8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 73 74 75 76 77 78 79 ... 82

табл. 14-/, видим, что первый (младший) триггер работает в простом счетном режиме, так что на его входы J и К нужно подать постоянный сигнал единицу.

Для определения логических функций, соответствующих сигналам на входах J и К остальных триггеров, заполняем табл. 14-12. При этом исходим из того, что нужно обеспечить /=1 (при любом К), если триггер должен перейти из нуля в единицу; /С=1 (при любом /), если триггер должен опрокинуться из единицы в нуль; / = 0 (при любом К), если необходимо, чтобы триггер сохранил состояние «нуль»; К = 0 (при любом /), если триггер

должен остаться в состо-Таблица 14-12

янии «единица». Поскольку поведение триггера определяется тем, какие потенциалы присутствуют на его управляющих входах к момен ту прихода разрешающего тактового импульса,то эти потенциалы должны формироваться в период существования той кодовой группы, из которой осуществляется рассматриваемый переход.

Проводя минимизацию полученных функций и поиск наиболее экономичной их реализации, можем прийти к схеме, показанной на рис. 14-11, б. Сравнение этой схемы со схемой синхронного счетчика, работающего в самодополняющемся коде 2-4-2-1 (см. рис. 14-6, б), показывает относительную простоту синтезированного счетчика.

Q.

Q,

Qi

k

(4)

(2)

(2)

(1)

0

0

0

0

0

OX

OX

Ox

1

0

0

0

4

OX

Ox

ix

2

0

0

1

0

OX

ix

xl

3

0

1

0

1

OX

xo

ix

4

0

1

1

0

ix

xl

xl

5

1

0

0

1

xo

Ox

ix

6

1

0

1

0

xo

ix

xl

7

1

1

0

1

xo

xo

IX

8

1

1

1

0

xo

xo

xo

9

1

1

1

1

xi

Xl

xl

10

0

0

0

0

Глава пятнадцатая

Применение логических И С

в формирователях и генераторах импульсов

15 1. Формирователи импульсов

Формирователи импульсов типа триггера Шмитта на основе ИС могут быть построены по классическим схемам, аналогичным схемам, реализуемым на дискретных элементах. При этом могут использоваться готовые триггеры Шмитта, содержащиеся


в некоторых сериях ИС, или составляться цепи с частичным использованием навесных элементов.

На рис. 15-1, а показана схема триггера Шмитта, в котором применены инверторы, входящие в серию логических транзисторно-транзисторных интегральных схем (например, в серию К155). Положительная обратная связь между инверторами обеспечивается за счет резистора R1 сопротивлением 22 Ом, включенного в цепь питания, в провод, соединяющий ИС с заземленным зажимом источника питания. Для увеличения влияния цепи обратной связи ток через второй инвертор увеличивается путем включения навесного резистора R2 между его выходом и положительным зажимом источника питания. Подобный формирователь на ИС типа К1ЛБ553 удов-

а)6)в)

Рис 15-1 Схемы формирователей напряжения на основе логических ИС

летворительно работает до частоты порядка 10 МГц при подаче на вход синусоидального напряжения амплитудой 0,3— 0,5 В.

В формирователе, показанном на рис. 15-1,6, положительная обратная связь вводится путем включения резистора между выходом второго инвертора и входом первого. Входное напряжение в этом формирователе подается через дополнительный резистор (470 Ом), сопротивление которого также влияет на глубину положительной обратной связи. Увеличение сопротивления этого резистора увеличивает коэффициент положительной обратной связи и уменьшает чувствительность формирователя к входному напряжению.

Наряду с использованием традиционной схемы возможно также построение узлов, выполняющих функцию триггера Шмитта, по принципам, характерным для интегральной электроники. Возможный вариант подобного формирователя показан на рис. 15-1, е. Устройство содержит предварительный усилитель с парафазным выходом (левые инверторы) и нетактируе-мый D-триггер (правые инверторы на рис. 15-1, в). Предварительный усилитель увеличивает крутизну фронтов формируемого напряжения и переключает триггер, с выходов которого снимаются сформированные прямоугольные импульсы.


Формирователи коротких импульсов типа одновибратора

(«укоротители импульсов») можно строить, используя усилительные свойства инверторов На рис. 15-2,а приведена схема одновибратора, построенного на основе двух ячеек И — НЕ. На входы второго инвертора формирователя поданы взаимно инверсные сигналы со входа и выхода первого инвертора, поэтому в статическом режиме сигнал на выходе устройств-а всегда равен единице. Сигнал «нуль» на выходе второго инвертора появляется только в том случае, когда сигнал на входе первого инвертора переходит из нуля в единицу. При этом, пока происходит переключение первого инвертора, на оба входа оторого будет подан сигнал «единица». Длительность выход-

ят I

О—i

в)1

-Г~1 U

в)

—1 180 ч—I ~и -Г

г

—Т>—""Т— П

Рис 15-2 Формирователи коротких импульсов

ного импульса формирователя можно увеличивать, увеличивая время переключения первого инвертора присоединением к его выходу RC-цепи (рис. 15-2, а).

Длительность выходного импульса одновибратора можно также увеличивать, включая несколько инверторов между входом устройства и одним из входов выходного инвертора (рис. 15-2,6). Необходимо только помнить, что число этих инверторов должно быть нечетным.

Еще одна схема формирователя показана на рис. 15-2, е. В данном случае перепад нуль — единица на входе приводит к появлению на выходе отрицательного импульса, длительность которого равна утроенной средней задержке распространения сигнала, характерной для примененных инверторов.

Более крутые фронты выходного импульса обеспечивают одновибратор на основе тактируемого фронтом триггера (рис. 15-2, г). Перепад единица — нуль на тактовом входе триггера устанавливает его в состояние «единица». Однако при этом на выходе допочнительного инвертора, подключенного к инверсному выходу триггера, появляется сйТцал «единица», который, воздействуя на установочный вход R триггера, возвращает его в состояние «нуль».



0 ... 73 74 75 76 77 78 79 ... 82