- •1. Jк триггер
- •2. Синхронный rs триггер
- •3. Двойничный асинхронный счетчик
- •4. Регистр сдвига
- •5. Классификация счетчиков Логический элемент функция не, или, и
- •6. Асинхронный rs триггер с прямыми входами
- •7. Назначение триггера
- •8. Типы триггеров
- •9. Назначение суммирующих, вычитающих и реверсивных счетчиков.
- •10. D триггер или триггер задержки
- •11. Шифратор. Назначение, применение.
- •12. Классификация регистров
- •13. Асинхронный трехразрядный двоичный суммирующий счетчик
- •14. Дешифратор, назначение, применение
- •15. Чем характеризуются асинхронные и синхронные триггеры
- •16. T триггер
- •17. Трехразрядный peгистр со сдвигом вправо
- •18. Счетчик. Применение, суть работы счетчика
- •19. Описать работу дешифратора 3-8
- •1.1 Функция алгебры логики дешифратора:
- •20. Управляющего входа e дешифратора
- •21. Мультиплексорное дерево, построенное на четырехвходовых мультипликатарах
- •22. Мультиплексоры. Применение, характеристики
- •23. Минимизация логических функции методом карт Вейча
- •24. Минимизация логических функций методом Квайна
- •25. Rs триггер
- •26. Регистр. Классификация регистров
- •27. Демультиплексор
- •28. Комбинационные устройства
- •1.1 Двоичные сумматоры
- •1.1.1 Одноразрядные сумматоры
- •1.1.2 Многоразрядные сумматоры
- •1.1.3 Арифметико-логические устройства
- •1.2 Кодирующие и декодирующие устройства
- •1.2.1 Шифраторы
- •1.2.2 Дешифраторы (декодеры)
- •1.3 Коммутаторы цифровых сигналов
- •14.3.1 Мультиплексоры
- •1.3.2 Дешифраторы-демультиплексоры
- •1.4 Устройства сравнения кодов. Цифровые компараторы
- •1.5 Преобразователи кодов. Индикаторы
- •29. Духкаскадный дешифратор с прямоугольным матречным дешифратором на втором каскаде
- •30. Мультиплексор. Таблица функционирования мультиплексора.
- •31. Счетчик
9. Назначение суммирующих, вычитающих и реверсивных счетчиков.
Счетчиком называется типовой узел ЭВМ, предназначенный для подсчета числа входных сигналов (импульсов). По целевому назначению счетчики подразделяются на суммирующие, вычитающие и реверсивные.
Суммирующий счетчик предназначен для выполнения счета импульсов в прямом направлении, т.е. для сложения. С приходом очередного импульса на вход счетчика его содержимое увеличивается на единицу.
Вычитающий счетчик предназначен для выполнения счета в обратном направлении, т.е. в режиме вычитания. Каждый импульс, поступающий на вход такого счетчика, уменьшает его содержимое на единицу.
Реверсивными называются такие счетчики, которые могут работать как в режиме сложения, так и в режиме вычитания.
По способу построения цепей сигналов переноса различают счетчики с одновременным, групповым, сквозным и последовательным переносами.
Основными характеристиками счетчиков являются:
1. Быстродействие, оцениваемое максимальной частотой поступления входных импульсов F=1/T , T – период следования счетных импульсов.
2. Модуль счета или коэффициент пересчета К.
Коэффициент пересчета К характеризует число устойчивых состояний счетчика, т.е. предельное число импульсов, которое может быть сосчитано счетчиком. Например, при К=12 счетчик будет иметь 12 состояний. И каждый двенадцатый импульс будет возвращать его в начальное состояние. Если счетчик имеет nразрядов, то K=2n. Каждому состоянию соответствует n разрядное двоичное число (от 0 до 2n-1), а всего таких чисел 2n.
При построении схем счетчиком могут быть использованы методы синтеза конечных автоматов, рассмотренные ранее.
В простейшем случае двоичный счетчик может быть образован из асинхронных Т-триггеров, соединенных последовательно. При этом сигналы счета a поступают на вход Т-триггера младшего разряда счетчика. Прямой выход Q триггера каждого разряда соединен со входом Т соседнего триггера более старшего разряда. Поскольку в процессе счета переключение триггеров отдельных разрядов в этом счетчике осуществляется последовательно разряд за разрядом, такой счетчик носит название счетчика с последовательным переносом. Для ликвидации неустойчивых состояний используются двухступенчатые триггера. Схема счетчика имеет следующий вид:
Числа, формируемые счетчиком, могут быть выведены из него в параллельной форме посредством одновременного опроса состояния всех разрядов счетчика.
Счетчики обычно строятся на синхронных или асинхронных двухступенчатых Т-триггерах.
В
асинхронном Т-триггере
смена состояний происходит по заднему
фронту входного сигнала, поскольку
двухступенчатый триггер можно
рассматривать как схему, состоящую из
двух триггеров:
В синхронном триггере смена состояний происходит по заднему фронту синхроимпульсов С:
Временная диаграмма работ трех разрядного асинхронного суммирующего счетчика с последовательным переносом имеет вид.
10. D триггер или триггер задержки
Триггер задержки, который используют для создания регистров сдвига и регистров хранения, неотъемлемая часть любого микропроцессора.
Рис. 1. Схема D-тригера
Имеет два входа – информационный и синхронизации. При состоянии С=0 тригер устойчив и при этом сигнал на выходе не зависит от сигналов, поступающих на информационный вход. При С=1 на прямом выходе информация будет точно повторять ту информацию, которая подается на вход D. На временной диаграмме приведен принцип работы D-триггера
Рис.2. D-триггер. а) схематическое изображение б) временная диаграмма работы
Рис. 3 Таблица истинности D-триггера:
