Основы схемотехники цифровых устройств. Конспект лекций. Брякин Л.А. - 77 стр.

UptoLike

Составители: 

C
D
Q
0
время записи
информации
Рис. 3.19. – Временные диаграммы работы D-триггера
с потенциальным управлением
При активном синхросигнале нежелательно менять состояние сигнала на ин-
формационном входе D. В момент окончания действия активного синхросигнала
происходит переход триггера из режима записи в режим хранения принятой ин-
формации. Как бы триггер защёлкивается в новом состоянии. Поэтому подобные
триггеры иногда называют триггерами-
защёлками.
Обратите внимание на тот факт, что при активном синхросигнале изменение
состояния сигнала на входе D повторяется на выходе. То есть триггер превращает-
ся в повторитель входного сигнала. Этим фактом иногда пользуются для повыше-
ния, например, нагрузочной способности схемы.
Недостатком предложенного схемного решения (рис.3.17,а) является наличие
лишнего элемента: инвертора. Используя инвертирующие
способности элементов
входной логики, D-триггер можно реализовать проще. Возможное схемное решение
D-триггера предложено на рисунке 3.20.
Входная логика D1, D2 реализует одновременно функцию инвертора в пре-
дыдущей схеме. При С=0 триггер хранит информацию, поскольку на выходах D1,
D2 присутствуют единицы, что соответствует пассивным сигналам асинхронного
триггера D3, D4. При С=1 в триггер записывается состояние сигнала D. Если D= 0,
то на выходе D1формируется единица, а на выходе D2 формируется ноль, что при-
водит к записи в триггер нуля.
                                                время записи
                                                информации

                C
               D


                    0
                Q

     Рис. 3.19. – Временные диаграммы работы D-триггера
     с потенциальным управлением
     При активном синхросигнале нежелательно менять состояние сигнала на ин-
формационном входе D. В момент окончания действия активного синхросигнала
происходит переход триггера из режима записи в режим хранения принятой ин-
формации. Как бы триггер защёлкивается в новом состоянии. Поэтому подобные
триггеры иногда называют триггерами-защёлками.
     Обратите внимание на тот факт, что при активном синхросигнале изменение
состояния сигнала на входе D повторяется на выходе. То есть триггер превращает-
ся в повторитель входного сигнала. Этим фактом иногда пользуются для повыше-
ния, например, нагрузочной способности схемы.
     Недостатком предложенного схемного решения (рис.3.17,а) является наличие
лишнего элемента: инвертора. Используя инвертирующие способности элементов
входной логики, D-триггер можно реализовать проще. Возможное схемное решение
D-триггера предложено на рисунке 3.20.
     Входная логика D1, D2 реализует одновременно функцию инвертора в пре-
дыдущей схеме. При С=0 триггер хранит информацию, поскольку на выходах D1,
D2 присутствуют единицы, что соответствует пассивным сигналам асинхронного
триггера D3, D4. При С=1 в триггер записывается состояние сигнала D. Если D= 0,
то на выходе D1формируется единица, а на выходе D2 формируется ноль, что при-
водит к записи в триггер нуля.