Électronique numérique: types de circuits flip-flop?
Dans l'électronique, un Tongues est un type spécial de circuit de verrouillage fermée. Il ya plusieurs différents types de bascules. Les types les plus communs de tongs sont:
Bascule SR: Est similaire à une bascule SR. Outre l'entrée d'horloge, une bascule SR dispose de deux entrées, SET marqué et RESET. Si l'entrée SET est HAUT lorsque l'horloge est déclenchée, la sortie Q passe au niveau haut. Si l'entrée RESET est HAUT lorsque l'horloge est déclenchée, la sortie Q passe LOW.
Notez que dans une bascule SR, la SET et RESET entrées ne devraient pas être à la fois HIGH lorsque l'horloge est déclenchée. Ceci est considéré comme une condition d'entrée invalide, et la sortie qui en résulte est pas prévisible si cette condition se produit.
Bascule D: Formé d'une seule entrée, en plus de l'entrée d'horloge. Cette entrée est appelé l'entrée de données. Lorsque l'horloge est déclenchée, la sortie Q est adaptée à l'entrée de données. Ainsi, si l'entrée de données est élevée, la sortie Q passe au niveau haut, et si l'entrée de données est faible, la sortie Q passe LOW.
La plupart des D-bascules comprennent également des entrées S et R qui vous permettent de définir ou redéfinir le flip-flop. On notera que les entrées S et R d'une bascule D ignorer l'entrée d'horloge. Ainsi, si vous appliquez un HIGH soit S ou R, la bascule sera activé ou désactivé immédiatement, sans attendre une impulsion d'horloge.
Bascule JK: Une variation commune de la bascule SR. Une bascule JK dispose de deux entrées, étiquetés J et K. L'entrée J correspond à l'entrée SET dans une bascule SR, et l'entrée de K correspond à l'entrée RESET.
La différence entre une bascule JK et une bascule SR est que dans une bascule JK, les deux entrées peuvent être élevés. Lorsque les deux entrées J et K sont élevés, la sortie Q est toggled, ce qui signifie que les remplaçants de sortie entre haut et bas.
Par exemple, si la sortie Q est au niveau HAUT lorsque l'horloge est déclenchée et J et K sont tous deux élevés, la sortie Q est réglée sur LOW. Si l'horloge est à nouveau déclenché alors que J et K deux restent élevés, la sortie Q est défini sur Élevé à nouveau, et ainsi de suite, avec l'alternance de sortie Q de HAUT à BAS à chaque coup d'horloge.
T bascule: Ce est tout simplement une bascule JK dont la sortie alterne entre haut et bas à chaque impulsion d'horloge. Bascule sont largement utilisés dans des circuits logiques car ils peuvent être combinés pour former des circuits de comptage qui comptent le nombre d'impulsions d'horloge reçues.
Vous pouvez créer un T bascule d'une bascule D en connectant le Q-bar sortie directement à l'entrée D. Ainsi, chaque fois qu'une impulsion d'horloge est reçue, l'état actuel de la Q sortie est inversée (qui est ce que le Q-bar sortie est) et réinjecté dans l'entrée D. Cela provoque la sortie d'alterner entre haut et bas.
Vous pouvez également créer un T bascule d'une bascule JK simplement en dur-câblage deux entrées J et K à HAUT. Lorsque les deux J et K sont élevés, la bascule JK agit comme une bascule.
Bien que vous pouvez construire vos propres circuits de bascule utilisant portes NAND, il est beaucoup plus facile d'utiliser des circuits intégrés (CI) qui contiennent des bascules. Un exemple courant est le 4013 double flip-flop D. Cette puce contient deux bascules de type D dans un package DIP 14 broches.
Goupille | Nom | Explication | Goupille | Nom | Explication |
---|
1 | Q1 | Bascule 1 sortie Q | 8 | SET2 | Bascule entrée 2 SET |
2 | Q1-bar | Bascule la sortie 1 Q-bar | 9 | DATA2 | Bascule entrée 2 DE DONNÉES |
3 | CLOCK1 | Bascule 1 entrée CLOCK | 10 | CONFIG.2 | Bascule entrée 2 RESET |
4 | CONFIG.1 | Bascule entrée 1 RESET | 11 | CLOCK2 | Bascule entrée 2 CLOCK |
5 | DATA1 | Bascule entrée 1 DE DONNÉES | 12 | Q2-bar | Bascule la sortie 2 Q-bar |
6 | SET | Bascule entrée 1 SET | 13 | Q2 | Bascule la sortie 2 de Q |
7 | GND | Sol | 14 | VDD | +3 à 15 V |
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