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​IRF632 D鎖存器

發布時間:2019/10/14 17:57:27 訪問次數:1868

IRF632D鎖存器.邏輯門控D鎖存器,消除邏輯門控SR鎖存器不確定狀態的最簡單的方法是在圖5.2.8(a)所示電路的s和R輸入端連接一個非門G5,從而保證了s和R不同時為1的條件,其電路結構如圖5.2.10(a)所示,它只有兩個輸人端:數據輸入D和使能輸人E。當E=0時,G3、G4輸出均為0,使Gl、G2構成的基本SR鎖存器處于保持狀態,無論D信號怎樣變化,輸出0和0均保持不變。當需要更新狀態時,

可將門控信號E置1,此時,根據送到D端新的二值信息將鎖存器置為新的狀態:如果D=0,無論基本sR鎖存器原來狀態如何,都將使Q=0,0=1;反之,則將鎖存器置為1狀態。如果D信號在E=1期間發生變化,電路提供的信號路徑將使Q端信號跟隨D而變化。在E由1跳變為0以后,鎖存器將鎖存跳變前瞬間D端的邏輯值,可以暫存1位二進制數據。表5.2,3以表格形式對D鎖存器的功能做了概括。圖5.2,10(b)所示是D鎖存器的邏輯符號。其中,C1和1D表示二者是關聯的,C1控制著1D的輸入。

傳輸門控D鎖存器,圖5.2.11(a)所示是另一種D鎖存器的電路結構,多見于CMOs集成電路。它與圖5.2.10(a)所示電路的邏輯功能完全相同,但數據鎖存不使用邏輯門控,而是在圖5.1.2的雙穩態電路基礎上增加兩個傳輸門TG1和TG2實現

的。傳輸門電路及工作原理已在第3章進行過詳細討論。電路中,E是鎖存使能信號。當E=1時,E=0,C=1,TG1導通,TG2斷開,輸人數據D經G1、G2兩個非門,使0=D,口=D,如圖5.2.11(b)所示的簡圖所示。顯然,這時o端跟隨輸人信號D的變化。當E=0時,己=1,C=o,TG1斷開TG2導.






IRF632D鎖存器.邏輯門控D鎖存器,消除邏輯門控SR鎖存器不確定狀態的最簡單的方法是在圖5.2.8(a)所示電路的s和R輸入端連接一個非門G5,從而保證了s和R不同時為1的條件,其電路結構如圖5.2.10(a)所示,它只有兩個輸人端:數據輸入D和使能輸人E。當E=0時,G3、G4輸出均為0,使Gl、G2構成的基本SR鎖存器處于保持狀態,無論D信號怎樣變化,輸出0和0均保持不變。當需要更新狀態時,

可將門控信號E置1,此時,根據送到D端新的二值信息將鎖存器置為新的狀態:如果D=0,無論基本sR鎖存器原來狀態如何,都將使Q=0,0=1;反之,則將鎖存器置為1狀態。如果D信號在E=1期間發生變化,電路提供的信號路徑將使Q端信號跟隨D而變化。在E由1跳變為0以后,鎖存器將鎖存跳變前瞬間D端的邏輯值,可以暫存1位二進制數據。表5.2,3以表格形式對D鎖存器的功能做了概括。圖5.2,10(b)所示是D鎖存器的邏輯符號。其中,C1和1D表示二者是關聯的,C1控制著1D的輸入。

傳輸門控D鎖存器,圖5.2.11(a)所示是另一種D鎖存器的電路結構,多見于CMOs集成電路。它與圖5.2.10(a)所示電路的邏輯功能完全相同,但數據鎖存不使用邏輯門控,而是在圖5.1.2的雙穩態電路基礎上增加兩個傳輸門TG1和TG2實現

的。傳輸門電路及工作原理已在第3章進行過詳細討論。電路中,E是鎖存使能信號。當E=1時,E=0,C=1,TG1導通,TG2斷開,輸人數據D經G1、G2兩個非門,使0=D,口=D,如圖5.2.11(b)所示的簡圖所示。顯然,這時o端跟隨輸人信號D的變化。當E=0時,己=1,C=o,TG1斷開TG2導.






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