- T Flip-flop:
- Componente necesare:
- T Schema circuitului de basculare și explicație:
- Demonstrație practică a T Flip-Flop:
Termenul digital în electronică reprezintă generarea, procesarea sau stocarea datelor sub forma a două stări. Cele două stări pot fi reprezentate ca HIGH sau LOW, pozitive sau non-pozitive, setate sau resetate, care sunt în cele din urmă binare. Maximul este 1 și cel mic este 0 și, prin urmare, tehnologia digitală este exprimată ca serie de 0 și 1. Un exemplu este 011010 în care fiecare termen reprezintă o stare individuală. Astfel, acest proces de blocare în hardware se face folosind anumite componente precum blocare sau Flip-flop, multiplexor, demultiplexor, codificatoare, decodificatoare etc., numite în mod colectiv ca circuite logice secvențiale.
Deci, vom discuta despre flip-flop-urile numite și zăvoare. Zăvoarele pot fi, de asemenea, înțelese ca Multivibrator Bistabil ca două stări stabile. În general, aceste circuite de blocare pot fi fie active-ridicate, fie active-joase și pot fi declanșate de semnalele HIGH sau respectiv LOW.
Tipurile comune de flip-flops sunt,
- Flip-flop RS (RESET-SET)
- D Flip-flop (Date)
- Flip-flop JK (Jack-Kilby)
- T Flip-flop (Toggle)
Dintre tipurile de mai sus, numai flip-flop-urile JK și D sunt disponibile în forma IC integrată și, de asemenea, utilizate pe scară largă în majoritatea aplicațiilor. Aici, în acest articol, vom discuta despre T Flip Flop.
T Flip-flop:
Denumirea de flip-flop T este denumită din natura operației de comutare. Aplicațiile majore ale flip-flop-ului T sunt contoare și circuite de control. T flip flop este o formă modificată de JK flip-flop, ceea ce îl face să funcționeze în regiunea de comutare.
Ori de câte ori semnalul de ceas este scăzut, intrarea nu va afecta niciodată starea de ieșire. Ceasul trebuie să fie ridicat pentru ca intrările să devină active. Astfel, T flip-flop este un zăvor Bi-stabil controlat în care semnalul de ceas este semnalul de control. Astfel, ieșirea are două stări stabile bazate pe intrările care au fost discutate mai jos.
Tabelul adevărului T Flip Flop:
Ceas |
INTRARE |
IEȘIRE |
||
RESET |
T |
Î |
Q ' |
|
X |
SCĂZUT |
X |
0 |
1 |
ÎNALT |
ÎNALT |
0 |
Nicio schimbare |
|
ÎNALT |
ÎNALT |
1 |
Comutare |
|
SCĂZUT |
ÎNALT |
X |
Nicio schimbare |
Flip flopul T este forma modificată a flip flopului JK. Q și Q 'reprezintă stările de ieșire ale flip-flop-ului. Conform tabelului, pe baza intrării, ieșirea își schimbă starea. Dar, important de luat în considerare este că toate acestea pot apărea numai în prezența semnalului de ceas. Aceasta funcționează spre deosebire de flip-flop SR și flip-flop JK pentru intrările gratuite. Aceasta are doar funcția de comutare.
RESETARE:
PIN-ul RESET trebuie să fie activ HIGH. Toți pinii vor deveni inactivi la pinul LOW la RESET. Prin urmare, acest știft întotdeauna a fost ridicat și poate fi tras în jos numai atunci când este necesar.
IC Pachetul:;
Î |
Ieșire adevărată |
Q ' |
Ieșire de compliment |
CEAS |
Intrare ceas |
J |
Introducere date 1 |
K |
Introducerea datelor 2 |
RESET |
RESETARE Directă (activat redus) |
GND |
Sol |
V CC |
Tensiunea de alimentare |
IC-ul utilizat este MC74HC73A (flip-flop dublu de tip JK cu RESET). Este un pachet cu 14 pini care conține 2 flip-flop JK individuale în interior. Deasupra sunt diagrama pinilor și descrierea corespunzătoare a pinilor. J și K. intrările vor fi scurtcircuitat și utilizat ca intrare T.
Componente necesare:
- MC74HC73A (flip-flop dual JK) - 1 Nr.
- LM7805 - 1Nr.
- Comutator tactil - 3Nr.
- Baterie de 9V - 1Nr.
- LED (verde - 1; roșu - 1)
- Rezistoare (1kὨ - 3; 220kὨ -2)
- Breadboard
- Conectarea firelor
T Schema circuitului de basculare și explicație:
Sursa de alimentare IC V DD variază de la 0 la + 7V, iar datele sunt disponibile în foaia de date. Instantaneul de mai jos îl arată. De asemenea, am folosit LED la ieșire, sursa a fost limitată la 5V pentru a controla tensiunea de alimentare și tensiunea de ieșire DC. Am folosit un regulator LM7805 pentru a limita tensiunea LED.
Demonstrație practică a T Flip-Flop:
Butoanele T (Toggle), R (Reset), CLK (Clock) sunt intrările pentru T flip-flop. Cele două LED-uri Q și Q 'reprezintă stările de ieșire ale flip-flop-ului. Bateria de 9V acționează ca intrare în regulatorul de tensiune LM7805. Prin urmare, ieșirea reglementată de 5V este utilizată ca sursă Vcc și pin la IC. Astfel, pentru intrările HIGH și LOW la T, ieșirea corespunzătoare poate fi văzută prin LED-urile Q și Q '.
Cei știfturile T, sunt în mod normal tras CLK jos și PIN R este tras în sus. Prin urmare, starea implicită de intrare va fi LOW pe toți pinii, cu excepția R, care este în stare High pentru funcționarea normală. Astfel, starea inițială conform tabelului adevărului este așa cum se arată mai sus. Q = 1, Q '= 0. LED-urile utilizate sunt limitate de curent folosind rezistență de 220 Ohm.
Notă: Deoarece CLOCK-ul este declanșat de la marginea HIGH la LOW, ambele butoane de intrare ar trebui să fie apăsate și menținute până la eliberarea butonului CLOCK.
Mai jos am descris diferitele stări ale T Flip-Flop utilizând un circuit Breadboard cu ICMC74HC73A. Un videoclip demonstrativ este, de asemenea, prezentat mai jos.
Statul 1:
Ceas– ÎNALT; T - 1; R - 1; Q / Q '- Comutați între două stări.
Pentru intrările State 1 HIGH la T și ceas, ledul ROȘU și VERDE luminează alternativ pentru fiecare impuls de ceas (marginea HIGH la LOW) indicând acțiunea de comutare. Ieșirea comută de la starea anterioară la o altă stare și acest proces continuă pentru fiecare impuls de ceas așa cum se arată mai jos.
Pentru primul impuls de ceas cu T = 1
Pentru al doilea impuls de ceas cu T = 1
Starea 2:
Ceas– LOW; T - 0; R - 1; Q - 0; Q '- 1
Ieșirea de stat 2 arată că modificările de intrare nu afectează în această stare. Ledul roșu de ieșire luminează indicând ca Q 'să fie HIGH și LED-ul VERDE să arate că Q este LOW. Această stare este stabilă și rămâne acolo până la următorul ceas și intrarea este aplicată cu RESET ca impuls HIGH.
Starea 3: Stările rămase sunt stări fără modificări în timpul cărora ieșirea va fi similară stării de ieșire anterioare. Modificările nu afectează stările de ieșire, puteți verifica cu Tabelul de adevăr dat mai sus.
Funcționarea completă și toate stările sunt, de asemenea, demonstrate în videoclipul de mai jos.