Conceptul de circuit declanșator

Trigger (sistem de declanșare) - o clasă de dispozitive electronice care au capacitatea de a rămâne într-una din cele două stări stabile pentru o lungă perioadă de timp și le suplimentează sub influența semnalelor externe. Fiecare stare declanșator este ușor de recunoscut de valoarea tensiunii de ieșire. Prin natura acțiunii, declanșatoarele sunt legate de dispozitivele de impuls - elementele active (tranzistoare, lămpi) funcționează într-un mod cheie, iar schimbările de stat durează un timp foarte scurt.







O caracteristică distinctivă a declanșatorului ca dispozitiv funcțional este proprietatea stocării informațiilor binare. Memoria de declanșare se referă la capacitatea de a rămâne în una dintre cele două stări după ce semnalul de comutare a încetat. Prin luarea uneia dintre stări ca "1" și a celeilalte ca fiind "0", putem presupune că declanșatorul stochează (aduce aminte) un bit din numărul înscris în cod binar.

Cele mai simple celule bistabile sunt construite pe baza a două elemente ale NAND (Figura a) sau OR-N (Figura C).


Acestea sunt flip-flop-uri asincrone cu control invers și direct. Denumiri acceptate: S - intrare de instalare, R - intrare de resetare, Q - intrare directă, nu Q - inversă. Valoarea semnalului la ieșirea Q corespunde stării declanșatorului. Semnalele de ieșire Q și nu Q pe circuitele de feedback sunt alimentate la intrările elementelor și tratate ca variabile și ca funcții. Valorile ca variabile denotă rândurile tabelelor, valoarea acelorași semnale ca și funcțiile fiind plasate în celulele tabelelor. Starea totală a declanșatorului, determinată de vectorul S, R, Q, nu Q, este stabilă dacă conținutul celulei coincide cu codul șirului. Această stare este evidențiată în tabel prin paranteze.







Celula este în stare plină. Atunci când semnalele de intrare (nu S, nu R sau S, R) se schimbă în circuit, apare un proces tranzitoriu care duce la o nouă stare stabilă completă. Fiecare dintre tabele conține 5 stări complete stabile. Dar dacă excludem cazul SR = 11 (nu SR = 00), atunci acest lucru nu contrazice bizibilitatea celulei, deoarece Starea sa internă este determinată de vector . Q nu Q = 10 - starea 1, 01 - starea 0. Cazul SR = 00 și nu SR = 11 corespunde modului de stocare. Prezența unui feedback pozitiv ne permite să considerăm o celulă bistabilă ca un lanț infinit de elemente. Activarea simultană a ambelor intrări de informații ale flip-flop-ului RS este inadmisibilă din cauza imprevizibilității logice a stării sale ulterioare în modul de stocare.

Pentru schema de declanșare sunt permise următoarele moduri de operare: setarea stării zero, setarea unei singure stări, schimbarea stării, salvarea stării. Fiecare mod corespunde acțiunii unei anumite secvențe de seturi de intrări. Comutarea declanșării poate să apară numai când un impuls ajunge la intrarea de comandă. În acest caz, combinația x1 x2 = 01 răspunde la setarea 0, 10 - unitatea de setare, 11 - schimbarea stării de la opus. Acțiunea oricărei secvențe de intrare se încheie printr-o tranziție la modul de stocare.

pe circuitul BJ - celula bistabilă, circuitul de comandă din SUA, circuitele de feedback-ul OS. O celulă bistabilă este necesară pentru implementarea modului de stocare. Circuitul de comandă este necesar pentru generarea semnalelor de excitație S, R (notS, nu R) în conformitate cu logica formării declanșatorului. O buclă de feedback este necesară pentru implementarea modului de schimbare de stare.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: