Cтраница 2
Работу тактируемого RS-триггера иллюстрируют временные диаграммы сигналов на рис. 6.6. Синхронизирующему входу соответствует самая верхняя диаграмма. [16]
![]() |
Временная диаграмма сигналов положения состава. [17] |
На рис. 115 приведена временная диаграмма сигналов положения состава, поступающих с двух соседних байпасных устройств, а также схема формирования светового сигнала положения состава на ЦДП. Такая схема позволяет создать централизованную систему контроля за движением составов, при которой диспетчер может следить за их положением по трассе и, кроме того, определять нахождение состава в аварийных ситуациях. [18]
На рис. 8.19, а-е приведены временные диаграммы сигналов в схеме осциллографа для двух указанных режимов работы генератора развертки при внутренней синхронизации. [19]
На рис. 2.25 ( 6) приведены соответствующие временные диаграммы сигналов. Для монотонно возрастающего сигнала на логический вентиль вместо Q надо подавать обратный ему сигнал. [20]
![]() |
Временные диаграммы сигналов для RS-триггера. [21] |
При описании работы последовательностных логических схем очень часто используют временные диаграммы сигналов. Эти диаграммы показывают уровни напряжения и временные интервалы между входными и выходными сигналами и соответствуют той картине, которую вы наблюдали бы на экране осциллографа. По горизонтали откладывается время, по вертикали - уровень напряжения. На рис. 6.3 приведены временные диаграммы для входов ( S, R) и выходов ( Q, Q) RS-триггера. Временная диаграмма для выхода Q иллюстрирует режимы установки триггера в состоянии 1 и 0; логические уровни сигналов ( 1 и 0) указаны справа от диаграмм. Временное диаграммы на рис. 6.3 - типичный пример диаграмм, используемых при работе с последовательностными логическими схемами. Внимательно рассмотрите эти диаграммы. Какую информацию они дают. Убедитесь, что временные диаграммы фактически содержат ту же информацию, что и таблица истинности. [22]
Ядро системы содержит базовые программы, которые позволяют запомнить временные диаграммы внутренних сигналов моделируемой системы в выходных файлах ( с форматами типа VCD, WIF или ISDB), что позволяет в дальнейшем просматривать их содержимое типичными редакторами временных диаграмм. [23]
![]() |
Схема цифрового умножителя частоты. [24] |
На рис. 3.10 ( а) показана схема преобразователя частоты в напряжение, а на рис. 3.10 ( 6) приведены временные диаграммы сигналов. Передний фронт входного сигнала запускает первый одновибратор. По сигналу одновибратора содержимое счетчика запоминается на триггере-защелке. Задний фронт импульса первого одновибратора запускает второй одновибратор, который сбрасывает показания счетчика. [25]
![]() |
АЦП, на основе преобразователя напряжение-время.| АЦП, на основе преобразователя напряжение-частота. [26] |
На рис. 6.3 ( а) показан ПНВ, построенный на основе компаратора и одновибратора, а на рис. 6.3 ( 6) изображены соответствующие ему временные диаграммы сигналов. [27]
Просматривая справочники по параметрам выпускаемых цифровых микросхем, вы обнаружите, что многие синхронные триггеры подразделяются также на триггеры с управлением ( запуском1 по фронту или срезу тактового импульса и на триггеры типа ведущий / ведомый2 Временные диаграммы сигналов на рис. 6.18 иллюстрируют работу двух триггеров первого типа в режиме переключения. [28]
Скорость ( быстрота) реакции микросхемы на изменение состояния ее входов-одна из важных характеристик, которую нужно принимать во внимание в тех применениях цифровых ИС, где требуется высокое быстродействие. Рассмотрим временные диаграммы сигналов на рис. А. [29]
![]() |
Зависимость ширины импульса от времени.| Схема, реализующая зависимость.| Практическая схема, реализующая зависимость. [30] |