Рассмотрим некоторые схемы, составляющие основу элементной базы любого компьютера.
(рис 1.1) Условно-графическое обозначение трехвходового дешифратораНомер разряда, в котором устанавливается " ).
| Входы | Выходы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Реализация f5 на выходе 5 ):
(рис 1.2) Схема формирования сигнала на выходе 5 трехвходового дешифратораИз представленной схемы видно, что фактически логику преобразования выполняет лишь элемент .
(рис 1.3) Условно-графическое обозначение дешифратора с инверсными выходамиНа выходах такого 10111111, то есть выход 6 будет иметь значение, отличное от остальных выходов.
(рис 1.4) Условно-графическое обозначение шифратора на 4 входа| Входы | Выходы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
х |
0 |
1 |
0 |
1 |
x |
х |
1 |
0 |
1 |
х |
x |
х |
1 |
1 |
Главной частью любого
(рис 1.5) Запоминающая ячейка на элементах "И-НЕ"Входной сигнал S (Set ) служит для установки ЗЯ в состояние " 1"
(Q=1, ). Сигнал R (Reset) устанавливает ЗЯ в состояние " 0 "
(Q=0, ). Активными значениями для них являются сигналы низкого уровня.
Пусть на входы ЗЯ поданы сигналы: , . Тогда при любом исходном состоянии ЗЯ на выходе элемента 1 установится высокий уровень напряжения. Так как на входы элемента 2 поступают значения Q и , то на его выходе будет сигнал низкого уровня. Таким образом, ЗЯ перейдет в состояние " 1 ".
Аналогично при , запоминающая ячейка перейдет в состояние Q=0, , то есть в " 0 ".
Если , , то состояние ЗЯ будет определяться ее предыдущим состоянием. Если ЗЯ находилась в состоянии " 1 ", то сигнал , поступая на вход элемента 1, подтвердит состояние его выхода Q=1. На входы элемента 2 поступят сигналы только высокого уровня. Поэтому его выход будет находиться в состоянии , то есть не изменится. Если ЗЯ находилась в состоянии " 0 ", то сигнал Q=0, поступая на вход элемента 2, подтвердит состояние его выхода . В свою очередь, выход элемента 1 также останется без изменения. Таким образом, эта комбинация входных сигналов соответствует режиму хранения.
Если на входы и поданы сигналы низкого уровня ( ), то сигнал на выходах элементов 1 и 2 будет высоким ( Q = ). При переводе ЗЯ в режим хранения ( ), выходы элементов 1 и 2 могут установиться в произвольное состояние. Поэтому комбинация сигналов на управляющих входах не используется.
Работа триггерной схемы определяется не таблицей истинности, как для комбинационной логической схемы, а таблицей переходов. Таблица переходов показывает изменение состояния
| | Q(t+1) | Функция |
|---|---|---|---|
0 |
0 |
х |
Запрещенная комбинация |
0 |
1 |
1 |
Установка в " 1 " |
1 |
0 |
0 |
Установка в " 0 " |
1 |
1 |
Q(t) |
Хранение |
Аналогичная запоминающая ячейка может быть построена на элементах "ИЛИ-НЕ".
Такие запоминающие ячейки можно рассматривать как простейшие асинхронные
(рис 1.6) Классификация триггерных схемРассмотрим организацию синхронного одноступенчатого
(рис 1.7) Обобщенная схема синхронного одноступенчатого триггераОснову синхронного одноступенчатого 1, 2 ). Q и с выходов ЗЯ в сигналы и на входах запоминающей ячейки. Синхросигнал C разрешает передачу на входы элементов 1 и 2 таких значений сигналов и , которые устанавливают ЗЯ в то или иное состояние. Неактивное значение синхросигнала обеспечивает на входах запоминающей ячейки состояние управляющих сигналов , что соответствует для нее режиму хранения.
Схема синхронного одноступенчатого
(рис 1.8) Синхронный одноступенчатый RS-триггер R | S | Q(t+1) | Функция |
|---|---|---|---|
0 |
0 |
Q(t) |
Хранение |
0 |
1 |
1 |
Установка в " 1 " |
1 |
0 |
0 |
Установка в " 0 " |
1 |
1 |
х |
Запрещенная комбинация |
Еще раз подчеркнем, что данная таблица переходов будет реализовываться лишь при активном уровне синхросигнала ) будут в состоянии " 1 ", что соответствует режиму хранения запоминающей ячейки, реализованной на элементах 1 и 2.
Таблицы переходов
J | K | Q(t+1) | Функция |
|---|---|---|---|
0 |
0 |
Q(t) |
Хранение |
0 |
1 |
0 |
Установка в " 0 " |
1 |
0 |
1 |
Установка в " 1 " |
1 |
1 |
Q(t) |
Инвертирование предыдущего состояния |
D | Q(t+1) | Функция |
|---|---|---|
0 |
0 |
Установка в " 0 " |
1 |
1 |
Установка в " 1 " |
Представленный на рис 1.8 и запоминающей ячейки во время высокого уровня сигнала на входе синхронизации. Его условно-графическое обозначение приведено на рис. 1.9,а. Условно-графические обозначения
На рис. 1.9,б представлено УГО
(рис 1.9) Условно-графические обозначения RS-триггера с различной синхронизацией: а - статическая синхронизация; б - статическая инверсная синхронизация; в - динамическая синхронизация передним фронтом синхросигнала; г - динамическая синхронизация задним фронтом синхросигналаИдеализированная (без учета задержек) временная диаграмма работы
(рис 1.10) Временная диаграмма работы RS-триггера с различными типами синхронизации: Qа – статическая синхронизация; Qб– статическая инверсная синхронизация; Qв –динамическая синхронизация передним фронтом синхросигнала; Qг– динамическая синхронизация задним фронтом синхросигнала Как отмечалось выше, синхронный

(рис 1.12) Синхронный одноступенчатый RS-триггер с асинхронными установочными входами(рис 1.11) Условно-графическое обозначение синхронного одноступенчатого RS-триггера с асинхронными установочными входамиСигналы, поступающие по асинхронным входам и , подаются непосредственно на входы запоминающей ячейки, образованной элементами 1 и 2, минуя цепь, управляемую синхросигналом (элементы 1 и 2 ), и вызывают переключение запоминающей ячейки согласно табл. 1.3.

(рис 1.14) Схема двухступенчатого RS-триггера(рис 1.13) Условно-графическое обозначение двухступенчатого RS-триггера
(рис 1.15) Временная диаграмма работы двухступенчатого RS-триггераСледует отметить, что первая ступень представляет собой одноступенчатый
(рис 1.16) Двухступенчатый JK-триггер Рассмотрим некоторые схемы, составляющие основу элементной базы любого компьютера.
(рис 1.1) Условно-графическое обозначение трехвходового дешифратораНомер разряда, в котором устанавливается " ).
| Входы | Выходы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Реализация f5 на выходе 5 ):
(рис 1.2) Схема формирования сигнала на выходе 5 трехвходового дешифратораИз представленной схемы видно, что фактически логику преобразования выполняет лишь элемент .
(рис 1.3) Условно-графическое обозначение дешифратора с инверсными выходамиНа выходах такого 10111111, то есть выход 6 будет иметь значение, отличное от остальных выходов.
(рис 1.4) Условно-графическое обозначение шифратора на 4 входа| Входы | Выходы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
х |
0 |
1 |
0 |
1 |
x |
х |
1 |
0 |
1 |
х |
x |
х |
1 |
1 |
Главной частью любого
(рис 1.5) Запоминающая ячейка на элементах "И-НЕ"Входной сигнал S (Set ) служит для установки ЗЯ в состояние " 1"
(Q=1, ). Сигнал R (Reset) устанавливает ЗЯ в состояние " 0 "
(Q=0, ). Активными значениями для них являются сигналы низкого уровня.
Пусть на входы ЗЯ поданы сигналы: , . Тогда при любом исходном состоянии ЗЯ на выходе элемента 1 установится высокий уровень напряжения. Так как на входы элемента 2 поступают значения Q и , то на его выходе будет сигнал низкого уровня. Таким образом, ЗЯ перейдет в состояние " 1 ".
Аналогично при , запоминающая ячейка перейдет в состояние Q=0, , то есть в " 0 ".
Если , , то состояние ЗЯ будет определяться ее предыдущим состоянием. Если ЗЯ находилась в состоянии " 1 ", то сигнал , поступая на вход элемента 1, подтвердит состояние его выхода Q=1. На входы элемента 2 поступят сигналы только высокого уровня. Поэтому его выход будет находиться в состоянии , то есть не изменится. Если ЗЯ находилась в состоянии " 0 ", то сигнал Q=0, поступая на вход элемента 2, подтвердит состояние его выхода . В свою очередь, выход элемента 1 также останется без изменения. Таким образом, эта комбинация входных сигналов соответствует режиму хранения.
Если на входы и поданы сигналы низкого уровня ( ), то сигнал на выходах элементов 1 и 2 будет высоким ( Q = ). При переводе ЗЯ в режим хранения ( ), выходы элементов 1 и 2 могут установиться в произвольное состояние. Поэтому комбинация сигналов на управляющих входах не используется.
Работа триггерной схемы определяется не таблицей истинности, как для комбинационной логической схемы, а таблицей переходов. Таблица переходов показывает изменение состояния
| | Q(t+1) | Функция |
|---|---|---|---|
0 |
0 |
х |
Запрещенная комбинация |
0 |
1 |
1 |
Установка в " 1 " |
1 |
0 |
0 |
Установка в " 0 " |
1 |
1 |
Q(t) |
Хранение |
Аналогичная запоминающая ячейка может быть построена на элементах "ИЛИ-НЕ".
Такие запоминающие ячейки можно рассматривать как простейшие асинхронные
(рис 1.6) Классификация триггерных схемРассмотрим организацию синхронного одноступенчатого
(рис 1.7) Обобщенная схема синхронного одноступенчатого триггераОснову синхронного одноступенчатого 1, 2 ). Q и с выходов ЗЯ в сигналы и на входах запоминающей ячейки. Синхросигнал C разрешает передачу на входы элементов 1 и 2 таких значений сигналов и , которые устанавливают ЗЯ в то или иное состояние. Неактивное значение синхросигнала обеспечивает на входах запоминающей ячейки состояние управляющих сигналов , что соответствует для нее режиму хранения.
Схема синхронного одноступенчатого
(рис 1.8) Синхронный одноступенчатый RS-триггер R | S | Q(t+1) | Функция |
|---|---|---|---|
0 |
0 |
Q(t) |
Хранение |
0 |
1 |
1 |
Установка в " 1 " |
1 |
0 |
0 |
Установка в " 0 " |
1 |
1 |
х |
Запрещенная комбинация |
Еще раз подчеркнем, что данная таблица переходов будет реализовываться лишь при активном уровне синхросигнала ) будут в состоянии " 1 ", что соответствует режиму хранения запоминающей ячейки, реализованной на элементах 1 и 2.
Таблицы переходов
J | K | Q(t+1) | Функция |
|---|---|---|---|
0 |
0 |
Q(t) |
Хранение |
0 |
1 |
0 |
Установка в " 0 " |
1 |
0 |
1 |
Установка в " 1 " |
1 |
1 |
Q(t) |
Инвертирование предыдущего состояния |
D | Q(t+1) | Функция |
|---|---|---|
0 |
0 |
Установка в " 0 " |
1 |
1 |
Установка в " 1 " |
Представленный на рис 1.8 и запоминающей ячейки во время высокого уровня сигнала на входе синхронизации. Его условно-графическое обозначение приведено на рис. 1.9,а. Условно-графические обозначения
На рис. 1.9,б представлено УГО
(рис 1.9) Условно-графические обозначения RS-триггера с различной синхронизацией: а - статическая синхронизация; б - статическая инверсная синхронизация; в - динамическая синхронизация передним фронтом синхросигнала; г - динамическая синхронизация задним фронтом синхросигналаИдеализированная (без учета задержек) временная диаграмма работы
(рис 1.10) Временная диаграмма работы RS-триггера с различными типами синхронизации: Qа – статическая синхронизация; Qб– статическая инверсная синхронизация; Qв –динамическая синхронизация передним фронтом синхросигнала; Qг– динамическая синхронизация задним фронтом синхросигнала Как отмечалось выше, синхронный

(рис 1.12) Синхронный одноступенчатый RS-триггер с асинхронными установочными входами(рис 1.11) Условно-графическое обозначение синхронного одноступенчатого RS-триггера с асинхронными установочными входамиСигналы, поступающие по асинхронным входам и , подаются непосредственно на входы запоминающей ячейки, образованной элементами 1 и 2, минуя цепь, управляемую синхросигналом (элементы 1 и 2 ), и вызывают переключение запоминающей ячейки согласно табл. 1.3.

(рис 1.14) Схема двухступенчатого RS-триггера(рис 1.13) Условно-графическое обозначение двухступенчатого RS-триггера
(рис 1.15) Временная диаграмма работы двухступенчатого RS-триггераСледует отметить, что первая ступень представляет собой одноступенчатый
(рис 1.16) Двухступенчатый JK-триггер Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.