Навигация

 

 Меню раздела

Цифровая электроника
Логические элементы
Комбинированные элементы
Анализ схем
Таблица истинности и цифровая схема
Логические функции и цифровые схемы
Требуемая функция и реальная функция
Алгебра логики
Переменные и постоянные величины
Законы алгебры логики
Аксиомы и тождества алгебры логики
Функции «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ»
Синтез схем
Нормальные формы записи
Упрощение и преобразование
Метод карт Карно
Расчет логических схем
Задания по схемотехническому проектированию
Семейства схем
Бинарные уровни напряжения
Положительная и отрицательная логика
Свойства схем
ДТЛ-схемы
МПЛ-схемы
ТТЛ-схемы
Стандартные ТТЛ-схемы
Предельные значения и параметры схем
ТТЛ с пониженным энергопотреблением
Шотки-ТТЛ (ТТЛШ)
ТТЛШ с пониженным энергопотреблением
Сравнительная оценка логических элементов
Эмиттерно-связанная логика
Логические элементы на МОП-транзисторах
Логические элементы на р-канальных МОП-транзисторах
Логические элементы на л-канальных МОП-транзисторах
Логические элементы на КМОП-транзисторах
Логические элементы на МОП-транзисторах
Бинарные схемы с временной зависимостью
Классификация триггеров
Не тактируемые триггеры
Триггер на элементах «И-НЕ»
Тактируемые триггеры
ЯБ-триггеры с доминирующим Я-входом
Е-триггер
D-триггер
Триггеры, управляемые по фронту синхроимпульса
RS-триггеры, управляемые по одному фронту
T-триггеры, управляемые по одному фронту
JK-триггеры, управляемые по одному фронту
D-триггеры, управляемые по одному фронту
ЯБ-триггеры, управляемые по обоим фронтам
Ж-триггеры, управляемые по обоим фронтам
Дополнительные триггерные схемы
Временные диаграммы
Характеристические уравнения
Моностабильные ячейки
Элементы задержки


Триггеры, управляемые по фронту синхроимпульса

Благодаря управлению по фронту (фронтальному управлению) достигают очень точного одновременного переключения нескольких триггеров. Даже при больших Допусках при изготовлении почти не происходит отклонения от заданных моментов переключения.
При фронтальном управлении триггеры переключаются синхронно.
Еще одним преимуществом фронтального управления является пониженная подверженность помехам. Помеха на входах может послужить причиной сбоя только в том случае, если она действует в течение очень короткого периода времени переключения триггера. До и после этого периода паразитные сигналы не оказывают воздействия на работу триггера.
При фронтальном управлении триггеры обладают большей помехоустойчивостью.

Приложение к таблице данных для интегральной микросхемы FZJ 131 (Siemens)

Рис. 7.46. Приложение к таблице данных для интегральной микросхемы FZJ 131 (Siemens)

 

Импульсные элементы

Для фронтального управления необходимы импульсные элементы. Они имеют статический и динамический входы и работают как элементы И. Импульсный элемент на рис. 7.47 выдает на выходе отрицательный импульс только тогда, когда А = 1, а Г-сигнал падает с 1 в 0 (обратный фронт).
Возможная структура импульсного элемента (рис. 7.47) представлена на рис. 7 48. На входе А должен действовать сигнал 1. В точке Xтогда действует сигнал 0, что соответствует потенциалу О В. На Г-входе также должен быть сигнал 1 (= +5 В). Конденсатор С заряжается до 5 В. Если сигнал Г становится снова равным О В, то отрицательный полюс конденсатора в первый момент времени будет иметь потенциал —5 В. Диод откроется. К выходу Z после уменьшения на величину прямого напряжения диода приложено напряжение —4,3 В. Это напряжение падает после разряда конденсатора до 0.

Структура импульсного элемента

Импульсные элементы второго вида выдают положительные выходные импульсы. Импульсный элемент на рис. 7.49 выдает положительный импульс только тогда, когда на входе А действует сигнал 1 и синхроимпульс Т переходит с 0 на 1.

Похожие статьи