ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА Цель работы Изучение принципа действия и режимов работы последовательностных устройств (триггеров, регистров, счетчиков) на основе экспериментальных таблиц состояний и временных диаграмм сигналов. Общие положения В последовательностных устройствах выходной сигнал определяется не только поданными на вход сигналами, но и предыдущим состоянием выходов. То есть эти устройства обладают памятью. К последовательностным устройствам относятся триггеры, регистры памяти и регистры сдвига, различные счетчики импульсов. 2.1. RS–триггер на логических элементах ИЛИ–HE Триггер – это устройство, имеющее два устойчивых состояния, изменение которых, происходит мгновенно под действием управляющих импульсов. Триггеры применяются в регистрах, счетчиках и формирователях импульсов, а также в качестве элементов памяти в цикловых системах автоматического управления. Схема RS–триггера (рис. 3.1) содержит два логических элемента (ЛЭ) D1 и D2, охваченных перекрестными цепями положительной обратной связи (ПОС). Состояние триггера оценивается по сигналу на прямом выходе Работа триггера обусловливается таблицей состояний ЛЭ ИЛИ–НЕ. Единичное состояние триггера (
Таблица 3.1
а б Рис. 3.1. RS–триггер: а – схема; б – обозначениеRS–триггера на ЛЭ ИЛИ–НЕ
Для переключения триггера в нулевое состояние ( Таблица 3.2
При сигналах R = S = 0 выходной сигнал Q может быть единичным или нулевым в зависимости от предыдущего сочетания входных сигналов R и S (табл. 3.1). При подаче сигналов R = S = 1 триггер утрачивает свои типичные свойства, так как на обоих выходах устанавливается сигнал одного уровня 2.2. RS–триггер на ЛЭ И–НЕ Структура этого триггера (рис. 3.2, а) аналогична предыдущей, но в отличие от рассмотренной схемы, активным уровнем сигнала, переключающим данный триггер, является не единичный, а нулевой, что объясняется свойствами ЛЭ И–НЕ.
а б Рис. 3.2. RS–триггер: а – схема; б – обозначение RS–триггера на ЛЭ И–НЕ
Поэтому, в таблице состояний (табл. 3.3) все режимы работы противоположны рассмотренным, а в обозначении (рис. 3.2, б) введен знак инверсии на входах R и S. Рассмотренные RS–триггеры являются асинхронными. Они имеют только информационные входы, изменение сигналов на которых непосредственно влияет на момент переключения триггера. Поэтому возможны ложные переключения из-за действия помех и «состязаний» сигналов, проходящих по двум входам триггера. 2.3. Синхронный D–триггер В синхронных триггерах помимо информационных входов предусматривается синхронизирующий вход С. Подача импульса на этот вход переключает триггер в состояние, зависящее от сигналов на информационных входах. Самым простым из синхронных триггеров является D-триггер, который имеет один информационный вход D. В его схеме (рис. 3.3, а) по сравнению с предыдущей введены ЛЭ D1 и D2. Так как вход С соединен с обоими ЛЭ D1 и D2, то при С = 0 наих выходах образуются единичные сигналы q1 = q2 = 1, которые обеспечивают режим хранения для RS–триггера на ЛЭ D3 и D4 (табл. 3.4).
а б Рис. 3.3. D-триггер: а – схема; б – обозначение D-триггера
При подаче на вход С тактового импульса (С = 1) на выходах ЛЭ D1 и D2 появляются сигналы противоположных уровней и для триггера создается режим записи. Сигнал со входа D переписывается без изменения уровня на выход триггера, что объясняется двойной инверсией сигнала в ЛЭ D1 и D3 ( В типовых D–триггерах на ИС предусматриваются также дополнительные входы R и S для установки исходного состояния триггера (рис. 3.3, б). Наиболее универсальным по своим возможностям является синхронный JK–триггер с двумя информационными входами. Синхронные триггеры имеют высокую помехоустойчивость и надежность работы, так как переключаются импульсом по одному входу С, что исключает «состязание» сигналов. 2.4. Счетный Т–триггер Счетный триггер имеет один тактовый вход Т. При подаче каждого импульса на этот вход триггер переходит в противоположное состояние. Переключение триггера может осуществляться как от фронта входного импульса (0–1), так и по его срезу (1–0).
а б Рис. 3.4. Т–триггер: а – схема; б - обозначение Рис. 3.5. Временные диаграммы Т–триггера работы Т–триггера
Т–триггеры в интегральном исполнении не производятся и могут создаваться на основе триггеров других типов. Для преобразования D–триггера в счетный триггер необходимо соединить инверсный выход 2.5. Параллельный регистр Назначение регистров – хранение и преобразование многоразрядных двоичных чисел. Элементами схемы регистров являются синхронные триггеры D–типа или JK–типа , число которых определяет разрядность регистра. Наиболее простым из них является параллельный регистр памяти на D–триггерах , объединенных по тактовому входу С (рис. 3.6, а). Схема осуществляет перезапись двоичного числа со входов После окончания импульса (С = 1) регистр хранит информацию и не реагирует на изменение сигналов на входах В типовых регистрах на ИС помимо входов
а б Рис. 3.6. Параллельный регистр: а – схема: б – обозначение параллельного регистра
2.6. Последовательный регистр Этот регистр является регистром сдвига и применяется для преобразования последовательного кода в параллельный. В схеме регистра могут использоваться двухступенчатые D–триггеры, переключаемые срезом входного импульса. Выход каждого триггера соединен с D–входом последующего, а входы синхронизации соединены между собой по аналогии с параллельным регистром (рис. 3.7). Каждый тактовый импульс на входе С переводит триггер в состояние, в котором находился предыдущий триггер. Таким образом, информация, введенная по первому входу D, продвигается с каждым тактовым импульсом по схеме вправо поразрядно. Для записи числа в последовательный регистр необходимо одновременно с тактовыми импульсами С подавать поразрядно на вход D двоичный код этого числа, начиная со старшего разряда.
а б Рис. 3.7. Последовательный регистр: а – схема; б – обозначение последовательного регистра
На рис. 3.8 в качестве примера показаны диаграммы сигналов при вводе числа А = 13 (код 1101).
Рис. 3.8. Временные диаграммы работы последовательного регистра
При выводе информации в последовательном коде подаются только тактовые импульсы в количестве n – 1, а выходной сигнал снимается с триггера старшего разряда. Современные регистры на ИС выполняются универсальными и могут работать как в режиме параллельного, так и последовательного ввода информации. Для этого предусматривается вход V выбора режима работа регистра. Чаще всего при V = 1 осуществляется параллельная запись информации со входов 2.7. Кольцевой регистр сдвига Это замкнутый в кольцо последовательный регистр, у которого выход триггера старшего разряда соединен с D–входом триггера младшего разряда. После предварительной записи одной или нескольких кодовых единиц они будут циркулировать по разрядным триггерам под воздействием тактовых импульсов на входе С. 2.8. Суммирующий счетчик импульсов Счетчики используются для подсчета числа импульсов, поступающих на вход, и выдачи информации обих количестве в двоичном коде. Как и регистры, счетчики строятся на основе триггеров. Простейшим является суммирующий счетчик импульсов с последовательным переносом, в котором счетные триггеры соединены последовательно. Каждый входной импульс увеличивает число, записанное в счетчике, на единицу. Для приведения триггеров в исходное нулевое состояние все входы R объединены в шину сброса (рис. 3.9).
а б Рис. 3.9. Счетчик импульсов: а – схема; б – обозначение счетчика импульсов
Рис. 3.10. Временные диаграммы работы счетчика импульсов
Недостатками счетчика с последовательным переносом является сравнительно малое быстродействие и возможность появления ложных сигналов на выходах. Эти недостатки устраняются в счетчиках с параллельным переносом (синхронных), в которых триггеры переключаются одновременно за счет объединения всех счетных входов. 2.9. Реверсивный счетчик импульсов Реверсивный счетчик кроме суммирования может выполнять вычитание числа импульсов, то есть работать в режиме обратного счета. При вычитании каждый входной импульс уменьшает двоичное число, хранящееся в счетчике, на единицу. Для этого счетные входы последующих триггеров соединяются не с прямыми, а с инверсными выходами предыдущих триггеров. Изменение направления счета осуществляется за счет разных счетных входов (+1 и –1) или подачей сигнала управления (0 или 1) на специальный вход V выбора режима работы счетчика. Для расширения функциональных возможностей реверсивные счетчики на ИС имеют также входы предварительной установки желаемого исходного состояния выходов. Ввод числа с этих входов D1, D2,…
В большинстве счетчиков предусматривается также выход переноса (р > 9) и выход займа (р < 0), которые используются для наращивания разрядности счетчиков и циклической перезаписи информации со входов Рис. 3.11. Обозначение двоично–десятичного счетчика импульсов 2.10. Делители частоты Кроме подсчета числа входных импульсов счетчики могут применяться для деления частоты следования этих импульсов. Один счетный триггер делит частоту входных импульсов на 2, а счетчик из n–триггеров имеет максимальный коэффициент деления Один из способов получения любого заданного коэффициента (в пределах
Рис. 3.12. Схема делителя частоты
В асинхронном счетчике используются и «нулевые» триггеры, у которых инверсный выход соединяется со входом ЛЭ. В приведенной схеме делителя частоты задан Если в делителе применить реверсивный счетчик со входами предустановки, то внешний ЛЭ не потребуется. В этом случае необходимо соединить вход записи С с выходом займа (р < 0) и использовать режим обратного счета. Коэффициент деления
Популярное: Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (869)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |