
- •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.
42. Синхронные rs-триггеры.
В устройствах современной цифровой техники, для исключения опасных состязаний входных сигналов, срабатывание всех узлов и элементов в каждом такте должно происходить строго одновременно. Для достижения этой цели применяется жёсткая синхронизация с помощью специальных синхроимпульсов. Для работы в схемах с синхронизацией режима разработаны синхронные RS-триггеры.
Рисунок 45 Синхронные RS-триггеры: — а) на элементах ИЛИ-НЕ, — в) на элементах И-НЕ и их УГО б), и г).
Особенностью синхронного триггера является то, что ввиду наличия в схеме управления инвертирующих элементов, происходит изменение исполнительного значения управляющих сигналов по сравнению с асинхронными.
Синхронные RS-триггеры имеют три входа: S, R и C. Применение синхронизации не устраняет неопределённое состояние триггера, возникающее при одновременной подаче единичных сигналов на все три входа. Поэтому условием нормального функционирования является следующее неравенство:
SRC ≠ 1
Кроме трёх основных входов, синхронные RS-триггеры снабжаются ещё входами асинхронной установки состояния триггера — Ś и Ŕ. Они предназначены для подачи приоритетных сигналов установки триггера в исходное состояние (0 или 1) в начале цикла работы независимо от воздействия сигналов на входах S и R, то есть в обход схемы управления.
По своему воздействию на состояние триггера входы Ś и Ŕ являются самыми главными и поэтому на УГО отделяются от остальных сигналов горизонтальной линией.
41. RS-триггеры на основе ЛЭ ИЛИ-НЕ, И-НЕ.
Наибольшее применение находят триггеры с раздельным запуском, которые называются RS-триггерами. Их условное графическое обозначение приведено на рисунке 41. В простейшем RS-триггере информационные сигналы подаются непосредственно на входы S и R ячейки памяти.
Входы,
на которые подаются запускающие
импульсы, называются установочными.
Буквой S (Set — установка) обозначают
вход, на который подаётся сигнал,
устанавливающий триггер в единичное
состояние (Q=1,
).
Буквой R (Reset — сброс) обозначают
вход, на который подаётся сигнал сброса,
переводящий триггер в состояние «0»
.
Буквой Q обозначается прямой выход,
а
—
инверсный.
Рисунок 44 RS-триггеры: а), б) — на логических элементах ИЛИ-НЕ,
в), г) — на логических элементах И-НЕ.
40. Шинные формирователи на основе логических элементов с тремя выходными состояниями.
В вычислительной технике достаточно часто к одному проводу необходимо подключать много устройств, при соблюдении условия, что в любой промежуток времени по этому проводу обмениваться информацией будут только два устройства. Кроме этого необходимо усилить ток, идущий от источника к приемнику информации. Эти задачи можно решить с помощью элементов с тремя состояниями. На основе элементов с тремя состояниями изготавливаются шинные формирователи. Условное обозначение элемента с тремя состояниями на выходе показано на рисунке 1.75,а. Информация передается от «a» к «b» при y=1.
Если y=0, то элемент находится в высокоимпедансном состоянии - такое состояние контакта логической схемы, при котором сопротивление между этим контактом и остальной схемой очень велико. Вывод, переведённый в Z-состояние, ведёт себя как не подключенный к схеме.
Р
ис.
1.75а. Условное обозначение шинного
формирователя с тремя вых.состояниями
Шинные формирователи включаются между источником информации и шиной.
Они усиливают сигналы по мощности при работе на шину, отключают источник информации от шины, когда он не участвует в обмене, формируют при необходимости требуемые уровни сигналов логической 1 или 0.
36. Логические функции одной и двух переменных.
Инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, исключающее или (ложно, когда одинаковые), струлка Пирса (или не), и не (обычное или/и с инверсией на выходе).
35. Ключевой режим работы транзистора.
31. Работа транзисторов с нагрузкой. Нагрузочная прямая и выходная динамическая характеристики.
28. Способы включения транзистора в схему.
Транзистор – усилительный элемент, использующий особенности полупроводниковых материалов (активный элемент). Является усилителем мощности.
В исходном положении заперт (не пропускает ток) – режим отсечки. Транзистор открыт – режим насыщения.
Триггер всегда состоит из двух транзисторов. После прохождения импульса система держит состояние, а чтобы вернуть обратно, пускается импульс на другой транзистор, и происходит возврат в устойчивое состояние.