
- •Підсилювачі імпульсних сигналів.
- •Нч корекція.
- •Вч корекція за рахунок від’ємного зворотного зв'язку.
- •Системи числення і коди, які застосовуються в цвк.
- •Перехід від однієї системи числення до іншої.
- •Логічні операції.
- •Основні закони алгебри Буля.
- •Характеристики ттл і кмоп.
- •Логічні елементи багатовхідні.
- •Елементна база цифрової техніки.
- •Фізичне подання інформації.
- •Потенційне подання.
- •Імпульсное подання.
- •Динамічне подання.
- •Комбінаційні схеми.
- •Дешифратори.
- •Найбільш розповсюджені дешифратори.
- •Суматори.
- •Сумматор по модулю 2.
- •Напівсуматор.
- •Цифрові компаратори.
- •Арифметично-логічні прилади (алп).
- •Перетворювачі рівнів напруг і струмів.
- •Послідовні схеми.
- •Триггери.
- •Симетричний триггер з зовнішнім джерелом напруги зміщення.
- •Універсальність jk-триггера.
- •Лічильники.
- •Асинхронні лічильники.
- •Синхронні лічильники.
- •Запам’ятовуючі пристрої.
- •Генератори прямокутних імпульсів на логічних елементах.
- •Ждущі інтегральні мультивібратори.
- •Цифро-аналогові перетворювачі.
- •Паралельні ацп (ацп зчитування).
- •Селектори імпульсів.
- •Селектор імпульсів, амлітуда яких перевищує заданий рівень.
- •Селектор імпульсів, амлітуда яких рівна максимальнії або менш її на значення, не перевищуюче задане .
- •Селектор імпульсів, амлітуда яких менша заданого значення .
- •Розширювач імпульсів.
- •Селектор імпульсів, тривалість яких перевищує задане значення .
- •Селектор імпульсів, тривалість яких менше заданого значення .
- •Селектор імпульсів заданої тривалості .
- •Цифровій селектор послідовностей імпульсів з частотами повторення, які знаходяться в заданому діапазоні ( полосовий).
- •Формувачі імпульсів.
- •Диференціюючі ланцюги.
- •Інтегруючі ланцюги.
- •Формувач, затримуючий фронт і скорочуючий.
- •Розширювач імпульсів.
- •Формувач з інтегрируючим rc ланцюгом.
- •Формувач зкорочених імпульсів.
- •Мікропроцесори.
- •Внутрішня архітектура мп (8-розрядного).
- •Мікропроцесорна система.
- •Введення-виведення інформації.
- •Засоби керування введенням-виведенням.
Універсальність jk-триггера.
|
|
RS-триггер |
|
З RST |
З DT |
Лічильники.
Лічильниками називають послідовністні цифрові пристрої, призначені для підрахунку і запам’ятовування числа імпульсів, поданих на лічильний вхід.
Окрім лічильного входу можуть мати входи для асинхронної або синхронної установки початкових станів.
По характеру модифікації станів розрізняють: підсумовуючі, віднімаючі і реверсивні.
По засобу організації переносу між розрядами вони діляться на лічильники з послідовним, наскрізним і паралельним переносом.
Лічильники з послідовним і наскрізним переносом називають асинхронними, а з паралельним переносом — синхронними.
По кількості різноманітних станів виходу діляться на двійкові, десяткові, двійково-десяткові.
Основними технічними параметрами лічильників є коефіцієнт перелічення Ксч і швидкодія. Коефіцієнт Ксч являє собою число різноманітних сталих станів, тобто максимальне число імпульсів, що лічильник може прорахувати і запам'ятати без повторення станів.
Швидкодія лічильника визначається максимальною частотою надходження імпульсів, що реєструються лічильником без збоїв.
Асинхронні лічильники.
В асинхронних лічильниках буде відсутня загальна для всіх розрядів синхронізація і перехід розрядів в нові стани відбувається послідовно, розряд за розрядом (доміно).
Лічильні входи JK-триггерів з'єднують з прямими виходами попередніх, а D-триггерами — з інверсними. Це пов’язано з тим, що D-триггер зпрацьовує по фронту, а JK -
Триггер — по спаду вхідних імпульсів. По такому принципу зроблені лічильники: 155ІЕ2 — десятковий, 155ІЕ5 — двійковий.
Основне достоїнство послідовного лічильника — мінімальні затрати мікросхем і мінімум електричних зв'язків. Головний недолік — низька швидкодія (чим більше Ксч).
Дільники
частоти відрізняються від лічильників
тим, що в них використовується тільки
один вихід — вихід останнього триггера.
Таким чином, n-разрядний двійковий
лічильник завжди можна розглядати як
дільник на
.
Частота на виході такого дільника рівна: fвых=fсч / Ксч
Ксч — будь-яке ціле число.
Ксч, яке вимагається, одержують введенням в лічильники зворотних зв'язків. Загальний принцип побудови дільників (лічильників) з непарним Ксч має вид.
Ксч*
,
Де
N — число триггерів. Якщо між вхідним
і вихідним триггерами включений дільник
частоти на будь-яке натуральне число
n, то така схема забезпечує ділення
частоти на Ксч=
n= (Ксч-1)/2. Вимагається на 3, значить n=1.
: 3 |
|
155ІЕ2
|
|
Якщо подати логічну ”1“, то в лічильнику встановиться 1001 9.
|
|
155ІЕ8 — програмуєть лічильник з входом для перемикання коефіцієнту перелічення.
|
Така частота подається на С. Максимальний коефіцієнт перелічення — 64. Для зменшення цього коефіцієнту служать шість входів Е0Е5 .
R — загальне скидання. |
|
|
155ІЕ2 |
|
На простих D-триггерах (і будь-яких) змінний коефіцієнт ділення можна зробити за допомогою зворотних зв'язків.
Тепер розглянемо реверсивні лічильники. 155ІЕ6 — двійково-десятковий реверсивний лічильник.
|
Входи
+1,-1 служать для подачі тактових
імпульсів (рахунку): +1 — прямий
рахунок;-1 — зворотний рахунок. Вхід
С — для попереднього запису в лічильник
інформації, що надходить по входам
D1D8
.
Вхід R — для установки лічильника в
0. |