Элементы Исключающее ИЛИ (по-английски — Exclusive-OR) также можно было бы отнести к простейшим элементам, но функция, выполняемая ими, несколько сложнее, чем в случае элемента И или элемента ИЛИ. Все входы элементов Исключающее ИЛИ равноправны, однако ни один из входов не может заблокировать другие входы, установив выходной сигнал в уровень единицы или нуля.
| Вход 1 | Вход 2 | Выход |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
(рис 4.1) Обозначения элементов Исключающее ИЛИ: зарубежные (слева) и отечественные (справа)Под функцией Исключающее ИЛИ понимается следующее: единица на выходе появляется тогда, когда только на
одном входе присутствует единица. Если единиц на входах две или больше, или если на всех входах нули, то
на выходе будет нуль.
Элементов Исключающее ИЛИ в стандартных сериях немного. Отечественные серии предлагают микросхемы ЛП5 (четыре двухвходовых элемента с выходом 2С), ЛЛ3 и ЛП12, отличающиеся от ЛП5 выходом ОК. Слишком уж специфическая функция реализуется этими элементами.
С точки зрения математики, элемент Исключающее ИЛИ выполняет операцию так называемого суммирования по модулю 2. Поэтому эти элементы также называются сумматорами по модулю два. Как уже отмечалось в предыдущей лекции, обозначается суммирование по модулю 2 знаком плюса, заключенного в кружок.
Основное применение элементов Исключающее ИЛИ, прямо следующее из
В качестве
Важное применение элементов Исключающее ИЛИ — это управляемый
(рис 4.2) Элемент Исключающее ИЛИ как управляемый инверторВ случае, когда имеется два сигнала одинаковой полярности (положительные или отрицательные), и
при этом их одновременный приход исключается, элемент Исключающее ИЛИ может быть использован для
смешивания этих сигналов (рис. 4.3). При любой полярности входных сигналов выходные сигналы элемента
будут положительными. При положительных входных сигналах элемент Исключающее ИЛИ будет работать как
элемент 2ИЛИ, а при отрицательных он будет заменять элемент 2И-НЕ. Такие замены могут быть полезны
в тех случаях, когда в схеме остаются неиспользованными некоторые элементы Исключающее ИЛИ. Правда,
при этом надо учитывать, что

(рис 4.4) Применение элемента Исключающее ИЛИ для смешивания двух неодновременных сигналов(рис 4.3) Выделение фронтов входного сигнала с помощью элемента Исключающее ИЛИЕще одно важнейшее применение элемента Исключающее ИЛИ — формирование коротких импульсов по любому фронту входного сигнала (рис. 4.4). В данном случае не важно, положительный фронт входного сигнала или отрицательный, на выходе все равно формируется положительный импульс. Входной сигнал задерживается с помощью конденсатора или цепочки элементов, а затем исходный сигнал и его задержанная копия поступают на входы элемента Исключающее ИЛИ. В обеих схемах в качестве элементов задержки используются также двувходовые элементы Исключающее ИЛИ в неинвертирующем включении (на неиспользуемый вход подается нуль). В результате такого преобразования можно говорить об удвоении частоты входного сигнала, так как выходные импульсы следуют вдвое чаще, чем входные.
Данную особенность элементов Исключающее ИЛИ надо учитывать в том случае, когда на оба входа элемента поступают изменяющиеся одновременно сигналы. При этом на выходе элемента возможно появление коротких паразитных импульсов по любому из фронтов входных сигналов. Исключить их влияние на дальнейшую схему можно, например, с помощью синхронизации, подобной рассмотренной в предыдущем разделе.
Помимо простейших логических элементов, рассмотренных в предыдущих разделах, в состав стандартных серий
входит и несколько более сложных логических элементов. Они представляют собой несложную комбинацию из
простейших логических элементов. От более сложных комбинационных микросхем, которым будет посвящена следующая
лекция, эти элементы отличаются именно очевидной сводимостью к простейшим элементам. Поэтому в справочниках обычно
даже не приводятся
(рис 4.5) Логический элемент ЛР1 и его эквивалентная схемаТипичный пример сложного логического элемента — ЛР1. В корпусе микросхемы содержится два элемента, каждый из которых представляет собой комбинацию из двух элементов 2И и одного элемента 2ИЛИ-НЕ (рис. 4.5). По такому же принципу строятся и другие микросхемы ЛР. Разница между ними только в количестве элементов И и в количестве входов этих элементов (рис. 4.6). Некоторые из микросхем ЛР (ЛР1, ЛР3) допускают подключение к специальным входам микросхем расширителей ЛД, хотя такое расширение применяется на практике довольно редко. Микросхема ЛР10 отличается от ЛР9 выходом ОК.

(рис 4.7) Примеры логических элементов ЛР(рис 4.6) Примеры использования элементов ЛР1На рис. 4.7 приведено несколько примеров наиболее типичных применений микросхемы ЛР1. Самое распространенное
ее использование (а) состоит в организации двухканального мультиплексирования, то есть в переключении сигналов с
двух входов на один выход. При этом один из входов каждого из элементов 2И используется в качестве информационного,
а другой — в качестве разрешающего. Вариант этого включения (б) — использование одного управляющего входа переключения
каналов и дополнительного
На других элементах ЛР можно строить более сложные схемы. Например, элемент ЛР9 позволяет построить
четырехканальный мультиплексор, так как в его структуре четыре элемента И и элемент 4ИЛИ-НЕ. Однако в
большинстве случаев применение элементов ЛР для мультиплексирования оказывается не слишком удобным, так
как в стандартных сериях имеются специальные микросхемы
(рис 4.8) Использование элементов ЛР в качестве элементов 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ При необходимости элементы ЛР1 могут использоваться в качестве более простых элементов 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ (рис. 4.8). Элемент 2ИЛИ-НЕ получается при попарном объединении входов. Элемент 2И-НЕ получается при отключении половины схемы путем подачи нулей на два входа. При желании можно, конечно, свести элемент ЛР даже к простому инвертору, но это, наверное, уже недопустимая роскошь.
К сложным логическим элементам, помимо ЛР, можно отнести также и элементы И-НЕ с выходом 3С (например,
ЛА17 — 4И-НЕ, ЛА19 — 12И-НЕ). Их можно рассматривать как комбинацию обычного элемента И-НЕ и выходного
буфера с выходом 3С. Наличие дополнительного управляющего входа EZ и выход 3С создают принципиально новые
возможности применения этих элементов. Например, их можно использовать для работы на мультиплексированную
или
Среди элементов И, ИЛИ, ИЛИ-НЕ элементы с выходом 3С отсутствуют.
На первом и втором уровнях представления (
(рис 4.9) Передаточные характеристики обычного инвертора и триггера Шмитта с инверсиейЕсли построить график зависимости выходного напряжения элемента от входного (передаточную характеристику), то для триггера Шмитта он будет гораздо сложнее, чем для обычного элемента (рис. 4.9).
В случае обычного элемента с инверсией (а) при входных напряжениях ниже определенного порога срабатывания
Uпор выходной сигнал имеет высокий уровень, а при входных напряжениях выше этого порога Uпор — низкий уровень.
При этом не имеет значения, возрастает входное напряжение или убывает.
А в случае триггера Шмитта с инверсией (б) принципиально как раз направление изменения сигнала.
При возрастании входного сигнала от нуля до напряжения питания порог срабатывания будет одним ( Uпор1 ),
а при уменьшении сигнала от напряжения питания до нуля — другим ( Uпор2 ), причем Uпор1 > Uпор2.
В результате на графике образуется своеобразная петля. Выходной сигнал как бы запаздывает переключаться
при возврате входного к исходному уровню. Это называется эффектом гистерезиса (
Наличие гистерезиса приводит к тому, что любой шум, любые помехи с амплитудой, меньшей величины
( Uпор1 – Uпор2 ), отсекаются, а любые фронты входного сигнала, даже самые пологие, преобразуются в
крутые фронты выходного сигнала. Главное — чтобы амплитуда входного сигнала была большей, чем
( Uпор1 – Uпор2 ). На рис. 4.10 показано, как будет реагировать на сигнал с пологими фронтами и с
шумами обычный
(рис 4.10) Реакция на искаженный входной сигнал инвертора (слева) и триггера Шмитта с инверсией (справа)В стандартные серии цифровых микросхем входят Uпор1 ) и около 0,9 В ( Uпор2 ).
Графическое обозначение
Наиболее распространенное применение

(рис 4.12) Триггеры Шмитта(рис 4.11) Формирователь импульса начальной установки по включению питанияДля формирования сигнала начального сброса используется простая RC-цепочка, причем конденсатор
берется с большой емкостью. Напряжение на конденсаторе при включении питания нарастает медленно, в
результате чего на выходе триггера Шмитта формируется положительный импульс (рис. 4.12). Использовать
для этого обычный
Точно так же
Еще одно применение использование
(рис 4.13) Управляемый генератор на триггере ШмиттаНестандартные
Для примера на рис. 4.14 показана схема триггера Шмитта на инверторах, которая работает с
входными сигналами, симметричными относительно нулевого уровня. Такие сигналы могут быть, например, в передающем
кабеле с трансформаторной развязкой. В данном случае
(рис 4.14) Триггер Шмитта, построенный на обычных логических элементахНо чаще всего вполне хватает возможностей стандартных
Наконец, последнее применение
(рис 4.15) Триггер Шмитта с RC-цепочкой на входеКонденсатор заряжается и разряжается довольно медленно, в результате чего короткие импульсы подавляются и не
проходят на выход триггера Шмитта. Номинал верхнего по схеме резистора должен в данном случае быть в 6–7 раз
больше номинала нижнего, чтобы резистивный делитель при замкнутом тумблере давал на входе триггера Шмитта уровень
логического нуля. Сопротивления
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.