- SR flip-flop:
- Nepieciešamās sastāvdaļas:
- SR Flip-flop shēmas diagramma un skaidrojums:
- SR Flip Flop darbība:
Termins digitālais elektronikā apzīmē datu ģenerēšanu, apstrādi vai glabāšanu divu stāvokļu formā. Abus stāvokļus var attēlot kā AUGSTS vai ZEMS, pozitīvs vai ne-pozitīvs, iestatīts vai atiestatīts, kas galu galā ir binārs. Augsts ir 1 un zems 0, un tāpēc digitālā tehnoloģija tiek izteikta kā 0 un 1 sērija. Piemērs ir 011010, kurā katrs termins apzīmē atsevišķu valsti. Tādējādi šis fiksācijas process aparatūrā tiek veikts, izmantojot noteiktus komponentus, piemēram, fiksatoru vai Flip-flop, Multiplexer, Demultiplexer, Encoders, Decoders un citus, ko kopā sauc par secīgām loģiskām shēmām.
Tātad, mēs apspriedīsim par Flip-flops, kurus sauc arī par aizbīdņiem. Slēdzenes var saprast arī kā bistable Multivibrator kā divus stabilus stāvokļus. Parasti šīs aizbīdņu ķēdes var būt vai nu aktīvas-augstas, vai aktīvas-zemas, un tās var iedarbināt attiecīgi ar HIGH vai LOW signāliem.
Parastie flip-flops veidi ir,
- RS flip-flop (RESET-SET)
- D Flip-flop (dati)
- JK flip-flop (Džeks-Kilbijs)
- T Flip-flop (Pārslēgt)
No iepriekš minētajiem veidiem tikai JK un D flip-flops ir pieejami integrētajā IC formā, un tos plaši izmanto arī lielākajā daļā lietojumu.
Šeit šajā rakstā mēs apspriedīsim par SR Flip Flop un izpētīsim citu Flip Flop turpmākajos rakstos.
SR flip-flop:
SR Flip-flops tika izmantoti parastās lietojumprogrammās, piemēram, MP3 atskaņotājos, mājas kinozālēs, portatīvajos audio dokos utt. Tomēr daudzpusības dēļ tagad tiek izmantoti JK un D flip-flops. SR aizbīdni var uzbūvēt ar NAND vārtiem vai ar NOR vārtiem. Jebkuram no tiem ievadi un izvadi tiks papildināti. Šeit mēs izmantojam NAND vārtus, lai parādītu SR flip flop.
Ikreiz, kad pulksteņa signāls ir LOW, ieejas S un R nekad neietekmēs izvadi. Pulkstenim ir jābūt augstam, lai ievadi aktivizētos. Tādējādi SR flip-flop ir kontrolējams divstabils aizbīdnis, kurā pulksteņa signāls ir vadības signāls. Atkal tas tiek sadalīts pozitīvas malas iedarbinātā SR flip flop un negatīvā malā izraisītajā SR flip-flop. Tādējādi izejai ir divi stabili stāvokļi, pamatojoties uz ievadiem, kas tika apspriesti turpmāk.
SR Flip-Flop patiesības tabula:
CLK štats |
IEVADE |
IZVADE |
||
Pulkstenis |
S ' |
R ' |
J |
Q ' |
ZEMS |
x |
x |
0 |
1 |
AUGSTS |
0 |
0 |
0 |
1 |
AUGSTS |
1 |
0 |
1 |
0 |
AUGSTS |
0 |
1 |
0 |
1 |
AUGSTS |
1 |
1 |
1 |
0 |
SR flip flop atmiņas lielums ir viens bits. S (Set) un R (Reset) ir SR flip-flop ievades stāvokļi. Q un Q 'apzīmē flip-flop izejas stāvokļus. Saskaņā ar tabulu, pamatojoties uz izejvielām, izeja maina savu stāvokli. Bet vissvarīgākā lieta, kas jāņem vērā, ir tas, ka tas viss var notikt tikai pulksteņa signāla klātbūtnē.
Mēs veidojam SR flip flop, izmantojot NAND gate, kas ir zemāk,
Izmantotais IC ir SN74HC00N (četrvietīgi 2-ieejas pozitīvie-NAND vārti). Tas ir 14 kontaktu iepakojums, kurā ir 4 atsevišķi NAND vārti. Zemāk ir tapu diagramma un atbilstošais tapu apraksts.
Nepieciešamās sastāvdaļas:
- IC SN74HC00 (Quad NAND vārti) - 1Nr.
- LM7805 - 1Nr.
- Taktilais slēdzis - 3Nr.
- 9V akumulators - 1Nē.
- LED (zaļš - 1; sarkans - 2)
- Rezistori (1kὨ - 2; 220kὨ -2)
- Maizes dēlis
- Savienojošie vadi
SR Flip-flop shēmas diagramma un skaidrojums:
Šeit mēs izmantojām IC SN74HC00N, lai parādītu SR Flip Flop Circuit, kura iekšpusē ir četri NAND vārti. IC barošanas avots ir ierobežots līdz MAXIMUM OF 6V, un dati ir pieejami datu lapā. Zemāk momentuzņēmums to parāda.
Tādējādi mēs esam izmantojuši LM7805 regulatoru, lai barošanas spriegumu un tapas spriegumu ierobežotu līdz maksimāli 5 V.
SR Flip Flop darbība:
Divas pogas S (Iestatīt) un R (Atiestatīt) ir SR flip-flop ievades stāvokļi. Divas gaismas diodes Q un Q 'attēlo flip-flop izejas stāvokļus. 9V akumulators darbojas kā sprieguma regulatora LM7805 ieeja. Tādējādi regulēto 5 V izeju izmanto kā Vcc un tapu padevi IC. Tādējādi dažādām ieejām pie S 'un R' atbilstošo izeju var redzēt caur LED Q un Q '.
Patiesības tabula un atbilstošie stāvokļi mainās atkarībā no konstrukcijas veida, kuru var izmantot, izmantojot vai nu NAND, vai NOR vārtus. Šeit tas tiek darīts, izmantojot NAND vārtus. Piespraudes S 'un R' parasti velk uz leju. Tādējādi noklusējuma ievades stāvoklis būs S '= 0, R' = 0.
Zemāk mēs esam aprakstījuši visus četrus SR Flip-Flop stāvokļus, izmantojot SR flip flop shēmu, kas izgatavota uz maizes dēļa.
1. stāvoklis: Pulkstenis - AUGSTS; S '- 0; R '- 0; Q - 0; Q '- 0
1. stāvokļa ievadei RED gaismas diodes mirgo, norādot, ka Q 'ir AUGSTS, un ZAĻA LED rāda, ka Q ir LOW.
2. stāvoklis: Pulkstenis - AUGSTS; S '- 1; R '- 0; Q - 1; Q '- 0
2. stāvokļa ieejām ZAĻĀ gaismas diodes mirgo, norādot, ka Q ir AUGSTS, un RED LED norāda, ka Q 'ir LOW.
Stāvoklis 3: Pulkstenis - AUGSTS; S '- 0; R '- 1; Q - 0; Q '- 1
3. stāvokļa ievadei RED gaismas diodes mirgo, norādot, ka Q 'ir AUGSTS, un ZAĻO vadītais parāda, ka Q ir LOW.
4. stāvoklis: Pulkstenis - AUGSTS; S '- 1; R '- 1; Q - 1; Q '- 1
4. stāvokļa ievadiem RED un GREEN led spīd, norādot, ka Q & Q 'ir AUGSTS. Bet praktiski valsts nav stabila. Nestabilitātes un nepārtraukta pulksteņa trūkuma dēļ izeja kļūst Q = 1 & Q '= 0.