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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
综述了利用DNA分子元件构造人工逻辑生化电路的新技术——DNA链置换技术在构造逻辑门运算模型、生化逻辑电路与神经网络、DNA纳米机器人、DNA反应网络等领域的研究进展,并通过对半加器/全加器逻辑运算模型和编码器逻辑运算模型的设计及仿真,对DNA链置换技术的相关应用进行了实验验证.在此基础上提出:构建运动及功能型DNA纳米机器,整合DNA逻辑门、自底向上地构建DNA计算机体系结构,将是DNA链置换技术应用的发展方向.  相似文献   

2.
利用DNA链置换技术反应进程的可编程性和DNA链动力学特征的可预测性,基于DNA链置换反应,以圆环形DNA为基本单元,构造出与非门和或非门逻辑计算模型.该模型以单链DNA分子为输入信号,利用圆环形DNA分子包含的多个DNA识别区域和小支点区域,通过探测荧光信号精确识别其输出信号,来确保DNA分子逻辑门输出结果的正确性与广泛适用性.  相似文献   

3.
提出了用DNA链置换电路控制亚分子瓦(sub-tile)自组装4臂DNA分子瓦的模型,在亚分子瓦原型基础上设计了亚分子瓦的分解结构,通过修改链置换反应中"小支点"的反应速率,观察"小支点"反应速率对这种可控的DNA自组装时间响应的影响.Visual DSD仿真结果表明,通过提高控制链与其他反应链的比值及"小支点"的反应速率,可以加快DNA亚分子瓦自组装的反应速度,同时也证实了在室温下实现可控的DNA亚分子瓦自组装的可能性.  相似文献   

4.
在表决逻辑电路的设计与研究中,比较常见的是三人表决逻辑电路,超过五人的表决逻辑电路的设计由于其变量较多,逻辑函数化简困难、电路结构复杂等问题导致研究较少。文章以七人表决逻辑电路的设计为例,分析了电路的逻辑关系,提出了七变量表决逻辑的卡诺图化简方法,将原本复杂的七变量卡诺图分解为4个四变量卡诺图,实现化繁为简,从而得出七人表决逻辑的逻辑函数表达式,并通过引入数据选择器进一步简化电路,实现了基于数据选择器的七人表决逻辑电路,文章的设计思想可以推广到更多变量的表决逻辑电路的设计。  相似文献   

5.
徐锡昌 《纺织器材》1991,18(3):37-39
自动套锭机用以检测纱管锭位之高低.论述了影响该机测量精度的诸因素.重点对测量部分的结构和动作,继电器逻辑电路,套锭锭子的改制以及电路改进等作了详细介绍.  相似文献   

6.
因为数字电路是以数字为基础的一种电路,数字电路所用到的数字是"0"和"1",所以采用数字电路较为简单,只有"0"和"1"这两个数字,其它的信号都是由"0"和"1"组合而成的。模拟信号到数字信号的转化是需要一定的逻辑电路设计的,模拟信号是生活中实际的信号,而数字信号则是找到模拟信号关键的一系列点,最后把这些点连接起来,就可以得出数字信号,数字信号与模拟信号相比较,没有模拟信号准确但在一定的范围内与真实的信号相差不大,可以认为就是实际物体所发出的信号。  相似文献   

7.
以数字逻辑电路为基础,介绍由门电路、触发器、多谐振荡器、及电子元件组成的四路抢答器。在数电方面用简单的元件及电路,构成一个综合性的、但原理又不复杂的逻辑电路,让学生了解电路的功能,分析电路的原理,提高对电子技术兴趣,学好电类课程。  相似文献   

8.
JL型节电器是从改造设备入手的一种节能装置,它适用于各类存在着电机空耗的机械设备的节电改造,通用性强。装置节电效果明显,性能稳定可靠,结构简单,成本低,使用方便,是一种理想的节电器。一、JL型节电器的组成和工作原理1.JI,型节电器的组成附图是JL型节电器的组成框图。它由三个部分组成:即“无触点开关信号检测”,“信号逻辑处理”和“三相电器开关”。2.节电器L作原理开车时,操作手柄发出信号(杆件移动),由性能优良的传感器构成的无触点开关,立即将手柄信号送入逻辑处理电路,逻辑电路再送出一个信号,使三相电器…  相似文献   

9.
一台电子数字计算机的元件成千上万,看来十分复杂,然而它们基本上都是按照“是”和“非”这样一种简单的原理工作的。由于计算机采用了二进制,二进制只有1和0两个数字符号,它对应着“是”和“非”两种对立的状态。因此对1和0的运算,实质上是一种“是”或“非”的逻辑判断。我们把这种能够对1和0进行基本逻辑运算的电路称为基本逻辑电路。实现逻辑电路的元件称为逻辑元件。逻辑元件有各种各样,电子计算机中通常采用磁心、晶体管、晶体管集成电路等。  相似文献   

10.
目的 制备具有表面增强拉曼散射效应的DNA折纸信号探针,应用于己烯雌酚的检测。方法 M13mp18单链DNA,适配体DNA链、Cy5信号分子标记DNA链等短链引物经两次退火,合成菱形DNA折纸。修饰了巯基DNA的金纳米粒子(Gold nanoparticles, Au NPs)通过碱基互补配对,自组装在菱形DNA折纸特定位点,构建一种DNA折纸信号探针。通过琼脂糖凝胶电泳以及原子力显微镜分析DNA折纸信号探针合成效率的影响因素,对比不同波长激光下的DNA折纸信号探针增强效应,优化实验条件,对不同浓度的己烯雌酚进行检测。结果 DNA折纸信号探针具有显著的表面增强拉曼散射效应,在785 nm激光波长下,己烯雌酚的最低检出浓度为0.05 μg/L。结论 环境雌激素严重危害人体健康,发展实时、高灵敏、快速检测技术是对其进行有效监控的重要环节。本研究制备的DNA折纸信号探针可作为表面增强拉曼光谱的基底用于己烯雌酚的痕量检测,在食品安全领域具有良好的应用潜力。  相似文献   

11.
时序逻辑电路的设计是数字电子技术课程的重点和难点。传统的时序逻辑电路教学内容主要围绕计数器、脉冲发生器展开,缺少实用性和趣味性,很难激发学生的学习兴趣。针对这一问题,文章设计了一种心形流水灯电路,该电路通过移位寄存器74LS194N实现,可设置多种灯光流水模式。用Multisim软件对电路进行仿真分析和设计验证,获得预期实验结果。将该电路应用于数字电子技术课程的教学中可以有效提升课程的实用性和高阶性。  相似文献   

12.
本文对德国TEPA公司进口的电子彩色移印机的控制逻辑电路进行剖析,对电路设计的部分缺陷进行分析并加以改进,对电路进行改造和创新,进一步扩大机器的使用功能。实现多品种生产。  相似文献   

13.
数字信号发生器是目前随着科技发展的必然产物,然而多路数字信号发生器现在社会上使用的却很少。本文的多路信号发生器是通过使用一片AT89C51单片机实现16位数字信号的输出,并且通过硬件电路的组合和软件编程的方式的控制实现电路波形的输出,采用单片机控制电路输出的序列,本电路可以产生两种序列,一种是‘穷举’测试信号序列,这种序列即为216个16路信号;一种是‘走步’测试信号序列,即为每路逐个输出"0",与每路逐个输出"1"组合。实现同时输出多路数字信号。  相似文献   

14.
关于程序控制器和计算机的差别,可以简单地加以概括。程序控制器利用输入0或1信号并由程序控制的逻辑电路,这种程序基于比较简单的关系,例如“与”“或”和“非”指令以及计时器等。程序设计的基础可以是逻辑符号或简单的程序控制器“语言”。这使程序控制器很容易用于联锁装置,  相似文献   

15.
新能源无人船动力电机的直流无刷双模控制器(下称“直流电机控制器”)输出模拟量信号控制电机转速,通过控制ADJ开关电源模块输出模拟量信号的设计提供所需的模拟量信号。文章通过对基准电压原理分析,采用低基准电压的ADJ电源模块和数字电位器组成输出模拟量信号的硬件电路,编写数字电位器控制ADJ反馈量的逻辑软件以及调速逻辑软件组成输出模块量信号的软件设计。  相似文献   

16.
电子计算机尽管是一种较为复杂的电子设备,但是由于计算机中,数用二进制表示,于是,对“1”和“0”的运算就可和逻辑中“是”和“非”的运算对应起来。这样计算机中成千上万的电子线路,通常不过是由十几种最基本、最简单的线路所组成的,其中绝大部分是基本逻辑电路,而基本逻辑电路的类型只有几种,常用的有“与”、“或”、“非”等简单逻辑门电路,“与非”、“或非”、“与或非”等复合逻辑门电路以及触发器。当我们探索计算机的无穷奥秘时,必须了解逻辑门电路的工作原理及其逻辑功能。  相似文献   

17.
G6100型剑杆织机起动/停止板由数字逻辑电路及相关辅助电路组成。本文分析了起动/停止板的控制原理和过程。  相似文献   

18.
针对微弱电流信号检测技术存在的背景噪声、电路噪声、元器件噪声等的干扰往往大于信号本身,从而影响测量结果准确性的问题,设计了一种微弱电流低噪声信号放大应用电路.该设计采用高精度、小阻值的反馈电阻和高性能运算放大器AD795对T型I/V转换电路进行改进,选用高性能分立元件搭建前置放大电路,进而基于调制-解调原理设计锁相放大电路.软件仿真结果表明,电路具有较强的噪声抑制能力和稳定性,可以满足各种传感器微弱信号的测量要求.  相似文献   

19.
以NE555芯片为核心,组成多谐振荡器,与CD4062十进制译码器组成计数电路。CD4026输出端信号具有规律可循,经反馈后获得进位脉冲信号和清零信号,可实现秒表计数功能。并选取电阻,电容,数码管,设计出4位十进制LED数码管显示时间,显示范围从00.00~到99.99s。计时开始,计时停止和显示回0功能由开关控制。  相似文献   

20.
本文阐述了检测喷气织机纬纱断头、不到位及纬纱超限信号的探纬检测控制系统的检测原理;对纬纱信号的处理方法及如何运用逻辑阵列技术实现各种复杂的逻辑控制关系进行了简要介绍,最后给出了现场实测信号波形。  相似文献   

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