıcılar tetikleme işaretlerinin (CLOCK) farklı zamanlı (Asenkron) , eş zamanlı (Senkron)
    verilişine göre iki çeşittir: Asenkron Sayıcı ve Senkron Sayıcı

    FLiPFLOP
    UYARMA (EXCITATION) TABLOLARI
    Flip-Flop’lar için uyarma tablosu, belirli bir durum değişikliği için gereken Flip-Flop denetim
    giriş değişkenlerinin değerlerini belirten tablolardır. Tasarım işlemlerinde bu tablolar
    kullanılır.
    ···
  17. 267.
    0
    ASENKRON SAYICILAR
    Asenkron Sayıcılar, Dalgalı Sayıcı (ripple counter) veya Seri Sayıcı (serial counter) olarak da adlandırılır. Bu sayıcılarda Flip-Flop’ların çıkışları bir sonraki Flip-Flop CLOCK girişine uygulanarak birbirini tetiklemeleri sağlanır. Böylece bir öndeki sonrakini tetiklemiş olur. Asenkron sayıcılardaki Flip-Flop’lar TOGGLE modunda çalışır yani her bir CLOCK darbesi ile durum değiştirir.

    Sayıcıların en önemli özelliklerinden birisi de çalışma hızlarıdır. Örneğin, asenkron bir sayıcıda 4 adet Flip-Flop kullanılmış olsun. Her Flip-Flop tepki süresi 10 nanosaniye ise son Flip-Flop konumunun değişmesi için 4x10ns=40ns’lik bir zaman geçer. Zamanlamanın hassas olduğu yerlerde ve bilgisayar devrelerinde bu çok önemli bir faktördür.
    Clock Pulse’i sadece ilk Flip-Flop girişine uygulanıyorsa, her birinin Q çıkışı bir sonrakinin CLK girişine uygulanıyorsa ve çıkışlar Q ucundan alınıyorsa böyle sayıcılara ASENKRON iLERi SAYICI ya da ASENKRON YUKARI SAYICI denir.

    şemasında CLOCK Pulse’i ilk Flip-Flop’a uygulanmıştır. Bu durum ilk Flip-Flop çıkışını düşük değerlikli bit durumuna getirmiştir. Şekildeki devre negatif kenar (düşen kenar) tetiklemeli çalışır. CLOCK Pulse’inin uygulandığı Flip-Flop en değersiz bittir. Sıralama en düşük değerlikli değerlikli bitten, en yüksek değerlikli bite doğru yapılır. Tablolarda en düşük değerlikli bit en sağa yerleşecek şekilde düzenleme yapılır. Çıkış dalga şekilleri çizilirken en üstte CLOCK Pulse’i bulunur. Bundan sonra sıralama düşük değerlikli bitten yüksek değerlikli olana doğru yapılır. Asenkron ileriye sayıcılar, genellikle JK ve T tipi Flip-Flop ile yapılır. JK Flip-Flop giriş uçları birleştirilerek T Flip-Flop elde edilir ve “lojik-1” uygulanır.
    TTL serisi entegrelerde (74XXX serisi) boşta bırakılan uçlar “lojik-1” olarak işlem görür.
    iKi BiTLiK ASENKRON iLERiGERi SAYICI
    Asenkron sayıcılarda JK Flip-Flop her CLK Pulse’i geldiğinde konum değiştirmesi için J ve K girişlerinden “lojik-1” verilmelidir. Şekil-6’da FF0 Flip-Flop’un CLK girişine sıfırıncı CLK Pulse’i uygulandığında Q0 çıkışı “lojik-0”dan “lojik-1”e geçer. Birinci CLK Pulse’inde ise çıkış yine konum değiştirir bu defa FF1 CLK girişine Q0’daki düşen kenar değişimi FF1 Flip-Flop’un Q1 çıkışının “lojik-0”dan “lojik-1”e geçişini sağlar. ikinci CLK Pulse’i ile FF0 Flip-Flop’u konum değiştirir, FF1 Flip-Flop’u etkilenmez. Üçüncü CLK Pulse’i ile FF0 Flip-Flop’u konum değiştirerek “lojik-0”dan “lojik-1”e geçer. Pozitif kenarda FF1 Flip-Flop’u tetiklenmeyeceği için FF1 Flip-Flop’u konum değiştirmez. FF1 Flip-Flop’u çıkışı “lojik-1” olarak kalır.
    Tümünü Göster
    ···
  18. 268.
    0
    izafiyet Teorisi'ni, 20. yüzyılın en büyük fizikçisi olarak nitelendirilen Albert Einstein ortaya atmıştır. Görelilik kuramı olarak da adlandırılan bu teoriye göre uzay ve zaman bir algıdır. Diğer bir deyişle, mutlak zaman diye birşey yoktur. Uzay ve zamanı algılama biçimimiz, nerede bulunduğumuza ve nasıl hareket ettiğimize bağlıdır. Buna göre bir cismin hızına ve konumuna (çekim merkezine olan uzaklığına) göre, zaman hızlı veya yavaş geçmektedir. Bir cisim hızlandıkça (çekim merkezlerinin yakınında) o cismin üzerinde zaman yavaşlamaktadır. Yani hız arttıkça zaman kısalmakta, sıkışmakta; daha ağır, daha yavaş işleyerek sanki "durma" noktasına yaklaşmaktadır.

    Bunu Einstein'ın videsunu yayınladığımız örneği ile açıklayalım. Bu örneğe göre aynı yaştaki ikizlerden biri Dünya'da kalırken, diğeri ışık hızına yakın bir hızda uzay yolcuğuna çıkar. Uzaya çıkan kişi, geri döndüğünde ikiz kardeşini kendisinden çok daha yaşlı bulacaktır. Bunun nedeni uzayda hızla seyahat eden kardeş için zamanın daha yavaş akmasıdır.

    Bir cismin hızının yanısıra konumu da zamanı etkilemektedir. Genel Görelilik Kuramı, çekim merkezlerinin yakınında zamanın daha yavaş geçtiğini ispatlamıştır.

    Ünlü fizikçi Stephen Hawking, bu gerçeği yine bir ikiz örneğiyle şöyle anlatmaktadır:

    "Görelilik kuramı mutlak zamanı çöpe attı. Bir çift ikizi düşünelim. Diyelim ki ikizlerden biri dağın tepesinde yaşasın, ötekisi deniz yüzeyinde. ilk ikiz (yani dağın tepesinde yaşayan) ikincisinden daha çabuk yaşlanacaktır. Yani yeniden karşılaştıklarında öbüründen daha yaşlı olacaktır."
    ···
  19. 269.
    0
    SÜPERPOZiSYON TEOREMi
    Birden fazla kaynak bulunan doğrusal ve çift yönlü bir elektrik devresinde herhangi bir koldan geçen akım veya kolun uçlarındaki gerilim süperpozisyon yöntemi ile bulunur.
    Doğrusal ve çift yönü bir elektrik devresinde herhangi bir koldan geçen akım veya kolun uçlarındaki gerilim kaynaklardan her birinin ayrı ayrı bu koldan geçirdikleri akımların veya kolun uçlarında meydana getirdikleri gerilimlerin cebirsel topldıbına eşittir. Bu yöntem, devre çözümlerinde çok işe yarar. Gerilim veya akım kaynakları ile beslenen lineer devrelere uygulanır. Devrede kaç aktif kaynak varsa, sıra ile kaynaklardan yalnız bir tanesi devrede bırakılarak diğerleri, gerilim kaynakları ise kısa devre, akım kaynakları ise açık devre yapılır. Örnek vermek gerekirse; kaynaklar gerilim kaynağı ise devredeki herhangi bir kolun akımı bulunması isteniyorsa sıra ile her gerilim kaynağının o koldan geçirdiği akımlar bulunur. Bu bulunan akımların cebirsel toplamı kol üzerinden geçen akımı verir.
    ···
  20. 270.
    +1 -1
    (bkz: ccc bombacı team)
    ···