
- •Оглавление
- •1. Магнитные цепи. Элементы магнитной цепи. Закон полного тока.
- •2. Кривые намагничивания электротехнических материалов. Основные соотношения для ф;в;н. Законы Кирхгофа для магнитных цепей.
- •3. Методы расчёта неразветвлённых и разветвлённых магнитных цепей.
- •Соотношения ф в н
- •Свойства ферромагнитных материалов Кривая намагничивания
- •Законы кирхгофа для магнитых цепей
- •Уравнение (5.5) является аналогом первого закона Кирхгофа: алгебраическая сумма потоков, сходящихся в узле цепи, равна нулю (рис. 5.3).
- •4. Классический метод расчёта переходных процессов в линейных электрических цепях. Законы коммутаций.
- •4 Основные методы анализа переходных процессов в линейных цепях:
- •Классический метод расчета
- •5. Операторный метод расчета переходных процессов в линейных электрических цепях. Законы коммутаций.
- •6. Однофазные и трёхфазные электрические трансформаторы. Принцип действия, конструкция.
- •7. Определение параметров трансформатора из опытов холостого хода и короткого замыкания.
- •8. Основные энергетические соотношения для трансформаторов, виды потерь.
- •9. Вторичные источники электропитания. Схемы однофазных выпрямителей. Основные соотношения электрических величин. Сравнение различных схем выпрямления.
- •10. Машины постоянного тока. Устройство и принцип действия. Основные соотношения. Характеристики.
- •11. Асинхронные машины. Устройство и принцип действия. Основные соотношения. Характеристики. Скольжение.
- •12. Активные и реактивные сглаживающие фильтры. Типы, способы включения, принципы работы, сравнение.
- •13. Биполярные транзисторы. Типы, вах, основные параметры.
- •Основные параметры
- •14. Малосигнальные h-параметры биполярных транзисторов. Система h-параметров
- •15. Графический расчёт усиленного каскада с оэ на биполярном транзистре. Усилительный каскад на биполярном транзисторе
- •Расчёт транзисторного каскада с общим эмиттером ( оэ)
- •16. Термостабилизация (эмитерная и коллекторная) усилительного каскада с оэ.
- •17. Усилительный каскад с ок на биполярном транзисторе. Сравнение касадов с оэ и ок.
- •18. Полевые транзисторы с управляющим р-n- переходом. Устройство и принцип действия.
- •19. Полевой транзистор с изолированным затвором со встроенным каналом.
- •20. Операционные усилители, параметры (статические и динамические). Устройства преобразования аналоговых сигналов на основе операционных усилителей.
- •22. Тиггеры. Rs и d - тиггеры. Делитель частоты на 2.
- •23. Тиггеры. Jk и t – тиггеры. Получение на основе jk-тиггера d и t - тиггеров.
- •24. Параллельные и последовательные регистры на основе d – триггеров.
- •25. Счетчики импульсов (суммирующие, вичитающие) на основе т-триггеров.
- •26. Дешифраторы, шифраторы (простые, приоритетные); мультиплексоры, демультиплексоры.
23. Тиггеры. Jk и t – тиггеры. Получение на основе jk-тиггера d и t - тиггеров.
Триггер - это устройство последовательного типа с двумя устойчивыми состояниями равновесия, предназначенное для записи и хранения информации. Под действием входных сигналов триггер может переключаться из одного устойчивого состояния в другое. При этом напряжение на его выходе скачкообразно изменяется.
Как правило, триггер имеет два выхода: прямой и инверсный. Число входов зависит от структуры и функций, выполняемых триггером. По способу записи информации триггеры делят на асинхронные и синхронизируемые (тактируемые). В асинхронных триггерах информация может записываться непрерывно и определяется информационными сигналами, действующими на входах в данный момент времени.
Если информация заносится в триггер только в момент действия так называемого синхронизирующего сигнала, то такой триггер называют синхронизируемым или тактируемым. Помимо информационных входов тактируемые триггеры имеют тактовый вход вход синхронизации.
T-триггеры
Т-триггер (от англ. Toggle - переключатель) часто называют счётным триггером, так как он является простейшим счётчиком до 2.
- Т-триггер асинхронный
Асинхронный Т-триггер не имеет входа разрешения счёта - Т и переключается по каждому тактовому импульсу на входе С.
- T-триггер синхронный
T |
Q(t) |
Q(t+1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Как можно видеть в таблице истинности JK-триггера, он переходит в инверсное состояние каждый раз при одновременной подаче на входы J и K логической 1. Это свойство позволяет создать на базе JK-триггера Т-триггер, объединяя входы J и К.
В двухступенчатом (Master-Slave, MS) D-триггере инверсный выход Q соединяется со входом D, а на вход С подаются счётные импульсы. В результате триггер при каждом счётном импульсе запоминает значение Q, то есть будет переключаться в противоположное состояние.
Т-триггер часто применяют для понижения частоты в 2 раза, при этом на Т вход подают единицу, а на С — сигнал с частотой, которая будет поделена на 2.
- T-триггер двухступенчатый со сложной логикой
- TV-триггер двухступенчатый со сложной логикой
JK-триггер
J |
K |
Q(t) |
Q(t+1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
JK-триггер[18][19] работает так же как RS-триггер, с одним лишь исключением: при подаче логической единицы на оба входа J и K состояние выхода триггера изменяется на противоположное. Вход J (от англ. Jump — прыжок) аналогичен входуS у RS-триггера. Вход K (от англ. Kill — убить) аналогичен входу R у RS-триггера. При подаче единицы на вход J и нуля на вход K выходное состояние триггера становится равным логической единице. А при подаче единицы на вход K и нуля на вход J выходное состояние триггера становится равным логическому нулю. JK-триггер в отличие от RS-триггера не имеет запрещённых состояний на основных входах, однако это никак не помогает при нарушении правил разработки логических схем. На практике применяются только синхронные JK-триггеры, то есть состояния основных входов J и K учитываются только в момент тактирования, например по положительному фронту импульса на входе синхронизации.
На базе JK-триггера возможно построить D-триггер или Т-триггер. Как можно видеть в таблице истинности JK-триггера, он переходит в инверсное состояние каждый раз при одновременной подаче на входы J и Kлогической 1. Это свойство позволяет создать на базе JK-триггера Т-триггер, объединив входы J и К[20].
Алгоритм функционирования JK-триггера можно представить формулой
Условное
графическое обозначение JK-триггера со
статическим входом С
Граф
переходов JK-триггера
Карта
Карно JK-триггера
- JK-триггер двухступенчатый со сложной логикой
Получение на основе JK-тиггера D и T – тиггеров.
На базе JK-триггера возможно построить D-триггер или Т-триггер. Как можно видеть в таблице истинности JK-триггера, он переходит в инверсное состояние каждый раз при одновременной подаче на входы J и K логической 1. Это свойство позволяет создать на базе JK-триггера Т-триггер, объединив входы J и К[13].
Т-триггер[16][17] по каждому такту изменяет своё логическое состояние на противоположное при единице на входе Т, и не изменяет выходное состояние при нуле на входе T. Т-триггер часто называют счётным триггером. Т-триггер может строиться как на JK, так и на D-триггерах. Как можно видеть в таблице истинности JK-триггера, он переходит в инверсное состояние каждый раз при одновременной подаче на входы J и K логической 1. Это свойство позволяет создать на базе JK-триггера Т-триггер, объединяя входы J и К. Наличие в D-триггере динамического С входа позволяет получить на его основе T-триггер. При этом вход D соединяется с инверсным выходом, а на вход С подаются счётные импульсы. В результате триггер при каждом счётном импульсе запоминает значение Q , то есть будет переключаться в противоположное состояние.
Т-триггер часто применяют для понижения частоты в 2 раза, при этом на Т вход подают единицу, а на С — сигнал с частотой, которая будет поделена.