Cтраница 3
Распределитель уровней на 10 каналов. [31] |
На рис. 6.27 приведена схема распределителя уровней на 10 каналов, выполненная на базе кольцевого регистра с перекрестной и парафаз-ными запрещающими связями, где видна особенность организации так-тировки разрядных вентилей. Триггер запуска 7-типа, выход Q которого подключается к шине ТП1, а выход Q - к шине ГП2, позволяет организовать однотактный режим работы распределителя. [32]
Схема регистров сдвига на основе D-триггеров. [33] |
Если выход последнего триггера в регистре сдвига соединить со входом первого триггера, то получается кольцевой регистр сдвига. В таком регистре с частотой следования тактовых импульсов циркулируют одна или несколько кодовых единиц, ранее записанных в соответствующие разряды триггера. В случае циркуляции одной единицы кольцевой регистр может быть использован в качестве распределителя сигналов, в котором последовательно формируются сигналы для поочередного управления другими устройствами автоматики. [34]
Оперативная память этой микроЭВМ состоит из регистра М, а быстрая или сверхоперативная - из кольцевых регистров R и ST, каждый из которых содержит 42 ячейки. Доступ к определенной ячейке кольцевого регистра возможен лишь через одинаковые промежутки времени, необходимые для полного кольцевого сдвига содержимого регистра и подключения требуемой ячейки к шине, соединяющей выходную ячейку регистра. Однако в микроЭВМ имеются также два регистра общего назначения S и S1, доступ к которым возможен на каждом очередном макротакте. [35]
Синхронный элемент задержки на динамических триггерах. [36] |
Одним из наиболее распространенных способов формирования синхронной задержки, обеспечивающим экономию оборудования, является объединение нескольких кольцевых регистров: если число разрядов каждого из этих регистров по отношению к остальным является взаимно простым, то время задержки такой схемы из нескольких регистров, объединенных схемой совпадения, равно произведению числа разрядов всех кольцевых регистров. [37]
В качестве распределителей импульсов в цифровой аппаратуре, выполненной на ферродиодных или ферротранзисторных ячейках, обычно используются кольцевые регистры. В регистре, замкнутом в кольцо ( рис. 14.45), продвигается одна единица. [38]
Циклические команды RAL и RAR производят циклический САВИГ содержимого накопителя на один разряд влево или вправо через разряд переноса; таким образом, накопитель вместе с разрядом переноса действует как 9-битовый кольцевой регистр. Циклические команды с поочередным сложением RLC и RRC осуществляют циклический сдвиг без участия разряда переноса, но вместо этого засылают в него бит первоначального содержимого накопителя, который при сдвиге выходит за его разрядную сетку. [39]
Так как в ПМК последовательного действия информация одновременно перемещается в нескольких кольцевых сдвиговых регистрах разной длины, то необходимо четко контролировать изменение номера ( индекса) ячеек каждого массива в кольцевых регистрах. Поэтому целесообразно выбрать такую нумерацию макротактов, которая обеспечит наибольшую простоту определения номера для доступа к нужному содержимому ячеек. [40]
Для удобства анализа можно представить содержимое регистра неподвижным, а обрабатывающий информацию процессор ( в данном случае преобразующий значение X в X) - перемещаемым на каждом макротакте на одну ячейку вдоль кольцевого регистра в соответствии с изменением индекса X. Подобный подход аналогичен переходу к подвижной системе координат для движущихся объектов, с положением которых связано начало отсчета координат. При этом номер / ячейки R ( /), равный адресу / содержимого этой ячейки, однозначно определяет и интервал времени, соответствующий номеру макротакта. [41]
Стробовые сигналы Д и Е, определяющие соответствующие интервалы времени, вырабатываются регистром синхронизации микроЭВМ, Поэтому в каждый интервал времени, соответствующий макротакту с временным адресом ДЕ, известно значение индекса /, указывающего адрес содержимого ячейки кольцевого регистра. При описании работы микроЭВМ приходится использовать команду, уменьшающую индекс / на единицу по модулю 42, для чего можно воспользоваться традиционной записью итерационного цикла. [42]
Одним из наиболее распространенных способов формирования синхронной задержки, обеспечивающим экономию оборудования, является объединение нескольких кольцевых регистров: если число разрядов каждого из этих регистров по отношению к остальным является взаимно простым, то время задержки такой схемы из нескольких регистров, объединенных схемой совпадения, равно произведению числа разрядов всех кольцевых регистров. [43]
Рассматриваемые ниже схемы кольцевых коммутаторов, построенные на тиристорах, позволяют увеличить коммутирующую мощность в зависимости от типа применяемого прибора до нескольких сотен ватт, а также отказаться от стандартных триггерных ячеек и усилителей мощности на транзисторах. Кольцевые регистры сдвига на диодных, триодных и запираемых тиристорах с успехом могут быть использованы в устройствах вычислительной техники и автоматики при работе на нагрузку в виде электромагнитных реле, магнитоуправляемых контактов, цифровых индикаторных ламп, шаговых двигателей и других устройств. [44]
Кольцевой регистр сдвига представляет собой регистр сдвига, у которого выход последнего разряда соединен со входом первого. На рис. 1.11.4, а представлен вариант схемы ФУС на кольцевом регистре сдвига. [45]