Cтраница 2
![]() |
Варианты тактируемых фронтом триггеров с двумя управляющими входами. [16] |
Схема, приведенная на рис. 20 6, показывает еще один метод построения триггера, имеющего два управляющих входа и тактируемого фронтом. [17]
Этот способ не отличается столь широким многообразием схем как способ М - S, но тем не менее часто применяется при построении триггеров на интегральных схемах одноступенчатой логики И-НЕ, ИЛИ-НЕ. [18]
![]() |
Вентиль на четыре входа типа 907 х.| Двойной вентиль на три входа типа 915. [19] |
Двойной вентиль типа 914 на два входа представляет собой двойную схему НЕ - И / НЕ - ИЛИ и может служить для построения триггеров, неинвертирующих вентилей или комбинации вентиля с инвертором. [20]
Q и Р не имеют устойчивых ( заключенных в квадратные скобки на рис. 6.42) аналогов. Построение триггера позволяет автоматически исключить запретные сочетания. [21]
Триггеры / - / ( - типа являются многофункциональными триггерами, так как на их основе могут быть выполнены R-St -, Dt - и 7тригге - ры. Способы построения триггеров другого типа на основе / - / ( - триггера были показаны в гл. J-K - триггер, выполненный с применением линий задержки. Однако в интегральной схемотехнике применяются тактируемые / - / ( - триггеры. [22]
Как видно, каждая триггерная ячейка имеет четыре выхода, причем два из них задействованы в цепи обратной связи, а два выхода не нагружены. Если для построения триггера используются ячейки переключателей тока на транзисторах с одинаковым типом проводимости, то ненагруженными оказываются выходы тех транзисторов, на базы которых подан постоянный уровень. [23]
При построении параллельных счетчиков с непосредственными связями применяются многовходовые триггеры R-St -, Dt -, DVt и У - / ( гтипов. Такие триггеры необходимы для построения триггеров Г-1 / гтипа ( счетный триггер с несколькими разрешающими К-входами), выполняющих функцию типового двоичного разряда в параллельном счетчике с непосредственными связями. [24]
В этом случае - У / С-триггер изменяет свое состояние на противоположное. Этот триггер является универсальным и используется для построения триггеров других типов соединением внешних выводов. [25]
Счетный вход в рассматриваемых триггерах организуется при помощи логических элементов. В этом случае отпадает необходимость в применении для построения триггера логических элементов, содержащих ускоряющие конденсаторы. На рис. 14.4 приведены возможные способы организации счетного входа при помощи логических элементов. [26]
В настоящее время разработан широкий ряд таких триггеров. При этом независимо от типа триггера, сущность построения триггеров с внутренней задержкой заключается в том, что в их схему управления вводятся дополнительные элементы, обеспечивающие передачу информации в собственно триггер после окончания действия тактового импульса. В качестве таких элементов могут использоваться либо дополнительные триггеры, либо другие элементы памяти ( диоды, триоды с накоплением заряда, паразитные емкости), либо их сочетание. [27]
По этой причине универсальные логические элементы широко используют и при проектировании триггерных устройств. Наличие в составе таких элементов инвертора ( элемента НЕ) делает построение триггеров на универсальных элементах И - НЕ и ИЛИ-НЕ вполне возможным. Триггеры на интегральных логических элементах можно разделить на две основные группы - асинхронные и синхронные ( тактируемые) триггеры. Рассмотренные ранее триггерные схемы можно отнести к асинхронным. В синхронных триггерах используются кроме запу-скающих импульсов последовательности тактовых импульсов. Запускающий импульс, предшествующий тактовому, подготавливает триггер к опрокидыванию, однако само опрокидывание происходит только в момент воздействия очередного тактового импульса. [28]
![]() |
Триггер на туннельном диоде.| Динамический триггер.| Динамический триггер на туннельном диоде.| Магнитный триггер. [29] |
Туннельный диод является двустабильным статическим элементом, но, поскольку он является двухполюсником, при построении триггера должны быть приняты специальные меры по развязке его от других элементов схемы. На рис. 9.47 показана практическая схема триггера на туннельном диоде. Первоначально установленный ток, проходящий через диод, меньше чем максимальное значение тока для данного типа диода. Если диод находится в состоянии низкого напряжения, то транзистор оказывается запертым. При подаче положительного запускающего импульса диод переходит в состояние высокого напряжения и сохраняет это состояние. Подача отрицательного запускающего импульса уменьшит ток через диод и он возвратится в состояние низкого напряжения. [30]