Студопедия — Методика построения цифровых счетчиков импульсов
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методика построения цифровых счетчиков импульсов






Следует помнить, что одним из основных узлов цифровых частотомеров является счетчик импульсов (СИ). Для построения СИ применяют счетные триггеры (другое их название: Т–триггер).

Триггер, т.е. устройство с двумя состояниями устойчивого равновесия, способное скачкообразно переходить из одного состояния в другое под действием внешнего сигнала и сохранять это состояние до тех пор, пока другой внешний сигнал не изменит его на противоположное, схематически представлен на рис.4.1, а. Одно состояние триггера единичное (" 1"), другое – нулевое (" 0").

 
 

 


Он имеет три входа: S, R, Т, а также два выхода: Q и .

Входы S и R установочные, причем по входу S триггер устанавливается в состояние «1», а по входу R – в «0». Вход Т – счетный вход. Выход Q и соответственно прямой и инверсный.

Входные и выходные сигналы триггера могут принимать лишь два значения, или уровня. Один уровень принято называть нулевым, или уровнем логического нуля, а второй уровень – единичным, или уровнем – логической единицы. Жестких ограничений стабильности этих уровней не предъявляется. Так, для триггеров, используемых в макете, уровню логического 0 соответствует потенциал от 0В до +0, 4В, а уровню логической 1 – потенциал от + 2, 4В до + 5В.

В соответствии с уровнями входных и выходных сигналов за единичное состояние триггера принято такое состояние, при котором на его прямом выходе () будет уровень 1, а на инверсном () – уровень 0. За нулевое состояние триггера принято противоположное его состояние.

На рис. 4.1, б показана работа триггера при подаче импульсов на его счетный вход Т. При появлении каждого очередного импульса триггер меняет свое состояние на противоположное. Изменение состояния триггера происходит по заднему фронту входного импульса, т.е. при изменении уровня входного сигнала с 1 на 0. Это видно из эпюр напряжения на выходах и триггера. После окончания действия каждого импульса триггер сохраняет свое состояние до прихода следующего импульса. Таким образом, он является элементом памяти, запоминающим информацию о пришедшем импульсе и хранящим ее после исчезновения импульса в виде того или иного состояния триггера.

Другими словами, один Т–триггер – это простейший счетчик импульсов с коэффициентом пересчета, равным 2, осуществляющим операцию подсчета числа входных импульсов не более двух. На рис. 4.1, б видно, что одному импульсу будет соответствовать состояние «1» триггера, второму – состояние «0». Далее процесс будет повторяться, так как после второго импульса триггер возвращается в состояние «0», т.е. в исходное состояние.

Для построения СИ, способного подсчитать число импульсов больше двух соединяют последовательно несколько триггеров.

Коэффициент пересчета счетчика, состоящего из n последовательно соединенных триггеров, будет равен 2n. А так как коэффициент пересчета физически представляет собой число состояний СИ или число входных импульсов, после поступления которых он возвращается в исходное состояние, то максимальное число импульсов, которые СИ может подсчитать, будет равно 2n.

На рис. 4.2, а изображена схема трехразрядного СИ, а на рис. 4.2, б – временные диаграммы его работы, на которых показаны сигналы на прямых выходах триггеров. Работу СИ можно представить таблицей, отображающей состояния триггеров счетчика в зависимости от числа поступивших на его вход импульсов Nx. В табл. 4.1 представлены состояния триггеров СИ, изображенного на рис. 4.2, а. Таблица построена по временным диаграммам рис. 4.2, б. Из табл. 4.1 и временных диаграмм видно, что после восьми входных импульсов СИ возвращается в исходное состояние, т.е. его коэффициент пересчета равен 23 = 8.

Из табл. 4.1 видно, что триггерам СИ можно присвоить вес разрядов двоичного кода (см. последнюю строку табл. 4.1). При присвоении таких весов любое число импульсов Nx, поступивших в СИ, может быть найдено по состояниям разрядов (триггеров) как сумма весов тех разрядов, которые находятся в состоянии «1». Поэтому о числе поступивших импульсов на вход СИ судят по состояниям разрядов (триггеров) СИ – двоичного кода числа Nx. Этот код снимается с выходов триггеров СИ (см. рис. 4.2, а).

Таблица 4.1

Nx Состояние триггеров
Q3 Q2 Q1
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Вес 22=4 21=2 20=1

 

       
   
 
 

 


Поэтому СИ является преобразователем входного числоимпульсного кода в выходной двоичный код. Этот код может храниться сколь угодно долго, т.е. СИ обеспечивает запоминание и хранение числа входных импульсов в виде двоичного кода. Такие СИ называются двоичными. Из временных диаграмм работы СИ (см. рис. 4.2, б) видно, что период следования выходных импульсов таков: T1=2Tвх, T2=2T1=4Tвх и т.д. Поэтому каждый триггер – это делитель частоты на 2 или умножитель периода на 2, а СИ – делитель с коэффициентом деления, равным коэффициенту пересчета, т.е. 2n. Это свойство СИ позволяет использовать триггеры в качестве делителей частоты в цифровых частотомерах и других цифровых приборах. При этом входом делителя частоты является вход СИ, а выходом – выход последнего разряда (триггера) СИ.







Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 591. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия