- •1.1. Можливості Electronics Workbench
- •Основні переваги програми
- •Для установки програми необхідні
- •Компоненти і проведення експериментів
- •1.2. Компоненти Electronics Workbench
- •Базові компоненти
- •З 'єднуючий вузол
- •З аземлення
- •Джерела
- •Джерело постійної напруги
- •Джерело постійного струму
- •Джерело змінної напруги
- •К люч, керований клавішею
- •Р еле часу
- •З апобіжник
- •Дешифруючий семисегментний індикатор (дссі)
- •Пробник логічного рівня
- •Логічні елементи
- •Виключаюче або
- •Е лемент і-ні
- •Елемент або-ні
- •Виключаюче або-ні
- •Буфер із трьома станами
- •Вузли комбінаційного типу
- •Напівсумматор
- •Повний двійковий сумматор
- •Дешифратор з 3 у 8
- •Пріоритетний шифратор з 8 у 3
- •Семисегментний дешифратор
- •Мультиплексор з 8 у 1
- •Демультиплексор
- •Вузли послідовністного типу
- •Установки логічної 1
- •Установки логічного 0
- •Установки логічного 0
- •Лічильник
- •Ч отирирозрядний регістр зсуву
- •Гібридні компоненти
- •555 Таймер
- •Одновібратор
- •Установка значень елементів і приладів
- •Значення елементів, що вводяться за замовчуванням
- •1.3. Прилади для проведення вимірів Прилади з бібліотеки індикаторів
- •Вольтметр
- •Амперметр
- •Прилади на панелі приладів
- •Мультиметр
- •Проведення вимірів
- •Установки (settings)
- •Осциллограф
- •Налаштування осциллографа
- •Розширена модифікація осциллографа
- •Боде-плоттер (Графобудівник)
- •Функціональний генератор
- •Налаштування генератора
- •Генератор слів
- •З береження шаблона, використання збереженого шаблона, очищення екрана генератора
- •Установка режиму роботи генератора
- •Керування синхронізацією
- •Логічний аналізатор
- •Логічний перетворювач
- •Одержання таблиці істинності схеми
- •Введення і перетворення таблиці істинності
- •С прощення виразу Булевої алгебри
- •Введення і перетворення логічного виразу
- •Синтез схеми за логічним виразом
- •1.4. Моделювання схем
Вузли послідовністного типу
Тригер – найпростіший послідовний елемент із двома станами, що містить елементарний запам'ятовуючий осередок і схему керування, що змінює стан елементарного осередку. Стан тригера залежить як від комбінації на входах, так і від попереднього стану. Тригерні пристрої лежать в основі комп'ютерної оперативної пам'яті і використовуються в безлічі послідовних схем. Тригер можна створити з простих логічних елементів.
RS-тригер
RS-тригер має тільки 2 настановних входи: S (set – установка) – установка виходу Q у 1 і R (reset – скидання) – скидання виходу Q у 0. Для цього тригера є неприпустима одночасна подача команд установки і скидання (R=S=1), тому стан виходу в цьому випадку залишається невизначеним і, взагалі кажучи, не описується. Робота тригера описується таблицею функціонування:
Входи |
Виходи |
||
Встановлення S |
Скидання R |
Q |
Q' |
0 |
0 |
Q-1 |
Q'-l |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
x |
x |
“Q-1” – зберігається попередній стан тригера, “x” – невизначений стан.
J
K-тригер
із входами
Установки логічної 1
Відмінною особливістю JK-тригера є наявність двох інформаційних входів: J і К. Ці входи визначають зміну стану тригера по фронту імпульсу на рахунковому вході, як показано у виділеній частині таблиці функціонування. Настановні входи працюють як і в RS-тригера. Даний JK-тригер встановлюється одиницями, і інформація заноситься в нього по негативному фронту імпульсу на рахунковому вході. При подачі на входи установки двох одиниць одночасно виходи встановлюються в 1.
Таблиця функціонування
Входи |
Виходи |
|||||
Установка Preset |
Скидання Clear |
J |
К |
Рахунок Clock |
Q |
Q' |
1 |
1 |
x |
x |
x |
1 |
1 |
1 |
0 |
x |
x |
x |
1 |
0 |
0 |
1 |
x |
x |
x |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
↓ |
збереження |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
↓ |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
↓ |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
↓ |
рахунок |
|
“↓” негативний перепад тактового імпульсу, “x” невизначений стан.
J
K-тригер
із входами
