- •57. Схемотехника цифровых устройств сравнения кодов. Цифровые компараторы, примеры имс.
- •56. Схемотехника дешифраторов-мультиплексоров. Их применение. Дать характеристику мультиплексора к155 ид4 и к155 ид3.
- •55. Схемотехника мультиплексоров. Имс сдвоенного 4х канального мультиплексора к555 кп12 и его применение.
- •53. Кодирование цифровых сигналов. Построение схем шифраторов. Имс приоритетного шифратора к555 ив1.
- •51. Вычитающие и реверсивные счетчики импульсов, их схемотехника, примеры интегральных схем.
- •50. Счетчики импульсов, их назначение, классификация. Принцип работы суммирующего счетчика.
- •49. Регистры сдвига. Реверсивные регистры.
- •47. Параллельные регистры. Регистры-защелки.
- •46. Асинхронные и синхронные d-триггеры. Dv-триггеры.
- •45. Счетные триггеры. Tv-триггеры.
- •44. Jk триггеры.
- •42. Синхронные rs-триггеры.
- •40. Шинные формирователи на основе логических элементов с тремя выходными состояниями.
- •17. Прямое и обратное смещение p-n перехода.
- •12. Способы соединения фаз источника трехфазного тока. Соотношение между фазовыми и линейными величинами.
- •11. Трехфазные электрические цепи. Порядок чередования фаз.
- •9. Действующее и среднее значение переменного синусоидального тока.
- •8. Синусоидальный переменный ток: метод получения и основные параметры.
- •6. Законы Кирхгофа и основы их использования для расчета электрических цепей.
- •4. Эквивалентное преобразование схем электрических цепей с последовательно и параллельно включенными резисторами.
- •3. Приемники электрической энергии: свойства пассивных элементов r, l и c.
- •2. Источники электрической энергии: внешние характеристики идеальных и реальных источников напряжения и тока.
- •1. Простейшая электрическая цепь. Закон Ома для цепей постоянного тока.
45. Счетные триггеры. Tv-триггеры.
Т-триггер или счётный триггер, имеет один счётный вход Т и два выхода (Рисунок 50,а). Функционирование триггера определяется уравнением:
Из уравнения следует, что Т-триггер каждый раз изменяет своё состояние на противоположное с приходом на счётный вход Т очередного тактирующего импульса длительностью tи. Этому способствует наличие перекрёстных обратных связей с выходов триггера на входы элементов D1 и D2. Для надёжной работы триггера, с целью сохранения информации о предыдущем состоянии триггера в момент его переключения, в схему вводят элементы задержки, имеющие время задержки tз>tи.
Рисунок 50 Т-триггеры: — а) структурная схема, б) УГО TV-триггера,
в) Т-триггер на основе D-триггера.
По окончании действия тактирующего импульса.
Пусть
в исходном состоянии Q=1. Сигнал T=1 откроет
элемент D2, так как на втором входе D2
имеется сигнал лог «1» с выхода Q, а
элемент D1 будет закрыт. Триггер переходит
в состояние Q=0. Вентиль D2 остаётся
открытым в течение времени tи,
т.к. сигнал Q=1 будет задержан ЛЗ1 на
время τз>tи.
В то же время сигнал
не попадёт на вентиль D1 из-за временной
задержки ЛЗ2.
При отсутствии элементов задержки
возможно неоднократное переключение
триггера при условии, если длительность
импульса tи значительно
превышает время переключения триггера.
По окончании действия тактирующего импульса элементы D1 и D2 закроются, так как потенциал входа T=0. После чего на вход элемента D1 через ЛЗ2 поступит сигнал . В результате с приходом второго импульса T=1 откроется элемент D1 и триггер переключится в состояние Q=1 и т. д.
Роль ЛЗ в Т-триггерах выполняют логические элементы с большим временем задержки tзд.р или специальные компоненты электронных схем, например, диоды с накоплением заряда.
Кроме счётного входа Т-триггер может иметь вход разрешения V (Рисунок 50,б). Сигнал на этом входе разрешает (при V=1) или запрещает (при V=0) срабатывание триггера от поступающих на вход T сигналов. Т-триггеры, имеющие дополнительный вход V, называются TV-триггерами. Наличие входа V позволяет организовать счёт в заданном временном интервале, что существенно расширяет функциональные возможности Т-триггера.
Счётный
Т-триггер может быть построен на основе
D-триггера, соединив инверсный выход
D-триггера со входом D, как показано на
рисунке 50,в. В такой схеме каждый
переход 1/0 на входе C будет приводить
к переходу триггера в противоположное
состояние. Например, если Qn=1,
то
,
и поэтому очередной тактовый импульс
переведёт триггер в новое состояние,
т.е. установит Qn+1=Dn=0.
Для правильной работы Т-триггера
тактовый импульс должен быть коротким,
а наличие элемента задержки ЛЗ ослабляет
требование к длительности тактового
импульса.
Таким образом, из рассмотрения принципа работы Т-триггера следует, что при Т=1 спадающий фронт сигнала на входе C переводит триггер в противоположное состояние. Частота изменения потенциала на выходе Т-триггера в два раза меньше частоты импульсов на входе C. Это свойство Т-триггеров позволяет строить на их основе двоичные счётчики. Поэтому эти триггеры и называют счётными.
