Cтраница 1
![]() |
Реализация вентилей с несколькими потенциальными входами. [1] |
Импульсно-потенциальный вентиль с многими потенциальными входами может быть построен и с помощью нескольких обычных двухвходовых вентилей запрета, как показано на рис. 7.4, в. Однако здесь последовательно включены п вентилей, где п - число потенциальных входов. Уменьшается и быстродействие схемы, так как задержки сигнала при прохождении каждого вентиля суммируются. [2]
Триггер и импульсно-потенциальный вентиль образуют логически полную систему элементов, но, как правило, в СИПЭ входят еще ряд элементов, увеличивающих гибкость системы. [3]
Наряду с триггерами импульсно-потенциальные вентили ( ИПВ) являются обязательными элементами СИПЭ. Они вырабатывают импульсные сигналы запуска триггерных ячеек, обусловленные состоянием потенциального входа. Такой элемент необходим для построения узловых схем. [4]
На рис. 23 приведена схема импульсно-потенциального вентиля. [5]
![]() |
Реализация вентилей с несколькими потенциальными входами. [6] |
На основании зависимости (7.4) схема многовходового импульсно-потенциального вентиля рис. 7.4, а эквивалентна схеме ( рис. 7.4, б), построенной с помощью схемы ИЛИ-НЕ для потенциальных сигналов и импульсно-потенциального вентиля запрета. [7]
В импульсно-потенциальных схемах с импульсной логикой комбинационная часть схемы строится на импульсно-потенциальных вентилях, управляемых выходными сигналами триггеров и входными сигналами схемы. Выходные ( импульсные) сигналы этой схемы направляются непосредственно на входы триггеров и на выходные полюсы автомата. Если выходные сигналы должны быть потенциальными, то полученные импульсные выходные сигналы направляются на входы специально вводимых для этой цели триггеров, которые осуществляют преобразование их в одноименные сигналы потенциального типа. Кроме вентилей в комбинационной части схемы обычно используются также импульсные усилители и формирователи. На вентильный вход комбинационной схемы подаются импульсы от тактирующего генератора. [8]
Функциональные импульсные элементы задержки строятся с использованием магнитных сердечников ( а в ряде случаев также и электронных ламп и транзисторов), импульсно-потенциальные вентили собираются чаще всего из импульсных трансформаторов и полупроводниковых диодов. Что же касается потенциально-потенциальных вентилей, то в комбинации с потенциальным элементом задержки они воплощаются в обычных электромагнитных реле и их различных электронных аналогах. [9]
![]() |
Реализация вентилей с несколькими потенциальными входами. [10] |
На основании зависимости (7.4) схема многовходового импульсно-потенциального вентиля рис. 7.4, а эквивалентна схеме ( рис. 7.4, б), построенной с помощью схемы ИЛИ-НЕ для потенциальных сигналов и импульсно-потенциального вентиля запрета. [11]
Импульсно-потенциальный триггер имеет импульсный вход и потенциальный выход. Таким элементом является импульсно-потенциальный вентиль, выполняющий одновременно операцию запрета по потенциальному сигналу. [12]
![]() |
Цепи запуска импульсно-потенциальных триггеров. [13] |
Цепь установочного запуска обычно образуется с помощью импульсно-потенциального вентиля и в зависимости от его типа имеет вид, показанный на рис. 7.6, а или рис. 7.6, б, где изображены лишь половины симметричных схем Вместо резисторов R может быть использован диод Д2 ( рис. 7.6, а), через который емкость С может быстрее разрядиться после прохождения запускающего импульса, что повышает разрешающую способность схемы. [14]