Триггеры презентация

Содержание

Слайд 2

Триггер

Простейший цифровой автомат, т.е. устройство с памятью. При наличии электропитания способен на длительное

время запоминать одно из двух устойчивых состояний (0 или 1) и может переключаться между ними под управлением внешних сигналов.
Таким образом, триггер хранит 1 бит информации. Применяется самостоятельно, а также служит основой для построения других устройств: регистров, счетчиков.

Триггер Простейший цифровой автомат, т.е. устройство с памятью. При наличии электропитания способен на

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Тактовый импульс

Передний
фронт

Задний
фронт

Высокий уровень

Низкий уровень

Тактовый импульс Передний фронт Задний фронт Высокий уровень Низкий уровень

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

* – неопределенное состояние.
R – Reset (сброс).
S – Set (установка).
Это

простейший триггер, служащий основой для
построения более сложных триггеров.

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ * – неопределенное состояние. R – Reset (сброс).

Слайд 9

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

Слайд 10

Поскольку реальные времена срабатывания логических элементов зависят от незначительных отклонений в процессе их

изготовления, то при включении питания триггер непредсказуемо принимает одно из двух состояний.
Это приводит к необходимости выполнять первоначальную установку триггера в требуемое исходное состояние.

Поскольку реальные времена срабатывания логических элементов зависят от незначительных отклонений в процессе их

Слайд 11

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ (хранение)

1

0

0

Состояние
стабильное

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ (хранение) 1 0 0 Состояние стабильное

Слайд 12

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ (сброс)

Состояние
стабильное

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ (сброс) Состояние стабильное

Слайд 13

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ (установка)

Состояние
стабильное

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ (установка) Состояние стабильное

Слайд 14

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ (запрещенная комбинация)

(Идеальный случай)

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ (запрещенная комбинация) (Идеальный случай)

Слайд 15

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ (запрещенная комбинация)

(В реальности)

Неопределенное
состояние

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ (запрещенная комбинация) (В реальности) Неопределенное состояние

Слайд 16

Асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

* – неопределенное состояние.
R – Reset (сброс).
S – Set (установка).
Это

простейший триггер, служащий основой для
построения более сложных триггеров.

Асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ * – неопределенное состояние. R – Reset (сброс).

Слайд 17

Асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Возьмем его за основу…

Асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ Возьмем его за основу…

Слайд 18

Синхронный RS-триггер со статическим управлением

* – неопределенное состояние.
Х – любое значение.
R – Reset

(сброс).
S – Set (установка).

Синхронный RS-триггер со статическим управлением * – неопределенное состояние. Х – любое значение.

Слайд 19

Синхронный RS-триггер со статическим управлением

Синхронный RS-триггер со статическим управлением

Слайд 20

0

0

0

1

1

Хранение

Установка 1

0

1

Синхронный RS-триггер со статическим управлением

0 0 0 1 1 Хранение Установка 1 0 1 Синхронный RS-триггер со статическим управлением

Слайд 21

Синхронный двухступенчатый RS-триггер с асинхронными входами и статическим управлением

0

1

Синхронный двухступенчатый RS-триггер с асинхронными входами и статическим управлением 0 1

Слайд 22

Синхронный двухступенчатый RS-триггер с асинхронными входами и статическим управлением

1

0

1

1

Синхронный двухступенчатый RS-триггер с асинхронными входами и статическим управлением 1 0 1 1

Слайд 23

Синхронный двухступенчатый RS-триггер с асинхронными входами и статическим управлением

Синхронный двухступенчатый RS-триггер с асинхронными входами и статическим управлением

Слайд 24

* – неопределенное состояние.
Х – любое значение.
R – Reset (сброс).
S – Set (установка).

* – неопределенное состояние. Х – любое значение. R – Reset (сброс). S – Set (установка).

Слайд 25

Слайд 26

– работает по переднему фронту

– работает по заднему фронту

– работает по переднему фронту – работает по заднему фронту

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

D-триггер

Триггер-задержка – хранит предыдущее состояние до прихода очередного синхроимпульса.

Можно построить на RS-триггере,

если подавать сигнал D на линию S напрямую, а на R – через инверсию.

D-триггер Триггер-задержка – хранит предыдущее состояние до прихода очередного синхроимпульса. Можно построить на

Слайд 33

D-триггер

D-триггер

Слайд 34

T-триггер

Триггер-счетчик – с приходом очередного счетного импульса меняет свое состояние на противоположенное.

Таблица истинности для синхронного Т-триггера

T-триггер Триггер-счетчик – с приходом очередного счетного импульса меняет свое состояние на противоположенное.

Слайд 35

T-триггер

Асинхронный

Синхронный

T-триггер Асинхронный Синхронный

Слайд 36

JK-триггер

Универсальный триггер – отличается от RS-триггера тем, что не имеет запрещенных состояний.


J – аналогичен сигналу S (переводит триггер в единицу).
K – аналогичен сигналу R (переводит триггер в ноль).
При J и K одновременно равных единице JK-триггер работает как T-триггер, меняя свое состояние на противоположенное.

JK-триггер Универсальный триггер – отличается от RS-триггера тем, что не имеет запрещенных состояний.

Слайд 37

Синхронный двухступенчатый JK-триггер

K – сброс.
J – установка.

Синхронный двухступенчатый JK-триггер K – сброс. J – установка.

Слайд 38

Синхронный двухступенчатый JK-триггер

Синхронный двухступенчатый JK-триггер

Слайд 39

Синхронный двухступенчатый JK-триггер с асинхронными входами

Синхронный двухступенчатый JK-триггер с асинхронными входами

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Тема:
Счетчики

Тема: Счетчики

Слайд 47

Слайд 48

Слайд 49

По способу организации межразрядных связей счетчики делятся на:
- счетчики с последовательным переносом (асинхронные

счетчики), в которых переключение триггеров разрядных схем осуществляется
последовательно один за другим;
- счетчики с параллельным переносом (синхронные счетчики), в которых переключение всех триггеров разрядных схем осуществляется
одновременно по сигналу синхронизации;
- счетчики с комбинированным последовательно-параллельным переносом, при котором используются различные комбинации способов
переноса.

По способу организации межразрядных связей счетчики делятся на: - счетчики с последовательным переносом

Слайд 50

Четырехразрядный суммирующий двоичный счетчик на Т-триггерах с последовательным переносом

Четырехразрядный суммирующий двоичный счетчик на Т-триггерах с последовательным переносом

Слайд 51

Его временная диаграмма

Его временная диаграмма

Слайд 52

Счетчик с ускоренным переносом

Счетчик с ускоренным переносом

Слайд 53

Четырехразрядный вычитающий двоичный счетчик на Т-триггерах с последовательным переносом

Четырехразрядный вычитающий двоичный счетчик на Т-триггерах с последовательным переносом

Слайд 54

Четырехразрядный реверсивный двоичный счетчик на Т-триггерах с ускоренным переносом

Четырехразрядный реверсивный двоичный счетчик на Т-триггерах с ускоренным переносом

Слайд 55

Слайд 56

Синтез счетчиков

Синтез счетчиков

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Слайд 60

Слайд 61

Слайд 62

Слайд 63

Имя файла: Триггеры.pptx
Количество просмотров: 17
Количество скачиваний: 0