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扇入扇出各是多少,扇入和扇出是什么意思

来源:整理 时间:2023-09-05 11:07:30 编辑:亚灵电子网 手机版

1,扇入和扇出是什么意思

扇入:是指直接调用该模块的上级模块的个数。扇入大表示模块的复用程序高。 扇出:是指该模块直接调用的下级模块的个数。扇出大表示模块的复杂度高,需要控制和协调过多的下级模块;但扇出过小(例如总是1)也不好。扇出过大一般是因为缺乏中间层次,应该适当增加中间层次的模块。扇出太小时可以把下级模块进一步分解成若干个子功能模块,或者合并到它的上级模块中去。扇入(fan-in)是定义单个逻辑门能够接受的数字信号输入最大量的术语。大多数TTL逻辑门有一个或两个输入端,也有一些有两个以上的输入端。一个典型的逻辑门有1、2个扇入信号。在 软件工程中,模块的扇入是指有多少个上级模块调用它。扇入越大,表示该模块被更多的上级模块共享。这当然是我们所希望的。但是不能为了获得高扇入而不惜代价,例如把彼此无关的功能凑在一起构成一个模块,虽然扇入数高了,但这样的模块内聚程度必然低。这是我们应避免的。扇出(fan-out)是一个定义单个逻辑门能够驱动的数字信号输入最大量的专业术语。大多数的TTL逻辑门能够为10个其他数字门或驱动器提供信号。所以,一个典型的TTL逻辑门有10个扇出信号。

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2,紧急求助系统结构图 中的扇入是什么意思求详细

扇入指该模块在结构图中的直接上层模块数,扇出是该模块在结构图的直接下层模块数。搜狗百科扇入系数扇入系数NI:门电路允许的输入端的数目,称为该门电路的扇入系数。中文名扇入系数释 义门电路允许的输入端的数目设计原则扇入系数要设置合理扇入系数调用的它的模块个数.数字逻辑电路概念扇入系数NI:门电路允许的输入端的数目,称为该门电路的扇入系数。一般NI≤5,最多不超过8。实际应用中若要求门电路的输入端数目超过它的扇入系数,可使用与扩展器或者或扩展器来增加输入端数目,也可改用分级实现的方法。典型门电路的扇入系数对NOR为4,对NAND为6。实际应用中若要求门电路的输入端数目小与它的扇入系数,可将多余的输入端接高电平或低电平,这取决于门电路的逻辑功能。[1]门电路输入端的增加,会使串联的MOS管的总的等效电阻增加,会使输出电压偏离电源电压或地电平。软件工程概念在软件工程中,系统总体结构设计原则之一:模块的扇出系数扇入系数要设置合理。模块的扇入系数:模块被其他模块调用时,直接调用的它的模块个数.模块的扇入,扇出系数设置:好的系统的平均扇入,扇出系统通常是3或4,一般不应超过7。菜单调用型模块扇入与扇出系统,公用模块扇入系统可以大一些。过大的模块:使系统分解得不充分。过小的模块:降低模块的独立性,造成系统接口的复杂性。最好的模块规模:程序系数限制在1~2页纸内。

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3,各位大侠问一下一般单片机IO口的吸入与扇出电流是多少

除开51系列单片机,一般单片机I/O口的吸入与扇出电流是20mA左右.51系列单片机吸入电流为10-20mA,看是哪个I/O口,扇出电流为200uA,也不至于只有20uA,20uA连个三极管都驱动不起来,还有什么用处几种常用单片机I/O口线的驱动能力在控制系统中,经常用单片机的I/O口驱动其他电路。几种常用单片机I/O口驱动能力在相关的资料中的说法是:GMS97C2051、AT89C2051的P1、P3的口线分别具有 10mA、20mA的输出驱动能力,AT89C51的P0、P1、P2、P3的口线具有10mA的输出驱动能力。在实际应用中,仅有这些资料是远远不够的。笔者通过实验测出了上述几种单片机的I/O口线的伏安特性(图1、图2),从中可以得到这些I/O口的实际驱动能力。 说明:1、测试方法:所测试的口线输出的信号是周期为4秒的方波。当测试口线为低电平时的驱动能力时,该口线通过电阻箱接+5V电源,测出该口线对地的电压,从而计算出通过电阻的电流,即灌电流;测出这样的一组数据,得到口线为低电平时的伏安特性曲线。当测试口线为高电平时的驱动能力时,该口线通过电阻接地,测出该口线对地的电压,从而计算出通过电阻的电流,即拉电流;测出这样的一组数据,得到口线为高电平时的伏安特性曲线。2、AT89C2051、GMS97C2051的P1.0和P1.1及AT89C51的P0口的8条口线为漏极开路,其输出伏安特性取决于外接的上拉电阻,本实验不包括这些口线。实验发现,GMS97C2051的P1口为高电平时能够驱动CMOS和LSTTL,但驱动能力较差,其输出伏安特性曲线未标在图2中。3、图中绘出LSTTL电平的上下限值VOL(MAX)=0.5V和VOH(MIN)=2.7V,据此可求出口线的最大扇出N。 AT89C51:P0、P1、P2、P3口线为低电平时,NL≤38,P1、P2、P3口线为高电平时,NH≤10,取N=10。 AT89C2051:P1、P3口线为低电平时,NL≤91,P1、P3口线为高电平时,NH≤9,取N=9。 GMS97C2051:P1、P3口线为低电平时,NL≤51,P3口线为高电平时,NH≤17,取N=17。根据图1、图2及上述说明,可以得出如下结论: 1) 这几种芯片的I/O口线的低电平的驱动能力明显高于高电平的驱动能力;2) GMS97C2051的P3口作I/O口的驱动能力为:N=17, P1口高电平的驱动能力相对较差,最好不用P1口高电平作驱动;3) AT89C2051的P1、P3口做I/O口的驱动能力为:N=9;4) AT89C51的P1、P2、P3口做I/O口的驱动能力为:N=10。 根据以上结论,笔者建议用I/O口线的低电平来作驱动输出;典型的驱动电路如图3。

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