какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Классификация триггеров

Лекция Триггеры

Общие понятия

Триггер — простейшее последовательностное устрой­ство, которое может находиться в одном из двух возмож­ных состояний и переходить из одного состояния в дру­гое под воздействием входных сигналов.

Триггер является базовым элементом последовательностных логических устройств. Триггеры нашли широкое распространение в вычислительной технике и составляют от 20 до 40% всего оборудования.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

В качестве поясняющего символа для условного обозначения триггера применяют букву Т, которую помещают в верхней части основного поля графического обозначения.

Входы триггера разделяют на информационные и управляющие (вспомогательные). Это разделение в зна­чительной степени условно. Информационные входы используются для управления состоянием триггера. Управ­ляющие входы обычно используются для предварительной установки триггера в некоторое состояние и для синхро­низации.

Входы триггера имеют различные обозначения, связанные с выполняемыми ими функциями:

S — вход для установки в состояние «1»; S (от англ. set);

R — вход для установки в состояние «О»; R (от англ. reset);

J— вход для установки в состояние «1» в универсаль­ном триггере;

К — вход для установки в состояние «О» в универсаль­ном триггере;

Т— счетный (общий) вход;

D — вход для установки в состояние «1» или в состоя­ние «О»;

V — дополнительный управляющий вход для разреше­ния приема информации (иногда используют букву E вме­сто V).

Выходы триггера обозначают буквами какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известныQ и какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны, тогда если Q соответствует «1», то какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны— нулю и наоборот.

Классификация триггеров

Триггеры классифицируют по различным признакам, поэтому существует достаточно большое число классифи­каций. К сожалению, эти классификации не образуют стройной системы, но инженеру необходимо их знать.

Триггеры классифицируют по следующим признакам:

• способу приема информации;

По способу приема информации различают асинхронные и синхронные триггеры.

Асинхронный триггер изменяет свое состояние непо­средственно в момент появления соответствующего ин­формационного сигнала (рис.1.).

Синхронные триггеры реагируют на информационные сигналы только при наличии соответствующего сигнала на так называемом входе синхронизации С (от англ. clock). Этот вход также обозначают терминами «строб», «такт».

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Синхронные триггеры в свою очередь подразделяют на триггеры со статическим (статические) и динамическим (динамические) управлением по входу синхронизации С. Статические триггеры воспринимают информационные сигналы при подаче на вход С логической единицы (пря­мой вход) или логического нуля (инверсный вход). Дина­мические триггеры воспринимают информационные сиг­налы при изменении (перепаде) сигнала на входе С от 0 к 1 (прямой динамический С-вход) или от 1 к 0 (инверсный динамический С-вход).

Статические триггеры в свою очередь подразделяют на одноступенчатые (однотактные) и двухступенчатые (двух­тактные). В одноступенчатом триггере имеется одна сту­пень запоминания информации, а в двухступенчатом — две такие ступени. Вначале информация записывается в первую ступень, а затем переписывается во вторую и по­является на выходе. Двухступенчатый триггер обозначают ТТ.

По функциональным возможностям триггеры разделя­ют на следующие классы:

• с приемом информации по одному входу D (D-триггеры, или триггеры задержки);

Рассмотрим некоторые типы триггеров и их реализа­цию на логических элементах.

RS триггеры

Асинхронный RS триггер может быть реализован на двух элементах ИЛИ-НЕ или И-НЕ (рис. 3).

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Рис.3. RS – триггеры на логических элементах

Одновременная подача сигналов на оба входа триггера на элементах ИЛИ-НЕ запрещена, так как после нее триггер оказывается в со­стоянии (1 или 0), предсказать которое заранее невозмож­но.

В асинхронном RS-триггере на элементах И-НЕ пере­ключение производится логическим «0», подаваемым на вход R или S. Запрещенная ком­бинация соответствует логическим «0» на обоих входах.

Синхронный RS-триггер, обозначаемый также буквами RST, имеет дополнительный С-вход (от англ. clock — часы), на который подают импульсы синхронизации. Синхронный триггер получают при подключении ко входу асинхронного RS-триггера двух дополнительных элементов «И».

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Рис.4. Синхронный RS – триггеры на логических элементах

Если на входе С — логический «0», то и на выходе верхнего входного элемента «И-НЕ», и на выходе нижнего будет ло­гическая «1». А это обеспечивает хранение информации. Таким образом, если на входе С — логический «0», то воздействие на входы R, S не приводит к изменению состояния триггера. Если же на вход синхронизации С подана логическая единица, то схема реаги­рует на входные сигналы точно так же, как и рассмотрен­ная ранее.

Синхронный RS триггер может изменять свое состояние в любой момент на интервале действия сигнала С=1. Такой триггер называют триггером со статическим входом синхронизации.

Наибольшее практическое распространение получили триггеры с динамическим (импульсным) входом синхронизации. Суть построения такого триггера заключается в обеспечении его переключения лишь на интервале изменения сигнала входа С, т. е. либо по фронту, либо по срезу импульса синхронизации. Такое решение позволяет значительно повысить надежность и помехозащищенность триггерных устройств, так как сводит к минимуму интервал, на котором возможна перезапись информации. Технически указанный режим работы достигается заменой дополнительных логических элементов, вспомогательными RS-триггерами (так называемая схема трех триггеров).

JK-триггер

JK-триггер (от англ. jump и keep), аналогичен RS-триггеру. Он имеет два информационных входа. Роль входов S и R играют соответственно входы J и K.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

JK-тритгер имеет три входа: два информационных (J и K) и один синхронизирующий (С).

Отличие JK-триггера от RS-триггера заключается в том, что при наличии «1» на обоих входах (такая комбинация сигналов для JK-триггера не является запрещенной) его состояние переходит из предыдущего в последующее, т.е. если он находился в состоянии «0», то перейдет в состояние «1» и наоборот.

JK-триггер считается универсальным, на его базе путем ввода обратных связей можно получить другие виды триггеров.

Он легко реализуется на двух RST-триггерах с обратными связями.

D-триггер

D-триггер (от англ. delay— задержка), повторяет на своем выходе состояние входа и формирует выходной сигнал на Q-выходе с задержкой относительно управляющего воздействия на D-входе. Для этого его снабжают С-входом, возбуждение которого (статическое или импульсное) позволяет переключать триггер в состояние, соответствующее сигналу на D-входе.

Его можно образовать из любых RS- или JK-триггеров, если на их входы одновременно подавать взаимно инверсные сигналы. Хранение информации в D-триггерах обеспечивается за счет синхронизации, поэтому все реальные D-триггеры имеют два входа: информационный D и синхронизации С.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

В этом триггере сигнал на входе по сигналу синхронизации записывается и передается на выход. Так как информация на выходе остается неизменной до при­хода очередного импульса синхронизации, D-триггер на­зывают также триггером с запоминанием информации или триггером-защелкой, триггером задержки. Триггер повторяет информационный сигнал только тогда, когда присутствует тактовый импульс «С» независимо от предыдущего состояния.

Т-триггер

Т-триггер (от англ. tumbler — опрокидыватель) изменяет свое логичес­кое состояние на противоположное по каждому активно­му сигналу на информационном входе Т.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

В этом триггере имеется один T-вход, при каждом воздействии на который (импульсом) происходит очередное переключение триггера из одного состояния в другое. Поэтому такой прибор именуют триггером со счетным входом (счет­ным триггером). Число переключений равно числу поступивших на вход импульсов.

Т.к. JK-триггер переходит в инверсное состояние каждый раз при одновременной подаче на оба входа логической 1, то на его основе можно создать Т-триггер, объединяя входы J и K.

Т-триггер находит широкое применение в счетчиках импульсов цифровых систем.

Триггеры могут быть выполнены на логических элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ или на интегральной микросхеме (ИМС).

Дата добавления: 2016-01-20 ; просмотров: 13171 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Что такое триггер, для чего он нужен, их классификация и принцип работы

Триггер – элемент цифровой техники, бистабильное устройство, которое переключается в одно из состояний и может находиться в нем бесконечно долго даже при снятии внешних сигналов. Он строится из логических элементов первого уровня (И-НЕ, ИЛИ-НЕ и т.д.) и относится к логическим устройствам второго уровня.

На практике триггеры выпускаются в виде микросхем в отдельном корпусе или входят в качестве элементов в состав больших интегральных схем (БИС) или программируемых логических матриц (ПЛМ).

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Классификация и типы синхронизации триггеров

Триггеры делятся на два больших класса:

Принципиальное различие между ними в том, что у первой категории устройств уровень выходного сигнала меняется одновременно с изменением сигнала на входе (входах). У синхронных триггеров изменение состояния происходит только при наличии сихронизирующего (тактового, стробирующего) сигнала на предусмотренном для этого входе. Для этого предусмотрен специальный вывод, обозначаемый буквой С (clock). По виду стробирования синхронные элементы делятся на два класса:

У первого типа уровень выхода меняется в зависимости от конфигурации входных сигналов в момент появления фронта (переднего края) или спада тактового импульса (зависит от конкретного вида триггера). Между появлением синхронизирующих фронтов (спадов) на входы можно подавать любые сигналы, состояние триггера не изменится. У второго варианта признаком тактирования является не изменение уровня, а наличие единицы или нуля на входе Clock. Также существуют сложные триггерные устройства, классифицируемые по:

Сложные элементы имеет ограниченное применение в специфических устройствах.

Типы триггеров и принцип их работы

Существует несколько основных типов триггеров. Перед тем, как разобраться в различиях, следует отметить общее свойство: при подаче питания выход любого устройства устанавливается в произвольное состояние. Если это критично для общей работы схемы, надо предусматривать цепи предустановки. В простейшем случае это RC-цепочка, которая формирует сигнал установки начального состояния.

RS-триггеры

Самый распространенный тип асинхронного бистабильного устройства – RS-триггер. Он относится к триггерам с раздельной установкой состояния 0 и 1. Для этого имеется два входа:

Имеется прямой выход Q, также может быть инверсный выход Q1. Логический уровень на нём всегда противоположен уровню на Q – это бывает удобно при разработке схем.

При подаче положительного уровня на вход S на выходе Q установится логическая единица (если есть инверсный выход, он перейдет на уровень 0). После этого на входе установки сигнал может меняться как угодно – на выходной уровень это не повлияет. До тех пор, пока единица не появится на входе R. Это установит триггер в состояние 0 (1 на инверсном выводе). Теперь изменение сигнала на входе сброса никак не повлияет на дальнейшее состояние элемента.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Важно! Вариант, когда на обоих входах присутствует логическая единица, является запретным. Триггер установится в произвольное состояние. При разработке схем такой ситуации надо избегать.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

RS-триггер можно построить на основе широко распространенных двухвходовых элементов И-НЕ. Такой способ реализуем как на обычных микросхемах, так и внутри программируемых матриц.

Один или оба входа могут быть инверсными. Это означает, что по этим выводам триггер управляется появлением не высокого, а низкого уровня.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Если построить RS-триггер на двухвходовых элементах И-НЕ, то оба входа будут инверсными – управляться подачей логического нуля.

Существует стробируемый вариант RS-триггера. У него имеется дополнительный вход С. Переключение происходит при выполнении двух условий:

Такой элемент применяют в случаях, когда переключение надо задержать, например, на время окончания переходных процессов.

D-триггеры

D-триггер («прозрачный триггер», «защелка», latch) относится к категории синхронных устройств, тактируемых по входу С. Также имеется вход для данных D (Data). По функциональным возможностям устройство относится к триггерам с приёмом информации по одному входу.

Пока на входе для синхронизации присутствует логическая единица, сигнал на выходе Q повторяет сигнал на входе данных (режим прозрачности). Как только уровень строба перейдет в состояние 0, на выходе Q уровень останется тем же, что был в момент перепада (защелкнется). Так можно зафиксировать входной уровень на входе в любой момент времени. Также существуют D-триггеры с тактированием по фронту. Они защёлкивают сигнал по положительному перепаду строба.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

На практике в одной микросхеме могут объединять два типа бистабильных устройств. Например, D и RS-триггер. В этом случае входы Set/Reset являются приоритетными. Если на них присутствует логический ноль, то элемент ведёт себя как обычный D-триггер. При появлении хотя бы на одном входе высокого уровня, выход устанавливается в 0 или 1 независимо от сигналов на входах С и D.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Прозрачность D-триггера не всегда является полезным свойством. Чтобы её избежать, применяются двойные элементы (flip-flop, «хлопающий» триггер), они обозначаются литерами TT. Первым триггером служит обычная защёлка, пропускающая входной сигнал на выход. Второй триггер служит элементом памяти. Тактируются оба устройства одним стробом.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

T-триггеры

T-триггер относится к классу счётных бистабильных элементов. Логика его работы проста – он изменяет своё состояние каждый раз, когда на его вход приходит очередная логическая единица. Если на вход подать импульсный сигнал, выходная частота будет в два раза выше входной. На инверсном выходе сигнал будет противофазен прямому.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Так работает асинхронный Т-триггер. Также существует синхронный вариант. При подаче импульсного сигнала на тактирующий вход и при наличии логической единицы на выводе T, элемент ведёт себя так же, как и асинхронный – делит входную частоту пополам. Если на выводе Т логический ноль, то выход Q устанавливается в низкий уровень независимо от наличия стробов.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известныJK-триггеры

Этот бистабильный элемент относится к категории универсальных. Он может управляться раздельно по входам. Логика работы JK-триггера похожа на работу RS-элемента. Для установки выхода в единицу используется вход J (Job). Появление высокого уровня на выводе K (Keep) сбрасывает выход в ноль. Принципиальным отличием от RS-триггера является то, что одновременное появление единиц на двух управляющих входах не является запретным. В этом случае выход элемента меняет свое состояние на противоположное.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Если выходы Job и Keep соединить, то JK-триггер превращается в асинхронный счётный Т-триггер. Когда на объединённый вход подаётся меандр, на выходе будет в два раза меньшая частота. Как и у RS-элемента, существует тактируемый вариант JK-триггера. На практике применяются, в основном, именно стробируемые элементы такого типа.

Практическое использование

Свойство триггеров сохранять записанную информацию даже при снятии внешних сигналов позволяет применять их в качестве ячеек памяти ёмкостью в 1 бит. Из единичных элементов можно построить матрицу для запоминания двоичных состояний – по такому принципу строятся статические оперативные запоминающие устройства (SRAM). Особенностью такой памяти является простая схемотехника, не требующая дополнительных контроллеров. Поэтому такие SRAM применяются в контроллерах и ПЛМ. Но невысокая плотность записи препятствует использованию таких матриц в ПК и других мощных вычислительных системах.

Выше упоминалось использование триггеров в качестве делителей частоты. Бистабильные элементы можно соединять в цепочки и получать различные коэффициенты деления. Та же цепочка может быть использована в качестве счетчика импульсов. Для этого надо считывать с промежуточных элементов состояние выходов в каждый момент времени – получится двоичный код, соответствующий количеству пришедших на вход первого элемента импульсов.

В зависимости от типа примененных триггеров, счетчики могут быть синхронными и асинхронными. По такому же принципу строятся преобразователи последовательного кода в параллельный, но здесь используются только стробируемые элементы. Также на триггерах строятся цифровые линии задержки и другие элементы двоичной техники.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

RS-триггеры используются в качестве фиксаторов уровня (подавителей дребезга контактов). Если в качестве источников логического уровня применяются механические коммутаторы (кнопки, переключатели), то при нажатии эффект дребезга сформирует множество сигналов место одного. RS-триггер с этим успешно борется.

Область применения бистабильных устройств широка. Круг решаемых с их помощью задач во многом зависит от фантазии конструктора, особенно в сфере нетиповых решений.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Что такое компаратор напряжения и для чего он нужен

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Режимы работы, описание характеристик и назначение выводов микросхемы NE555

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Что такое операционный усилитель?

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Что такое термистор, их разновидности, принцип работы и способы проверки на работоспособность

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Что такое диодный мост, принцип его работы и схема подключения

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Что такое аттенюатор, принцип его работы и где применяется

Источник

Триггеры

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Триггер — электронная схема, имеющая несколько устойчивых состояний, сохраняющихся длительное время (пока включено электропитание схемы). Соответственно триггеры могут выполнять функцию элементов памяти. В цифровой технике используются бистабильные триггеры с двумя устойчивыми состояниями, которые кодируют значения логических «0» и «1». Триггеры могут быть построены на дискретных элементах (транзисторные каскады) и на логических элементах — цифровые триггеры. Также триггер может быть представлен в виде электромеханической аналогии (релейной схемы).

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

1 Классификация триггеров.

Триггеры различаются по логике работы и по способу приема и запоминания информации. Ниже представлена классификация триггеров, предложенная в книге Е.Угрюмова «Цифровая схемотехника». В ней выделены наиболее популярные типы триггеров, однако количество их разновидностей гораздо больше.

в) По внутренней структуре:

1) Одноступенчатые: в их внутренней структуре одна запоминающая схема, которая переключает свое состояние (запоминает данные) под влиянием управляющих сигналов. По одноступенчатой схеме строятся асинхронные триггеры и синхронные управляемые уровнем.
2) Двухступенчатые (или многоступенчатые) триггеры состоят из двух одноступенчатых триггеров. При переключении двухступенчатого триггера сначала переключается первая, а только следом — вторая. Это позволяет записывать данные только по фронту синхроимпульса, не реагируя на изменения на информационных входах в течении синхроимпульса. Т.е. по многоступенчатой схеме строятся синхронные управляемые фронтом триггеры. Это наиболее применяемый сегодня тип триггеров.

2 Структура триггера.

3. Асинхронные и синхронные управляемые фронтом триггеры

Функционирование и внутренняя схема асинхронного RS — триггера соответствует описанной выше схеме памяти. Данный тип триггера фактически не имеет схемы управления на входе.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Синхронные RS — триггеры с управлением уровнем имеют вход синхронизации (С), сигнал на котором разрешает управление с информационных входов, пока находится в активном состоянии. Входные информационные сигналы «пропускаются» через логические вентили И (для схемы на базе элементов ИЛИ-НЕ, активный уровень (С) = 1) или через вентили ИЛИ (для схемы на базе элементов И-НЕ, активный уровень (С) = 0).
Характерной особенностью триггерных схем, управляемых уровней синхроимпульса, является то, то изменение уровней информационных сигналов в течение действия синхроимпульса приводит к изменению состояния триггера. Если по фронту синхросигнала в триггер было занесено значение «1», и далее в течение удержания активного уровня синхросигнала C информационные сигналы приняли значения R =1, S =0, то это приводит к переключению триггера в состояние «0». Следовательно, для обеспечения работы триггера сигналы R и S должны оставаться неизменными в течении активного уровня синхроимпульса, а изменяться в течение паузы между синхроимпульсами.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Синхронный RS-триггер с управлением по фронту построен по многоступенчатой схеме, описанной ниже.
RS-триггеры редко используются как самостоятельные элементы, но, как говорилось выше, являются элементом памяти (фиксатором) в составе других типов триггеров.

D-триггером (или триггером задержки сигнала) называют триггер с одним информационным входом (D) и входом синхронизации (С). По импульсу синхронизации © состояние на входе (D) сохраняется в триггере и устанавливается на выходе (Q). Состояние выхода Q останется неизменным до следующего импульса на входе синхронизации. Как видно из описания D-триггер является синхронным (обязательно используется сигнал синхронизации). Можно построить также схему асинхронного D-триггера (см. Рисунок 4 а)), но она будет иметь смысл только как повторитель с задержкой на переключение, а не как схема памяти. Асинхронные D-триггеры почти не используются.
Из широко применяемых первый — D-триггер с управлением по уровню, так же называемый «триггер-защелка» (LATCH) (см. Рисунок 4 г). Он прозрачен для входного информационного сигнала пока сигнал синхронизации © в активном состоянии и защелкивает значение на выходе (Q) в момент перехода (С) в неактивное состояние. Такой D-триггер представляет собой RS-триггер с синхронизацией по уровню, у которого на вход S подключен информационный сигнал (D), а на вход ® — инвертированный информационный сигнал. То есть в схему управления добавляется один инвертор «по входу». Входы Rd и Sd используются для асинхронных сброса или установки триггера в определенное состояние и удержание его в этом состоянии, если требуется. Для устойчивой работы такого D-триггера необходимо, чтобы состояние входа D не изменялось в момент действия синхроимпульса на входе С.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Пусть Q = 1, Q`= 0. Поступающий на счетный вход импульс приводит к появлению нулевого сигнала на выходе элемента D4 (на его входах — две «1») и последовательной установке сигналов Q = 1, Q`= 0, т.е. к опрокидыванию триггера в нулевое состояние. При этом сигнал на входе D3 не изменяется, так как на его входе в течение tз действует нулевой сигнал, поступающий с выхода Q` через элемент задержки D5.
После окончания действия счетного импульса сигналы на выходах элементов D3 и D4 принимают единичные значения, а на вход D3 через элемент задержки D5 поступает разрешающий уровень с выхода Q`. В результате следующий счетный импульс перебросит триггер в исходное состояние.
Элементы D5 и D6 обеспечивают задержку появления сигналов обратной связи с тем, чтобы в течение действия счетного импульса не происходило многократного переключения триггера. В интегральных триггерах роль элементов задержки могут выполнять либо логические элементы, либо специальные полупроводниковые приборы с накоплением заряда. Однако, в силу жестких ограничений на длительность импульса на счетном входе и сложности реализации элементов задержки, Т-триггеры на базе RS-триггера с управлением уровнем синхросигнала почти не используются, а применяются триггеры с управлением по фронту синхросигнала.
ТV-триггер является разновидностью Т-триггера с дополнительным входом разрешения счета. Принцип его работы аналогичен DV-триггеру, описанному выше.

какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Смотреть картинку какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Картинка про какие управляющие сигналы триггеров вам известны. Фото какие управляющие сигналы триггеров вам известны

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *