Kategori: Elektronik Praktikal, Novice juruelektrik
Bilangan pandangan: 74031
Komen pada artikel: 0

Cip logik. Bahagian 9. Pencetus JK

 


Pencetus JkCerita tentang pencetus JK dan eksperimen mudah untuk mengkaji karyanya.

Dalam bahagian artikel yang sebelumnya, pencetus seperti RS dan D telah diterangkan. Kisah ini tidak lengkap jika anda tidak menyebut Pencetus Jk. Serta D pencetus Ia mempunyai logik input yang maju. Dalam siri 155, ini adalah cip K155TV1 yang dihasilkan dalam pakej DIP-14. Pinoutnya, atau seperti yang mereka katakan sekarang, pinout (dari PIN bahasa Inggeris - pin) ditunjukkan dalam Rajah 1a. Analog asing SN7472N, SN7472J.

Sekiranya sebarang kesimpulan tidak digunakan dalam litar tertentu, maka ia dapat diterima dengan sempurna untuk tidak menunjukkannya seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1b.


Penerangan dan tujuan kesimpulan

Pencetus K155TV1 mempunyai output langsung dan songsang. Dalam angka ini, kesimpulannya adalah 8 dan 6. Tujuan mereka adalah sama seperti pemicu yang telah dipertimbangkan sebelum ini jenis D dan RS. Keluar songsang bermula dalam bulatan kecil.

Pada input R dan S, pencetus berfungsi seperti yang mudah Pemicu RS. Tahap kerja untuk input ini adalah rendah, yang ditunjukkan oleh kalangan di pangkalan terminal. Seperti yang dicetuskan oleh D, input ini adalah keutamaan: penampilan dan pegangan tahap rendah pada salah satu daripadanya melarang sisa input, dan nadi negatif yang pendek akan menukar pencetus ke keadaan yang sama sehingga nadi seterusnya di input C.

Input C adalah clocked. Apabila pencetus beroperasi dalam mod pengiraan, ia memainkan peranan maklumat satu - ia adalah di atas bahawa denyutan mengira datang. Dalam mod penerimaan dan menyimpan maklumat, ia berfungsi sebagai jam, tujuannya sama dengan input yang sama dari pencetus D, tetapi logik operasi agak berbeza dan ditentukan oleh keadaan input JK.

Pinout mikrosircuit K155TV1

Rajah 1. Pinout cip K155TV1.

J dan K adalah input kawalan pencetus. Mereka digabungkan mengikut skema 3I, yang ditunjukkan oleh simbol & - logik I. pada simbol grafik. Seringkali, input ini hanya bersambung dalam litar, ternyata ia mempunyai satu J dan satu input K. Sesetengah siri mikrosirkuit juga mempunyai pencetus JK, mereka juga dipanggil TB1, tetapi tidak seperti siri 155, mereka mempunyai satu input J dan K. Logik kerja pada masukan ini sama persis dengan K155TV1, tetapi anda tidak perlu mengumpulkan 3 isyarat logik peringkat tinggi bersama-sama. Satu contoh microcircuits seperti itu boleh berfungsi, sebagai contoh, K176TV1, K561TV1, K1564TV1.


Mempelajari logik pencetus JK

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang operasi pemicu JK, anda hanya perlu menghidupkannya, seperti pada artikel sebelumnya, pada papan roti dan menghantar isyarat input secara manual. Sesungguhnya anda harus mengakui bahawa anda boleh menghafal manual arahan diri bermain gitar atau akordion butang, tetapi tanpa memungut instrumen, anda tidak akan belajar bermain. Juga dalam hal microcircuits: sehingga anda menjalankan eksperimen yang paling mudah, sukar untuk memahami makna kerja.

Sebagai isyarat masukan, dengan cara yang sama seperti ketika mengkaji pencetus D, kita akan menggunakan jumper dawai yang disambungkan ke wayar biasa.

Litar untuk menguji pencetus JK K155TV1 ditunjukkan dalam Rajah 2.

Ujian JK mencetuskan K155TV1

Rajah 2. Ujicoba JK K155TV1.

Voltan bekalan dibekalkan seperti biasa kepada kesimpulan ke-14 dan ke-7 dari microcircuit, yang ditunjukkan pada gambar rajah dalam bentuk konduktor dengan anak panah.

Untuk pemerhatian visual keadaan pencetus, penunjuk LED disambungkan kepada outputnya, langsung dan songsang. Penunjuk yang sama disambungkan ke input C. Lampu LED menunjukkan kehadiran tahap unit logik (2.4 ... 5V) pada output ini. Pada input C, tahap isyarat keluaran penjana pulse yang disambungkan ke input C akan dipaparkan. Sudah tentu, keadaan input dan keluaran pada frekuensi yang rendah itu agak mungkin untuk diperhatikan menggunakan voltmeter biasa, tetapi ini tidak begitu mudah.


JK mencetuskan operasi pada RS - input

Walaupun litar ternyata sangat mudah sebelum beralih, seperti biasa, anda perlu menyemaknya untuk kesilapan, litar pintas dan rehat: walaupun hanya menghidupkan kuasa ke arah yang bertentangan boleh membuat microcircuit tidak dapat digunakan. Peraturan ini harus diingat dan diterapkan dalam semua kes tersebut, walaupun ia hanya litar elektrik tanpa peranti semikonduktor.

Jadi hidupkannya. Apabila anda mula-mula menghidupkan, salah satu LED pada output mestilah dinyalakan, yang tidak diketahui. Ini disebabkan oleh penerima apabila diaktifkan. Sekarang kita akan memohon tahap logik yang rendah, menggunakan jumper dawai yang disebutkan di atas, secara bergantian kepada input R dan S. Dalam kes ini, LED pada output harus menukar suis, menunjukkan keadaan pemicu. Mod operasi ini dipanggil asynchronous - ia tidak memerlukan isyarat strob tambahan (membolehkan, jam).

Ia tidak perlu untuk menerapkan secara serentak tahap rendah terus kepada input R dan S: keadaan ini dianggap dilarang untuk pencetus. Walaupun ia tidak akan membawa kepada akibat tidak dapat dipulihkan dalam bentuk output microcircuit, keadaan output dalam kes ini akan diketahui, yang tidak sesuai dengan logik pemicu. Sekiranya semuanya baik-baik saja, maka anda boleh pergi ke eksperimen untuk mengkaji operasi pencetus input JK.

Apa yang berlaku jika wayar rendah digunakan pada input JK dengan wayar jumper? Tiada apa-apa pun: pemicu akan menyimpan keadaan sebelumnya, yang akan dapat dilihat oleh cahaya petunjuk. Agar input ini mempengaruhi keadaan pemicu, perlu memasukkan pulsa ke input C dari penjana, litar yang ditunjukkan dalam Rajah 3. Untuk memasangnya, cip tambahan K155LA3 diperlukan. Kadar pengulangan denyut dan durasi sepatutnya sedemikian rupa sehingga pemantauan visual mengenai keadaan pencetus adalah mungkin.

Penjana jam

Rajah 3. Penjana jam.


JK mencetuskan operasi dalam mod pengiraan

Sekiranya input JK disambung, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2a, maka pencetus akan berfungsi dalam mod penghitungan: keadaan pemicu akan berubah dengan setiap nadi masukan. Resistor R4 ditunjukkan dalam gambar rajah dengan garis bertitik - anda tidak boleh meletakkannya, kerana input yang tidak berkaitan masih dalam keadaan unit logik. Tujuan utama perintang ini adalah untuk melindungi terhadap gangguan melalui input JK.

Gambar rajah pemasaan JK ditunjukkan dalam Rajah 2b, dan ia sangat serupa dengan rajah yang serupa untuk pemicu D. Perbezaan utama adalah bahawa keadaan pencetus tidak berubah kerana perbezaan tahap positif pada input C, tetapi yang negatif - apabila tahap denyut input berubah dari tahap tinggi ke yang rendah.

Sangat mudah untuk melihat bahawa kekerapan denyutan pada output pencetus adalah dua kali lebih rendah daripada kekerapan denyut masukan. Oleh itu, pencetus dalam mod pengiraan sering digunakan sebagai pembahagi kekerapan oleh dua orang. Dua pemicu termasuk dalam siri akan membahagikan frekuensi menjadi empat, dan tiga pemicu akan dibahagikan kepada lapan, dan seterusnya mengikut kuasa 2.

Sekiranya pembahagi frekuensi dengan pekali bahagian ganjil diperlukan, maka beberapa pencetus dengan umpan balik digunakan, tetapi ini akan dibincangkan di bahagian seterusnya artikel mengenai kaunter dan pembentuk nadi.

Dari yang terdahulu, kita dapat membuat kesimpulan: jika input JK bersamaan dalam keadaan unit logik (tahap tinggi), pencetus berfungsi dalam mod penghitungan. Ini bermakna bahawa bagi setiap perbezaan tahap negatif di input C, keadaan pencetus berubah ke sebaliknya.


Memacu operasi pada input JK

Apa yang berlaku jika tahap sifar logik terdapat pada input JK? Untuk memeriksa ini, sudah cukup untuk menyambung sekurang-kurangnya satu input JK (ingat bahawa K155TV1 mempunyai input 3 J dan 3 K, digabungkan mengikut litar 3I) ke wayar biasa. Tetapi anda boleh menyambung ke dawai biasa dan semua input JK, ini sudah tidak berprinsip. Menurut indikator LED, kita melihat bahawa denyutan jam akan datang, dan keadaan pencetus tidak berubah.Dalam keadaan apabila logik sifar pada input J dan K, pencetus JK - dalam mod penyimpanan maklumat.

Ia tetap untuk mempertimbangkan dua kes. Kes satu ialah apabila input J tinggi dan input K adalah rendah. Dalam keadaan ini, pencetus pada input C ditetapkan ke satu keadaan tunggal - penunjuk HL3 yang disambungkan kepada output langsung pencetus menyala. HL2, tentu saja, dibayar balik.

Jika keadaan input JK tidak berubah pada masa depan, maka setiap nadi pada input C juga akan cenderung untuk menetapkan pencetus ke satu keadaan, walaupun sudah ada. Dalam kes ini, mereka mengatakan bahawa pada input C, keadaan mencetuskan sebelumnya dalam kes ini hanya disahkan.

Kes kedua adalah apabila input J adalah sifar dan input K adalah satu. Dalam keadaan ini, pada input JK, nadi pertama pada input C, pencetus akan ditetapkan kepada sifar (reset) - penunjuk HL3 akan dimatikan dan HL2 akan dihidupkan. Jika keadaan input JK tidak berubah, maka input C juga mengesahkan keadaan, seperti yang diterangkan di atas, hanya kali ini sifar.

Jadi, untuk memudahkan untuk diingat, untuk meringkaskan: dua unit di input JK adalah mod pengiraan. Difahamkan keadaan 3I telah dipenuhi untuk input JK: satu pada ketiga-tiga input J, dan satu pada ketiga-tiga input K.

Dua sifar pada input JK - mod penyimpanan maklumat: denyutan pada input C pada keadaan pencetus tidak boleh diubah. Untuk mendapatkan keadaan sedemikian, sudah cukup sekurang-kurangnya satu input J Dan sekurang-kurangnya satu input K mempunyai tahap logik sifar.

Dalam kes apabila semua tiga input J tinggi, pencetus ditetapkan ke satu keadaan. Pada masa yang sama, sekurang-kurangnya satu daripada 3 input K mesti mempunyai tahap yang rendah.

Untuk menetapkan semula pencetus, sifar mesti ada pada sekurang-kurangnya salah satu input J, dan satu mesti diadakan pada ketiga-tiga input K.

Semua yang ditulis di atas boleh dilihat di dalam jadual kebenaran untuk pencetus K155TV1, yang ditunjukkan dalam Rajah 4.

Jadual kebenaran untuk cip K155TV1

Rajah 4. Jadual kebenaran untuk cip K155TV1.

Pencetus pelbagai jenis juga digunakan sebagai elemen mengira peranti, atau hanya penimbang, serta pembentuk nadi. Ini akan dibincangkan di bahagian seterusnya artikel mengenai litar logik.

Penerusan artikel: Cip logik. Bahagian 10. Bagaimana untuk menghilangkan lantunan kenalan

E-book -Panduan Permulaan kepada AVR Microcontrollers

Lihat juga di i.electricianexp.com:

  • Cip logik. Bahagian 8. D - pencetus
  • Cip logik. Bahagian 7. Pencetus. RS - pencetus
  • Cip logik. Bahagian 10. Bagaimana untuk menghilangkan lantunan kenalan
  • Pemicu Schmitt - pandangan umum
  • Cip logik. Bahagian 6

  •