
- •1. Физика работы диода. Вах диода
- •2. Характеристики и параметры диода
- •3. Разновидности диодов. Точечные диоды
- •4. Разновидности диодов. Стабилитроны
- •5. Разновидности диодов. Туннельные диоды
- •6. Разновидности диодов. Диоды Шоттки
- •7. Однополупериодный выпрямитель
- •8. Двухполупериодный выпрямитель
- •9 . Односторонний ограничитель
- •10. Двусторонний ограничитель
- •11. Биполярные транзисторы
- •12. Формулы Молла-Эберса. Вах идеального биполярного транзистора
- •13. Эквивалентная схема замещения транзистора
- •14. Параметры эквивалентной схемы замещения транзистора
- •1 5. Схемы включения транзисторов. Схема с общей базой
- •16. Схемы включения транзисторов. Схема с общим эмиттером
- •1 7. Схемы включения транзисторов. Схема с общим коллектором
- •1 8. Параметры транзистора как четырехполюсника
- •19. Работа транзистора с нагрузкой
- •20. Полевые транзисторы
- •22. Схемы включения полевых транзисторов
- •23. Обратная связь в усилителях
- •24. Коэффициент передачи усилителя, охваченного ос
- •25. Последовательная ос по напряжению
- •26. Последовательная ос по току
- •2 7. Параллельная обратная связь по напряжению
- •28. Параллельная обратная связь по току
- •29. Трехкаскадная структура операционного усилителя
- •30. Двухкаскадная структура операционного усилителя
- •3 1. Режимы работы операционных усилителей в блоках эвм
- •32. Компараторы напряжения
- •33. Функции компаратора напряжения
- •3 4. Усилители. Назначение и классификация усилителей
- •35. Основные параметры и характеристики усилителей
- •36. Выбор режима работы транзистора
- •37. Выбор рабочей точки транзисторного каскада
- •3 8. Стабильность рабочей точки транзистора и 39. Анализ температурной нестабильности транзисторного каскада
- •40. Стабильность коэффициента усиления усилителя с обратной связью
- •41. Ослабление искажений в усилителях с обратной отрицательной связью
- •4 2. Расширение полосы пропускания в усилителях с оос
- •43. Устойчивость усилителя с обратной связью
- •44. Критерий Найквиста
- •4 5. Частотная характеристика двухкаскадного усилителя оэ-оэ (двойка)
- •46. Триггеры. Основные понятия. Классификация
- •47. Одноступенчатые триггеры
- •48. Двухступенчатые триггеры
- •49. Универсальные триггеры
- •50. Регистр хранения
- •51. Регистр хранения и сдвига
- •52. Счетчики. Основные понятия. Классификация
- •53. Двоичный счетчик с последовательным переносом
- •5 4. Двоичный счетчик с параллельным переносом
- •55. Двоично-десятичный счетчик
- •56. Дешифраторы
- •57. Шифраторы
- •58. Мультиплексоры
- •59. Демультиплексоры
47. Одноступенчатые триггеры
Одноступенчатые триггеры состоят из одной ступени, представляющей собой элемент памяти и схему управления, бывают, как правило, со статическим управлением. Обозначаются на схеме одной буквой T. Одноступенчатые триггеры с динамическим управлением применяются в первой ступени двухступенчатых триггеров с динамическим управлением. В этих триггерах интервал приема информации является началом интервала выдачи новой информации на выходе. То есть триггер сформирует свое состояние в выходных цепях во время появления активного уровня синхросигнала. Всякое изменение состояние информационных входов при активном уровне синхросигнала нежелательно, если требуется установить триггер в строго определенное состояние. На время активного синхросигнала триггер как бы превращается в асинхронный. Если в таком триггере входные сигналы зависят от состояние этого же триггера, то может возникнуть паразитная генерация. Логика работы триггера будет нарушена и схема окажется неработоспособной. Чтобы исключить паразитную генерацию используют двухступенчатые триггеры или триггеры с динамическим управлением.
Асинхронный RS-триггер – базовый при создании более сложный триггеров. Имеет два входа S (Set) – вход установки триггера в единичное состояние и R (Reset) – вход установки триггера в нулевое состояние. Условное обозначение и схемы 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ.
Простейшая реализация схемы 2ИЛИ-НЕ
С
инхронный
RS-триггер.
Условное обозначение и схема триггера на элементах 2И-НЕ.
Q(t+1)=не(R)*(Q(t)+S)+x*S*R, где x-запрещенное состояние.
Синхронный D-триггер:
D
-триггер
(D-delay –
задержка либо от data –
данные) – запоминает состояние входа
и выдает его на выход. D-триггеры
имеют 2 как минимум 2 входа: информационный
D и синхронизации С. Его
можно построить с использованием
RS-триггера.
Для него нет запрещенных комбинаций.
Чтобы исключить явление паразитной генерации в одноступенчатых триггера, можно или осуществлять прием информации в течение короткого интервала времени или обеспечить стабильность входных информационных сигналов в течение всего интервала времени действия синхросигнала.
48. Двухступенчатые триггеры
Двухступенчатые триггеры отличаются наличием двух последовательно включенных триггеров. Первый триггер принимает информацию с входов при активном уровне синхросигнала, а второй принимает информацию с первого триггера при пассивном уровне синхросигнала и выдает его на выходы всей схемы. Обозначается двумя буквами T.
Двухступенчатый RS-триггер.
Показано условное обозначение двухступенчатого RS-триггера и его простейшая схема.
Двухступенчатые D-триггер. В одноступенчатом триггере имеется одна ступень запоминания информации, а в двухступенчатом – две такие ступени. Вначале информация записывается в первую ступень, а затем переписывается во вторую ступень.
T
-триггер
или триггер со счетным входом
предназначен для подсчета поступающих
на вход импульсов. Название от Toggle
(переключатель). Показана реализация
асинхронного T-триггера
на двухступенчатом RS-триггере
и его обозначение.
Синхронный триггер отличается наличием на входе T-конъюнктора, один из входов которого выполняет роль управляющего входа T, а второй является входом синхронизации.