Similar presentations:
Презентація 3
1. Multipleksery, demultipleksery i przerzutmniki
2. Multipleksery (MUX)
3. Demultipleksery (DEMUX)
• Zasada działania: Sygnał z jednego wspólnegowejścia danych jest kierowany na dokładnie
jedno z wielu wyjść, które zostało wybrane za
pomocą wejść adresowych.
• Stan pozostałych wyjść: Wszystkie niewybrane
wyjścia przyjmują stan nieaktywny (zazwyczaj
logiczne 0).
• Powiązanie z dekoderami: Demultiplekser
może pełnić funkcję dekodera binarnego, jeśli
jego jedyne wejście informacyjne zostanie na
stałe podłączone do logicznej 1.
• Zastosowanie: Rozdzielanie sygnałów w
sieciach telekomunikacyjnych, adresowanie
pamięci RAM, sterowanie wyświetlaczami.
4. Przerzutniki (Flip-Flops / Latches)
Przerzutniki (FlipFlops / Latches)5. Podział ze względu na sterowanie:
Podział ze względu na sterowanie:Asynchroniczne (Zatrzaski /
Latches): Reagują na zmianę
poziomu napięcia na
wejściach w dowolnym
momencie.
Synchroniczne (Flip-Flops):
Zmieniają swój stan
wyłącznie w takt sygnału
zegarowego (CLK) –
najczęściej w momencie
narastania lub opadania
zbocza zegara.
6. Główne typy przerzutników:
• RS (Reset-Set): Najprostszy przerzutnik. Wejście Sustawia stan wysoki (1), wejście R kasuje układ do
zera (0). Stan, w którym na oba wejścia podamy 1,
jest stanem zabronionym (nieustalonym).
Główne typy
przerzutników:
• D (Data / Delay): Posiada jedno wejście danych.
Przepisuje stan z wejścia D na wyjście dokładnie w
momencie nadejścia zbocza zegarowego. Podstawa
budowy rejestrów.
• JK: Rozwinięcie przerzutnika RS. Eliminuje stan
zabroniony – podanie 1 na wejścia J oraz K
jednocześnie powoduje zmianę stanu wyjściowego
na przeciwny (negarację).
• T (Toggle): Przerzutnik liczący. Posiada jedno
wejście – jeśli podamy na nie 1, każde zbocze
zegarowe zmienia stan wyjścia na przeciwny.
Podstawa budowy liczników.