- •3.Реле тока.
- •4.Реле времени.
- •8.Аналоговые электронные устройства контроля перемещения, положения. Компаратор
- •5. Одновибратор.
- •6. Мультивибратор. Симметричный мультивибратор
- •7.Задатчик ускорения.
- •9. Дифференциальный усилитель.
- •8.Компаратор
- •1.Автоматика, определения, классификация, функции систем автоматики.
- •2. Операционный усилитель, характеристики
- •11.Инвертирующий и неинвертирующий усилители.
- •Неинвертирующий усилитель.
- •12.Цифровые элементы автоматики. Генераторы импульсов.
- •14.Триггеры.
- •16.Цифровые элементы автоматики. Rs – триггер.
- •17.Цифровые элементы автоматики. Двухступенчатый триггер.
- •18.Цифровые элементы автоматики. Jk – триггер.
- •19.Цифровые элементы автоматики. Регистры памяти.
- •20.Цифровые элементы автоматики. Регистры сдвига.
- •21.Цифровые элементы автоматики. Счетчики.
- •22. Цифровые элементы автоматики. Делители.
- •23. Цифровые элементы автоматики. Одновибратор
- •24. Цифровые элементы автоматики. Счетчики. 4-х разрядный счетчик последовательного типа.
- •26. Датчики изображения
- •27. Таймеры
- •28. Магниточувствительные датчики
- •29. Тактильные чувствительные элементы
- •30. Кнопочный переключатель
- •31. Емкостные сенсоры
- •32. Датчики температуры
- •33. Твердотельные реле
- •34. Цифровой задатчик интенсивности.
- •35. Устройство контроля подачи двойного листа
- •36. Электронные устройства защитного отключения
- •37. Устройства на основе светодиодов
- •38. Цифровой потенциометр
- •39. Оптронные элементы
- •40. Микропроцессоры в устройствах автоматики
- •41. Устройства измерения тока
- •42. Фотоэлектрический преобразователь перемещения
- •43. Интеллектуальные силовые модули
- •44. Преобразователи для электроприводов переменного тока. Инверторы напряжения.
- •45.Структурная схема и принцип действия автономного инвертора напряжения (аин).
- •46. Способы формирования выходного напряжения аин.
- •47. Полупроводниковый регулятор напряжения. Принцип параметрического регулирования напряжения.
- •48. Схемное решение регулятора напряжения.
- •49. Схема управления регулятором напряжения.
18.Цифровые элементы автоматики. Jk – триггер.
J
K-триггер.
Схема JK–триггера
приведена на рис. 17,а, а на рис. 17,б его
условное обозначение. Триггер имеет
два информационных входа J
и K,
тактовый синхронизирующий вход С
и два выхода. Если на информационных
входах логический нуль, то тактовый
сигнал не может открыть входные элементы
DD1,
DD2
и триггер находится в режиме хранения
информации. Если на J
входе 1, а на К
0, то входной элемент DD1
откроется только в том случае, если
перед этим на выходах было Q
= 0, Q
инверсное = 1. По срезу сигнала С
триггер переключается в единичное
состояние, а если перед этим на выходах
было Q
= 1, Q
инверсное = 0, то тактовый сигнал не
вызовет переключение триггера. Так
J–вход
выполняет функции синхронизированного
С–входа,
аналогичным способом ведет себя и
К–вход.
Рассмотрим ситуацию, когда
J
и К
= 1. В этом случае при любом состоянии
триггера сигналы обратной связи открывают
для тактового сигнала именно тот
Рис. .17. JK-триггер.
в
ходной
конъюктор, проходя через который
тактовый сигнал С
пе-
реведет триггер в противоположное состояние, поэтому, если J = 1 и
К = 1, то триггер по срезу тактового сигнала С меняет состояние своих выходов на противоположное. Этот режим носит название счетного режима или Т–режим. Таблица истинности отражает его состояния (табл. 3).
Таблица состояний JK –триггера
Jn |
0 |
1 |
0 |
1 |
Kn |
0 |
0 |
1 |
1 |
Qn+1 |
Qn |
1 |
0 |
Qn |
19.Цифровые элементы автоматики. Регистры памяти.
Регистры. Регистр – устройство (схема), предназначенное для записи и хранения кодовых комбинаций (кода), которые характеризует число и слова. Регистр служит для преобразования последовательного кода в параллельный и наоборот, и используется для построения арифметическо – логических устройств. Составляется регистр из последовательно соединенных триггеров, в которые записываются разряды обрабатываемого кода и выполняются с ними логические операции. В соответствии с функциональным назначением различают регистры памяти и регистры сдвига. Важными характеристиками являются его разрядность и быстродействие. Разрядность определяется количеством разрядов в записываемом числе, а быстродействие характеризуется максимальной тактовой частотой, с которой может производиться запись, чтение, сдвиг информации. Основу регистров хранения информации составляют одноступенчатые D – и RS–триггеры. Из JK–триггеров также имеется возможность составить регистры сдвига, однако они обладают функциональной избыточностью, т. е. их функциональные возможности выше, чем это требуется для регистра сдвига.
Пример регистра хранения информации (регистра памяти) приведен на рис. 18, а, а на рис.18,б его условное обозначение. Кодовая информация в виде тетрад записывается в триггеры регистра по входам D, когда тактовый С–сигнал равен 1, а после смены тактового С–сигнала на 0 триггеры переключаются на режим хранения информации. В это время на входы D может поступить новая тетрада информации, которая записывается в регистр при появлении С = 1, сменив предыдущую тетраду. Вход R используется для обнуления регистра (сброса информации). В данном случае на вход «Установка « 0 » для выполнения регистром своих функций подается и поддерживается высокий уровень – 1 – (Н). Рис 18.
