6-1 115 6 0 116 0 1 117 CLRWDT 118 0 1 0 1 BODEN 0 6-2 119 120 00h 100h 80h 108h 01h 101h TMR0 PCL STATUS FSR PORTA PORTB PORTC PORTD PORTE PCLATH INTCON PIR1 PIR2 TMR1L TMR1H T1CON TMR2 T2CON SSPBUF SSPCON CCPR1L CCPR1H CCP1CON RCSTA TXREG 0000 0000 -0-0 0--0 xxxx xxxx xxxx xxxx --00 0000 0000 0000 -000 0000 xxxx xxxx 0000 0000 xxxx xxxx xxxx xxxx --00 0000 0000 000x 0000 0000 0000 0000 -0-0 0--0
第10章 順序回路(その1) 本章では、順序回路の基本について解説します。 これまで学習してきた組合せ回路に、時間の次元が加わります。 タイムチャート等、最初は戸惑う部分があるかもしれませんが、 第9章までの知識を活用すれば、十分理解できると思います。 慣れるよう努めて下さい。 目次 ・ 順序回路とは ・ 状態図と遷移表 ・ フリップフロップ 10.1 順序回路とは 順序回路とは、その時点の入力のみならず過去の入力信号にも 依存する回路です。 一種のメモリのように状態(0、1)を記憶する 機能があると思って下さい。 この章の後半で説明するフリップフロップがその代表的なものですが、 次章以降で説明するレジスタ・カウンタも、この順序回路に属します。 なお、順序回路は、組合せ回路のように真理値表では、 その動作を記述できません。これにかわるのが状態図と遷移表です
第8章 組合せ回路(その1) 論理回路は、大きく�@組合せ回路と、�A順序回路に 分類することができます。 本章では、組合せ回路の概要と、基本的な回路の例に ついて解説します。 目次 8.1 論理回路の分類 8.2 組合せ回路とは 8.3 エンコーダとデコーダ 8.4 文字表示回路 8.5 演習問題 8.1 論理回路の分類 論理回路は大きく組合せ回路と順序回路に分類する ことができます。 �@ 組合せ回路 下の図に示すよう、出力がその時点における入力の値の 組合せにより定まる論理回路のことです。 �A 順序回路 メモリのような内部状態を記憶する機能があり、入力と 内部状態の両方の値により、その出力が定まる論理回路。 一般には、一定の周期をもつクロックにタイミングを合わせて 動作する同期式と、そうではなく動作が終了すると直ちに 次の動作へと進む非同期式に分類できます。 なお、第7章まで紹介し
第6章 論理回路素子 本章では、論理回路を構成する具体的な素子と、その動作について解説します。 6.1 電磁リレー 6.2 ダイオード 6.3 バイポーラトランジスタとTTL 6.4 電界効果トランジスタ(MOS FET) 6.5 演習問題 6.1 電磁リレー 電磁リレーは、電磁石を用いた素子で、 1930年代の計算機に多く使用されました。 現在でもモータ等の制御に用いられています。 原理は単純で、電磁石に電流が流れると鉄片が励磁され、吸引されます。 電流が切れるとバネの力により、もとの位置に戻ります。 鉄片にはスイッチが付いており、電流が流れると開くタイプ(ブレーク接点)と、閉じるタイプ(メーク接点)の2種類があります。 本節では、前者の電流が流れると開く(ブレーク接点)を用いた回路について説明します。 電磁リレーの特徴 は以下の通りです。 ○長所 ・入出力を完全
第9章 組合せ回路(その2) 本章では、組合せ回路の代表的な応用例について 解説します。 目次 ・ セレクタとデマルチプレクサ ・ 半加算器と全加算器 ・ 2進加算器 9.1 セレクタとデマルチプレクサ セレクタやデマルチプレクサは、複数の入力の中から 1つを選択して出力したり、逆に1つの入力を複数の出力 の1つに出力する機能があります。 本節では、その具体的な回路の実現法について紹介します。 9.1.1 セレクタ セレクタは、 マルチプレクサとも呼ばれ、多数の入力から 1つの入力を選択して出力する回路です。 入力の選択は、通常2進数に対応するセレクト入力により 決定されます。 下図にその具体的な回路を示します。 この回路では、8入力の中から1つを選択して出力します。 A,B,Cは選択用の制御信号で、すべて0のとき入力のD0が、 すべて1のとき入力のD7が出力Zとなります。 9.1.2 デ
この真理値表のVenn図は下の通りです。 上の論理式 Z13 は以下に示すように、2つの領域の 論理和として解釈することできます。 ここで真理値表の出力の1に着目して下さい。 この表で、出力が1となるのは、 (A = B = 0) または (A = 0, B = 1) または(A = B = 1) の3つの場合です。 この関係をVenn図で表わしてみましょう。 これより、Z13 は上の3領域の論理和 (OR) により 表せることがわかります。 すなわち、以下の式が成立します。 次に、上の図の左と中央の2領域を1つにまとめます。 この場合のVenn図は次のようになります。 これより、以下の式が成立します。 それでは、中央と右の2領域を1つにまとめると、どのようになるでしょうか? この場合のVenn図は次のようになります。 これより、以下の式が成立します。 もう一度上の真理値表に戻ります。
第11章 順序回路(その2) 本章では、順序回路の設計手順を一般化した応用方程式による 手法について解説します。次に、代表的な順序回路である2進カウンタの 構成法を示し、クロックに同期して動作する同期式カウンタと、そうではない 非同期式カウンタについて紹介します。 目次 ・ 応用方程式 ・ 2進カウンタ ・ 同期式カウンタと非同期式カウンタ 11.1 応用方程式 11.1.1 順序回路の設計手順 順序回路の設計手法にはいくつかのアプローチがありますが、 ここでは、応用方程式を用いた方法について紹介します。 この応用方程式とは、次の状態 Qnを現在の状態 Q と入力で 表現したもので、一般に次のように表されます。 この式で、g1、g2という変数は0または1の値をもち、 具体的には順序回路の入力の関数になります。 これらg1、g2と順序回路の出力(Z)は遷移表
第3章 論理関数(その1) すべてのディジタル回路は、基本的な論理関数の組み合せにより 構成されています。本章では、代表的な7つの論理関数について学習します。 目次 3.1 論理関数とは 3.2 真理値表と論理式 3.3 基本的な論理関数 3.4 演習問題 3.1 論理関数とは はじめに、論理関数という用語について定義します。 論理関数は 1 または 0の値をもち、 以下のような関係があります。 論理関数: Z = F(A,B,C,…) ここで、A,B、Cは論理変数と呼び、これも1 または 0の値をとります。 一般の記号論理学では1が真、0が偽となります。 論理回路では、1がHigh(例えば5V)、0がLow(0V)です。 下の図を見てください。 ランプと3つのスイッチ、電池で構成された回路です。 (スイッチをマウスでクリックすると、ON、OFFと変化しますので、 操作してくださ
第5章 論理関数(その3) 前章では、1つの真理値表に対応する論理式が数多く存在すること を示しました。 本章では、それらの論理関数の中から、最も簡略化された論理式 を求める手法について学習します。 はじめに、その準備として、最小項と最大項という用語について 説明します。 次に、代表的な3つの簡略化手法を紹介します。 論理回路の1つの柱になる重要な手法ですので、十分理解するよう 努めてください。 目次 5.1 簡略化の準備(最小項と最大項) 5.2 簡略化手法(1) −Karnaugh図(カルノー図) 5.3 簡略化手法(2) −Quine法(クワイン法) 5.4 簡略化手法(3) −Quine-McCluskey法(クワイン−マクラスキー法) 5.5 演習問題 5.1 簡略化の準備(最小項と最大項) はじめに、簡略化の準備として、最小項と最大項という用語を 定義します。 5.1.1 最小
携帯向けに簡単に動画を変換してみよう(携帯動画変換君) bookmark 使い方、機種別の対応、カスタマイズなどのユーザ間情報交換はMobileHackerz Knowledgebase Wikiでどうぞ。 動作環境 bookmark WindowsNT/2000/XP以降(95/98/Meでも動くかもしれません) QuickTime for Windows 6.5.2以上がインストールされていて、QuickTime Authoringモジュールがインストールされていること(携帯電話向け変換には必ず動作に必要です) iPod(第5世代)向け動画変換にはQuickTime for Windows 7以上が必要ですが、これはiTunesをインストールすれば自動的に入りますので通常は気にする必要はありません。 有料のQuickTime Proである必要はなく、無償版QuickTime Playe
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Real7ime Converter (R7C) by Dessloch/[uCF] Description Real7ime Converter (R7C) is a converter of any RealPlayer(tm) streaming medias (video and sound) to AVI/WAV/MP3 format. It is a realtime converter because it does not manage Real Time Streaming Protocol(tm) (RTSP) directly so the needed time to convert a media will be greater or equal to the time of the media. Download 2002/09/13 - R7C
SQC手法は知的生産性を高める科学的なテクニックのひとつであると私は思っています。これは科学技術の分野だけでなく経済などの分野も含めて経営全般にわたって活用されています。 品質管理の分野で提唱された“QC7つ道具”は最も簡単な手法を整理したものですが、第9回までの解説でその基本概念の説明と具体的な事例を示しました。ここまではその気になれば誰でも使いこなせるようになります。 10回から 12回までは重回帰分析の説明ですが、これは相当に腰を据えて勉強しないとマスターできません。その代わり憶えてしまえば効果抜群で普通の人より確実に一歩前へ出られます。 13,14回で取り上げた実験計画法は研究開発担当者にとっては必須の手法であり、これを使えば開発スピードが格段に上がります。あまり難しく考えないで使ってみることをお薦めします。最後に抜取検査について解説しましたが、保証の考え方とリスクに関する定
魔王魔法使い育成記 3Dフィールドをガンガン進むオートバトルRPG!人間の魔法使いを最強の魔王へと育て上げよう! Volcanus Studio Co.,Ltd.
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TMPGEnc Net.(フリーウエア) 世界に誇るMPEGエンコーダー、TMPGEncのサイト。 私はPCでキャプチャしたビデオはこれでエンコードしている。HDDレコーダーなんかの画質に耐えられない人にはお勧め。Mpeg画質に関しては世界最強の部類だが、エンコードにかかる時間も最強。 フリーウエア版と製品版があって。こちらはフリーウエア版のページだが、製品版はPegasysから発売中である。Mpeg2をエンコードするには製品版が必要。 PEGASYS(ソフトウエアメーカー) 製品版のTMPGEnc、およびTMPGEnc DVD Authorを発売している。TMPGEnc DVD Authorは私の愛用DVDオーサリングソフトである。とにかく作成が早くて軽いのが最高。某トップシェアのDVDオーサリングソフトのアレやコレに比べて、1/4〜1/5ぐらいの時間で済む。メニューは自由にデ
無料ホームページサービス終了のお知らせ アクロス無料ホームページサービスは、2019年12月をもって終了いたしました。 長らくのご利用、ありがとうございました。
トランジスタ回路の基本設計法 ICが全盛の時代ですが、トランジスタもちょっとしたドライブなど使われる 場合もまだ多く残っています。 われわれアマチュア工作でも簡単な回路 で増幅やドライブ回路が構成できるので、まだまだ現役で使うことが多く あります。 ここでは、難しい論理的な話は抜きにして、動作させるために必要なことを 説明します。 【トランジスタの規格】 規格表の見方は別ページにありますのでそちらを参考にして頂くとして、 規格で大切なポイントは下記4点となります。 (1) 何ボルトまで使えるか コレクタ・エミッタ間最大定格電圧(Vceo)で見ます。 実際には、これの1/2以下の電圧で使うようにします。 (2)何アンペアまで流せるか これは2つの観点から考えます。 まず コレクタ最大定格電流(Ic) は絶対超えられない値です。 これも実際の使用では。1/2以下で使います。 もう一つは、最大全
白黒模様で隅に四角形が描かれているマークをよく見かけるようになってきた。対応端末が普及し、知る人も多いそのマークは、2次元コードの一種である「QRコード」だ。知れば知るほど何かと便利なQRコードについて、その特徴や利用法を解説しよう。 ■ QRコードとは? 本誌連載コーナー「ケータイ用語」でも紹介しているが、「QRコード」は、いわゆる2次元コードの一種だ。コンビニエンスストアなどで販売されている商品には、バーコード(JANコード)と呼ばれるコードが印刷されており、購入する際にはレジで読み取られているが、バーコードは「情報が横方向に並べられている」1次元コードだ。2次元コードは、その名の通り、縦と横の2方向に情報を記録できるため、バーコードよりも多くの情報を内包できる。 QRコードの“QR”とは、Quick Responseの略称であり、スムーズに読み取れることが特徴の1つ。このほかにも多く
別にキャプチャーをしない人でも、動画の変換をしたいという人は多いと思います。 しらべればすぐに分かることばかりですが、ちょっとあると便利かと恩い表にして見ました。 またMPEG1,MOV,RM,MPEG4系なんかは、動画の最終形態です。変換することにあまり意味はないので、できればそのままにしておく方がいいでしょう。 これらのファイルを変換することは、「画質を落とす」「無駄な時間をかける」とあまりいいことはありません。 表の見方は左は変換する動画形式、右にそのツールとなっています。複数ある時はどちらでも変換することができます。また直接変換できない形式でも、一度AVIに変換することでできます。いろいろと自分で考えてみてください。 VFAPIプラグインについて TMPGEncでは、VFAPIプラグインというのを使えばある程度のほとんどの形式を読めてしまいます。これを覚えておけば一つのソフトの使
(例) HC-49U/S-SMD 3.579545MHz (TMD-X-2062) 水晶振動子は周波数以外にも以下の仕様を規定する必要があります。 ①常温周波数偏差 ②周波数温度特性 ③動作温度範囲 ④負荷容量 ⑤等価直列抵抗値 ⑥ドライブレベル ⑦その他、指定があればその仕様 ※仕様番号が不明な場合は上記①~⑦の内容を添えて弊社までお問い合わせ下さい。 ※登録済み仕様番号の一覧はこちらから ( HC-49U/S・HC-49U/S-SMD・SL-MG )。 周波数が同じでも仕様が異なると仕様番号も異なりますのでご注意下さい。
汎用ロジックIC(はんようロジックアイシー)とは、様々な論理回路に共通して必要とされる個々の機能を1つの小型パッケージにまとめた小規模な集積回路である。 ANDゲート、ORゲート、NOTゲート、NANDゲート、NORゲート、ExORゲートといったゲート回路や、フリップフロップ、カウンタ、レジスタ、シフトレジスタ、ラッチ、エンコーダ/デコーダ、マルチプレクサ/デマルチプレクサ、加算器、コンパレータといった簡単な論理機能ブロックなどのデジタル回路が主体であるが、そういった論理回路だけでなく、バッファやインバータといった論理というよりは駆動電流を増強するアンプの役割をする回路も含まれている。 また、場合によっては、電気的なスイッチであるアナログスイッチや、アナログマルチプレクサ、発振器あるいは位相同期回路(PLL)など、ほとんどロジック(論理)と呼べないアナログ回路に属するものも含める場合もある
3GP/3G2/AMC/MPEG-4/MOVや無圧縮のAVI形式などの動画ファイルを相互変換できる「QTConverter」v1.2.2が、11日に公開された。Windows 2000/XP/Server 2003に対応するフリーソフトで、現在作者のホームページからダウンロードできる。動作には、「QuickTime」v6.5.2/7.0.2が必要。 「QTConverter」は、携帯電話で再生可能な3GP/3G2/AMC、ISMA互換およびH.264のMPEG-4、MOV、無圧縮のAVI形式などの動画ファイルを相互変換できるソフト。まず変換元の動画ファイルをダイアログで選択し、その動画内の変換したい部分を開始・終了位置の時間で指定しよう。あとは、プルダウンメニューで変換後のファイル形式を選択して[変換]ボタンを押すれば、変換元の動画ファイルと同一フォルダ内に変換後のファイルが作成される。
Windows OSにサインイン/ログインすると、アカウントごとに「ユーザープロファイル」という情報が作成される。この中には、ユーザーの[ドキュメント][ピクチャ][ミュージック][ビデオ]フォルダの他、デスクトップや個人設定、レジストリの設定、ユーザーごとのアプリケーションデータなどが保存される。Windows OSを長く使っていると、このユーザープロファイルのサイズが数G~数十GBにもなる。 ユーザープロファイルは、Windows OSにサインインするアカウントごとに作成され、複数のユーザー間で共有されることはない。そのため、1台のPCを複数のユーザーで利用していたり、誰かが使っていたPCを譲り受けてそのまま使っていたりすると、ユーザープロファイルがシステム中に複数残ったままになる。場合によっては、こうした不要なユーザープロファイルによってディスク領域が圧迫されてしまうことになる。 そ
アプリの街・便利ツ-ル屋では、で使える便利なツ-ルを配布しています。 ようこそあなたは5310132番目のお客様です(2005/4/24起算) テキスト系 ┣燃費アプリ ┣今年の目標 ┣ASCII変換つ~る ┣ノベル職人 ┣ブラックショールズアプリ ┣投票アプリ ┣絵文字変換一覧 ┣点字 ┣秘密の絵文字 ┣絵文字学習アプリ ┣ブログ職人 ┣乱数発生機 ┣マジカル!家計簿 ┣刑法 ┣ポケット・日本国憲法 ┣顔文字アプリ ┣メモる!? ┣メイラー ┣お手紙 ┣基礎体温 ┣暗記帳 ┣大文字アプリ ┣バイトシフトアプリ ┣サイコロ ┣簡単皿会計アプリ ┣ゴルフスコア ┣パスワード管理アプリ ┣変換アプリ ┗カウンター 時間系 ┣ストップウォッチ&タイマー ┣年号早見表 ┣時の流れ ┣雷距離測定 ┣プレゼン支援ツール ┣今何時?! ┣ペースメーカー ┣
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