Применение ТТЛ и КМОП (944147), страница 10
Текст из файла (страница 10)
41. Соединение микросхем КР15ЗЗИЕ12 в многоразрядный счетчик (и), соединение дпя попучения мпксимапьнпгп быстродействия 1б) полярности. Различие с микросхемой ИЕ2 заключается в полярности импульсов сброса — триггеры микросхемы ИЕ14 устанавливаются в О при подаче на вход Клог. О. Кроме того, в микросхеме ИЕ14 есть возможность предварительной установки триггеров счетчика.
1Чля установки триггеров необходимый код следует подать на входы?) 1 — 1Э8, а ца вход 1. — импульс отрицательной полярности. При лог. О на входе 1. сигналы па выходах 1 — 8 повторяют сигналы на входах П1 — 08, при лог. 1 происходит запоминание и возможен счетный режим работы микросхемы. кьянти. Микросхему можно использовать КРПМОЬ К555ИСЬЬ в счетчиках с предварительной уста- 41-,' сг сыа, о стг новкой, например, в цифровых шкалах З""1 а сг ' сг радиоприемников и трансиверов с уче- 5 ь т 5 " м г ' " Ог г ' том промежуточной частоты, 5 О„ „ г 5 О, , г гь „, Зг Микросхема ИЕ15 (рис.
42) по свое, ц, ей структуре и функционированию аналогична микросхеме ИЕ14, но дели- Рис. 42 Микросхемы ИЕ14 и ИЕ15 тель с входом С2 делит частоту на 8. МИКРОСХЕМЫ ПОСЛЕДОВАТЕДЬНОСТНОГО ТИПА 55 Микросхемы КР531ИЕ16 и КР531ИЕ17 — реверсивные синхронные четырехразрядные счетчики — двоично-десятичный и двоичный соот- ветственно. Разводка их выходов совпадает грие. 43), более того, она со- впадает с разводкой микросхем ИЕ9 и ИЕ10, за исключением вывода 1, для описываемых микросхем зто вход изменения направления счета П,'П, вход сброса отсутствует.
При лог. 1 кевяиси кевтгисгт на входе ПГГ1) счетчик считает вверх, Г стг кс тс при лог. 0 — вниз. Синхронная паралв| т лельная запись информации в микро- ' вг г " ' вг врх к гг схемы КР531ИЕ16 и КР531ИЕ17 про- ' вв в " ' вв в " исходит со входов П1 — П8 по спаду я „ тактового импульса отрицательной по- ч г- г" ,-ыт г", лярности на входе С и подаче лог. 0 на вход разрешения загрузки Е1.. При сче- Рис. 43.
Микросхемы ИЕ15 и НЕГ 7 тс на входе Е1. должна быть лог. 1. Отличием описываемых микросхем от ИЕ9 и ИЕ10 является так- же полярность сигналов разрешения переноса ЕР и разрешения сче- та ЕС (для разрешения работы на зти входы необходимо подать лог. 1). Соответственно выходным разрешающим сигналом на выхо- де переноса Р является лог. О, он появляется в случае, когда микро- схема КР531ИЕ16 досчитала до состояния 9 (КР531ИЕ17 — до состо- яния 15) при прямом счете пли до 0 при обратном, а на входе разрешения переноса ЕР— лог. О. Примеры соединения микросхем КР531ИЕ16 и КР531ИЕ17 в многоразрядный счетчик приведены на рис. 44 и 45. При соедине- нии микросхем по схеме рис.
44 максимальная частота счета снижа- ется по отношению к максимально возможной для одной микросхе- мы, при соединении по схеме рис. 45 — не снижается. Следует помнить, что переключение направления счета на входе ПгтП и смену информации на входах ЕР и ЕС следует производить в паузе между Рис. и. Соединение микроскем ИЕГЬ в счетчик МИКРОСХЕМЫ СЕРИЙ 77Д тактовыми импульсами, то есть при лог. 1 на входах С микросхем илн в момент изменения сигнгила на этих входах с лот.
0 на лог, 1. Входной ток микросхем по входу ЕР в состоянии лог. 0 — 4 мА. Микросхема ИЕ18 (рис. 46) аналогична по функционированию микросхеме ИЕ11, но ее коэффициент пересчета равен 16. 610 т5 Вяч 99,«9 1 ~ 5.«Ц Рис. 45. Соединение микросхем ИЕ16 в счетчик для лолучения максимолвното бнстродейств59я Рассмотренные выше микросхемы счетчиков серии КР531 имеют входные токи по управляющим входам, как правило, больше стандартных.
Прти подаче на входы лог. 0 токи составляют для микросхем К1'531ИЕ9 и КР531ИЕ10 по выводу 2 — 5 мА, выводу 10 — 3 мА, выводу 9 — 4 мА. Для микросхем КР531ИЕ11 н КР531ИЕ18 ток по выводу 10 составляет 4 мА, а для КР531ИЕ14 и КР531ИЕ15 ток по выводу 8 — 8 мА, по выводу -9 ся стт 6 — 10 мА, по выводам 1, 3, 4, 10, 11, 13 — 0,75 мА. 55 Микросхема К555ИЕ19 — два четырехразряда5 т 55 ных двоичных счетчика (рнс. 47), каждый из кото5лт ко , и рых имеет два входа: 1с — для установки триггеров и,, 55 счетчика в 0 при подаче на вход Клог.
1 и С вЂ” для -(( т" ,подачи счетных импульсов. Срабатывантие тригге- ров счетчика происходит по спадам импульсов норис 46. Микросхема ложительной полярности, подаваемых па вход С, ИЕ18 выходной ко17 счетчиков — стандарт- ныи, 1-2-5-8. Для соединения счет- К555И559 )7 -'-451стт(51 5' . 5(о515559Т53ф ЧИКОВ В МНОГОраЗрядНЫй ВЫХОДЫ 8 ~~ л~~ Л , 'предыдущих разрядов необходимо со- Л. '. ' Л. ' единить со входами С последующих. " 'с(стт1 5+' ','фсТ55559( 511-",, Микросхема К555ИЕ20 (рис. 47)— два четырехразрядных двоично-десятичных счетчика, каждый из которых Ри, 47 Микросхеме К555ИЕ19 аналогичен счетчикУ микРосхем ИЕ2, за и К555ИЕ28 исключением входов установки в 0 К.
МИКРОЕХЕМЫ ПООЛЕДОВАТЕЛЬНООТНОГО ТИПА 57 Каждый счетчик имеет триггер со входом С1, выходом 1 и делитель частоты на 5 со входом С2 и выходами 2, 4, 8. Триггер и счетчик срабатывают по спадам пололсительных импульсов, подаваемых на входы С1 и С2, ца входе К при счете должен быть лоп О. Для получения десятичного счетчика выход 1 надо соединить со входом С2, прн этом код счетчика будет 1-2-4-8.
Если же выход 8 соединить со входом С1, входные импульсы подать ца вход С2, выходной код будет 1-2-4-5, а на выходе 1 сигнал будет иметь форму меандра с частотой, в 10 раз меньше входной. Впрочем, так же можно соединять счетчики микросхем ИЕ2 и ИГ14. Предельная частота работы триггера — 25 МГц, делителя па 5 — 20 МГц. 1.3.3.
Регистры Регистры можно разделить на два класса — сдвигающие и хранения информации. В свою очередь, регистры хранения бывают «прозрачные», тактируемые импульсом, и синхронные, тактируемые фронтом импульса. Микросхемы К155ТМ5 и ТМ7 (рис. 48) содержат по четыре триггера, образующих два двухразрядных регистра хранения информации. Каждый триггер имеет информационный вход ГТ, тактовый вход С и прямой выход (а в микросхеме ТМ7 еще и инверсный выход).
Триггер работает слелующим образом. При лог. 0 на входе С изменение сигнала на входе 1) не влияет на состояние триггера и он хранит записанную в нем ранее информацию. При подаче на вход С лог. 1 три>тер превращается в повторитель — с>игнал на выходе соответствует сигналу на входе, за зто свойство подобные три>теры называют ипрозрачными», При подаче на вход С лог.
0 триггер переходит вновь в режим хранения, а его состояние определяется сигналом на входе?) перед спадом импульса на входе С. Таким образом, основные свойства триггеров микКбб> >М> — и> еб и> м росхем К155ТМ5 и ТМ7 следующие: -' м „' бг т>ри т>сдаче иа вход С лог Π— хра П г Л вЂ” ", иенце информации; б 2)при подаче па вход С лог. 1 — по- ' б> б ' б> вторение входного сигнала; 3) запоминается информация, цмек>щаяся тта вхс>де Гт >>еред спаггся>т Рис. ио микросхемы тм5 и тм7 на вхс>де С: 4) изменение информации па выходе может происходить в течение всего положительного импульса на входе С, если прп этом меняется информация на входе Г).
55 МИКРОСХЕМЫ СЕРИЙ ТГЛ Эту разновидность Р-триггера называют «Р-триггером, тактируемым импульсом 5, «триггером-защелкой>, «прозрачным» триггером, чтобы отличать ее от описанных выше Р-триггеров ТМ2, которые можно назвать «Р-тригтерами, тактируемыми фронтом» илн «синхронными Р-трштерами». Для того чтобы подчеркнуть различгие между ними, приведем логику работы Р-триггера, тактируемого фронтом импульса: 1) хранение информации осуществляется при подаче на вход С как лог.
О, так и лог. 1; 2) прямое прохождение сигнала на выход со входа Р нет; 3) запоминается информация, имеющаяся на входе Р перед фрон- том импульса положительной полярности на входе С; 4) изменение информации на выходе может происходить только во время фронта на входе С. Микросхема ТМ8 (рис. 49) — регистр хранения информации, содержащий четыре синхронных Р-триггера, по функционированию анало- гичных триггерам микросхем ТМ2. 55557«5. «„555„,, Сброс триггеров происходит при пода- че лог. 0 па вход К, запись — по спаду ,', Рг,','- м г ', импульса отрицательной полярности Р5 г 5~Р5 5 "Р '„— 551»5 5 й па входе С.
Информация на входах 5 " Р5 5 15 ' Р " "РР 5 55 Р1 — Р4можетменяться как прилог.О, 15 15 5, ' г Ц 5, таК И Прн ЛОГ, 1 На ВХОДЕ С, Она ВажНа П лишь непосредственно перед изменени- ем сигнала на входе С с лог. 0 на лог. 1. Р"' 49 МР"ггос"Е5555 ™" ЕМ9 Микросхема ТМΠ— регистр хранения информации, содержагцнй шесть Р-трип еров, по функционированию аналогичных триггерам микросхем ТМ2 и ТМ8.
Микросхема К155ИР1 (рис. 50) — четырехразрядный сдвигаюший регистр, позволяет производить последовательную и параллельную запись информации в триггеры регистра, последовательное и параллельно.. считывание информации, сдвиг информации. Вход С1 микросхемы служит для подачи положительных тактовых импульсов, сдвигающих информацию, причем сдвиг происходит по спадам импульсов. 11рн подаче положительного импульса на вход С2 по его спаду происходит зашись в триивры регистра информации, имеюгцейся на входах Р1 — Р4. Кроме того, есть управляющий вход ЕЕ.
Запись со входов Р1 — Р4 может происходить лишь прн наличии лог. 1 на входе Е1., сдвиг — при нал5555ии лог. О. Для последовательной записи информации используется вход РО, запись происходит в режиме сдвига. МИКРОСХЕМЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНОТО ТИПА 59 К555ИРВ. К555ИРР, Л КГ55ИР1 кР 5555КРВ КР5555ИРР 5 5 аа К555ИРИК. КРВ ЛИРИ К555ИРН кР5555КРВР Рис. 50.
Микросхемы сдвигокхмих регистров ??аличие управляющего входа Е? расширяет возможности использования микросхемы. Гели соединить между собой входы С1 и С2, лаожно управлять сдвигом и записью, лишь изменяя логический уровень на входе Е?.. Можно соединить между собой входы С2 и Е?, специального управляющего сигнала в этом случае не потребуется— сдвиг будет происходить при подаче импульсов на вход С1, запись— при подаче импульсов на С2. Гели вход ЕТ1 подключить к выходу 2,?)2 — к выходу 3, ?ТЗ вЂ” к выходу 4, а?)4 использовать в качестве входа последовательной записи, то получится реверсивный сдвигающий регистр. При подаче импульсов на вход С1 будет происходить последовательная запись информации со входа ПО и сдвиг в сторону возрастания номеров выходов (сдвиг вправо), При подаче импульсов па вход С2 запись будет происходить со входа ?)4, сдвиг — в сторону уменьшения номеров выходов (сдвиг влево).