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Dトリガー。 ラジオ - 初心者向け

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K155シリーズのDフリップフロップのいくつかの種類の中で、アマチュア無線家の間で最も人気があるのは、K155TM2チップのトリガーです(図1、a)。 共通の電源回路で接続されたXNUMXつのDフリップフロップがありますが、互いに独立して動作します。 それぞれに、XNUMXつの論理入力とXNUMXつの出力(直接および逆)があります。

入力 D はデジタル情報を受信するための入力であり、C はクロック同期パルスの入力であり、そのソースは通常方形波発生器です。 R および S 入力では、D フリップフロップは RS トリガーと同じように機能します。低レベルの電圧が R 入力に印加されると、D トリガーはゼロ状態に設定されます。 S 入力での単一状態。 入力 D および C では、受信した情報のメモリ セルとして、またはカウント入力を備えたフリップフロップとして機能できます。

デジタル技術デバイスの回路図上のK155TM2チップのDフリップフロップは、通常、図1のように一緒に描かれていません。 1、a、回路の異なる部分で別々に(図XNUMX、b)。 この場合、デバイスで使用されていない結論を表示しないことが許可されます。 これらのルールを遵守します。

Dトリガー
米。 1 Dトリガー K155TM2

さまざまな動作モードでの D フリップフロップのロジックを理解するのに役立ついくつかの経験と実験を提供します。

K155TM2チップをブレッドボードに配置し、ピン14をプラスに接続し、ピン7をマイナスの電源線に接続します。 Dフリップフロップの5つの直接出力と逆出力の端子、たとえば端子6と2(図3、a)に、LED(またはコレクタ回路に白熱灯を備えたトランジスタ)インジケータを接続します。論理状態のトリガーを判断するグロー。 同じインジケータをピン1に接続します-入力Cに接続します。このインジケータの外観とその輝きを観察します。 同期クロックパルスの持続時間。 パネルには、押しボタンスイッチSB4と抵抗R2も取り付けますが、この回路はまだトリガーの入力D(ピンXNUMX)に接続しないでください。

電源を入れます。 トリガー出力に接続された LED の 3 つがすぐに点灯します。 これが HL2 LED の場合、トリガーは単一の状態であり、HL1 がゼロの場合です。 ここで、最初に出力 4、次に出力 XNUMX (入力 R および S) を数回交互に共通のワイヤに短絡します。 このような経験から、これらの入力では D フリップフロップが RS フリップフロップと同じように機能することがわかります。

Dトリガー
米。 2 Dトリガーの経験

次に、押しボタンスイッチSB2を備えた抵抗R4を情報入力D(ピン1)に接続し、トリガーの初期状態を書き留めてから、このボタンを数回続けて押します。 トリガーはこれにどのように反応しますか? まさか-同じインジケーターが輝き続けます。 入力RまたはSを共通線で簡単に接続することにより、トリガーを別の安定状態に切り替え、再度SB1ボタンを数回押します。 そして、ご覧のとおり、トリガーは入力信号に反応しません。 これは、入力 C に高レベルのクロックがないためです。

D フリップフロップの実験的検証のための同期クロック信号のソースは、可変周波数テスト パルス ジェネレータにすることができます。 その出力をトリガーの入力 C (ピン 3) に接続し、生成されるパルスの最大持続時間を設定し、電源を入れた後、入力インジケーターを監視します。 その前にトリガーがゼロ状態にあり、SB1 ボタンの接点が開いていた場合、入力 C での最初のパルスの正の電圧降下によって、トリガーは単一の状態に切り替わり、後続のクロック パルスに応答しません。 . ただし、ボタンを押して情報入力に低レベル信号を適用することは価値があり、トリガーは次のクロックパルスのエッジに沿ってすぐに反対の状態に切り替わります。

このモードでの D フリップフロップの動作は、図 2 に示すグラフで示されます。 1b. 実験の開始時に、SBXNUMX ボタンの接点がまだ閉じられておらず、したがって入力 D の信号が高レベル電圧に対応していたとき、トリガーはゼロ状態 (直接出力の低) にあったと考えられます。 、反転出力でハイ)。 入力 C での最初の正の電圧降下により、トリガーが単一の状態に切り替わりました。 ネガティブ ドロップの次のポジティブ トリガーに反応せず、受け入れられた状態を維持しました。

次に、SB1 ボタンを押して入力レベルを変更します。 その結果、XNUMX番目のクロックパルスはフリップフロップをすぐにゼロ状態に切り替え、ボタンが離されて入力Dにすでに高レベルの信号があったXNUMX番目のパルスが到着するまで残りました. さらに、入力信号のレベルが変化すると、トリガーはXNUMX番目のクロックパルスのエッジでゼロ状態に切り替わり、XNUMX番目のエッジでXNUMXに切り替わりました。

これらの実験とグラフは、情報を受信するモードでのDトリガーのロジックを特徴づけるものであり、いくつかの結論を導き出すことができます。 入力Dの信号がハイの場合、入力Cのクロックパルスの正の電圧降下のトリガーは単一の状態に設定され、ローの場合はゼロに設定されます。 Dトリガーは、同期パルスの低下に応答しません。 トリガーの各変更された状態は、そのメモリ内の受信情報の記録を意味し、デジタル技術の別の論理デバイスにデコードするために読み取りまたは送信することができます。

次の実験は、D トリガーをカウント モードでテストすることです。つまり、カウント入力を伴うトリガーとしてテストします。 これを行うには、図に示すように、抵抗R4を押しボタンスイッチSB1で入力Dから切断し、反転出力に接続します。 3a. これで、トリガーの情報入力は入力Cになります。ジェネレーターから一連の長いパルスをそれに適用します。

D トリガーはどのように動作しますか? 最初の入力パルスの前はそれを単一の状態に切り替え、XNUMX番目の前はゼロに、XNUMX番目の前は再び単一の状態に切り替えます。したがって、この動作モードでは、各入力パルスが変化しますトリガーの論理状態を反対にします。 その結果、各トリガー出力でのパルスの周波数は、入力パルスの周波数の半分になります。

経験に基づいて、このモードでの D フリップフロップの動作を示すグラフを作成します。 それらは、図に示されているものと同じである必要があります。 3b.

Dトリガー
米。 カウントモードでの 3D トリガー

結論はそれ自体を示唆しています-このモードでは、Dフリップフロップは入力信号の周波数を2で除算します。つまり、バイナリカウンタの機能を実行します。

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