Электронные промышленные устройства. Кузнецов Б.Ф. - 96 стр.

UptoLike

Составители: 

96
Входное напряжение запоминается только в момент изменения уровня напряжения на входе
синхронизации C с высокого уровня на низкий уровень. Входные данные как бы "защелкиваются"
в этот момент, отсюда и название – триггер-защелка.
Принципиально в этой схеме входной переходной процесс может беспрепятственно прохо-
дить на выход триггера. Поэтому там, где это важно, необходимо сокращать длительность импуль-
са синхронизации до минимума. Чтобы преодолеть такое ограничение были разработаны тригге-
ры, работающие по фронту.
2.8.6.D-триггеры, работающие по фронту
Фронт сигнала синхронизации, в отличие от высокого (или низкого) потенциала, не может
длиться продолжительное время. В идеале длительность фронта равна нулю. Поэтому в триггере,
запоминающем входную информацию по фронту не нужно предъявлять требования к длительно-
сти тактового сигнала.
Триггер, запоминающий входную информацию по фронту, может быть построен из двух
триггеров, работающих по потенциалу. Сигнал синхронизации будем подавать на эти триггеры в
противофазе. Схема такого триггера приведена на рис.2.70.
Рис. 2.70. Схема D-триггера, работающего по фронту и егоусловно-графическое обозначение
Рассмотрим работу схемы триггера, приведенной на рис. 2.70 подробнее. Для этого восполь-
зуемся временными диаграммами, показанными на рис. 2.71. На этих временных диаграммах обо-
значение соответствует сигналу на выходе первого триггера. Так как на вход синхронизации
второго триггера тактовый сигнал поступает через инвертор, то когда первый триггер находится в
режиме хранения, второй триггер пропускает сигнал на выход схемы. И наоборот, когда первый
триггер пропускает сигнал с входа схемы на свой выход, второй триггер находится в режиме хра-
нения.
Рис. 2.71. Временные диаграммы D-триггера
96

       Входное напряжение запоминается только в момент изменения уровня напряжения на входе
синхронизации C с высокого уровня на низкий уровень. Входные данные как бы "защелкиваются"
в этот момент, отсюда и название – триггер-защелка.
       Принципиально в этой схеме входной переходной процесс может беспрепятственно прохо-
дить на выход триггера. Поэтому там, где это важно, необходимо сокращать длительность импуль-
са синхронизации до минимума. Чтобы преодолеть такое ограничение были разработаны тригге-
ры, работающие по фронту.

                        2.8.6.D-триггеры, работающие по фронту

       Фронт сигнала синхронизации, в отличие от высокого (или низкого) потенциала, не может
длиться продолжительное время. В идеале длительность фронта равна нулю. Поэтому в триггере,
запоминающем входную информацию по фронту не нужно предъявлять требования к длительно-
сти тактового сигнала.
       Триггер, запоминающий входную информацию по фронту, может быть построен из двух
триггеров, работающих по потенциалу. Сигнал синхронизации будем подавать на эти триггеры в
противофазе. Схема такого триггера приведена на рис.2.70.




      Рис. 2.70. Схема D-триггера, работающего по фронту и егоусловно-графическое обозначение

       Рассмотрим работу схемы триггера, приведенной на рис. 2.70 подробнее. Для этого восполь-
зуемся временными диаграммами, показанными на рис. 2.71. На этих временных диаграммах обо-
значение     соответствует сигналу на выходе первого триггера. Так как на вход синхронизации
второго триггера тактовый сигнал поступает через инвертор, то когда первый триггер находится в
режиме хранения, второй триггер пропускает сигнал на выход схемы. И наоборот, когда первый
триггер пропускает сигнал с входа схемы на свой выход, второй триггер находится в режиме хра-
нения.




                            Рис. 2.71. Временные диаграммы D-триггера