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grilletto JK. Radio - per principianti

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Nella serie K155, il flip-flop JK, che, come il D-flip-flop, ha una logica di azione estesa, è il chip K155TV1 (Fig. 1, a). Questo tipo di trigger ha nove ingressi, uscite dirette e inverse. Sugli ingressi R e S, funziona come un flip-flop RS. Gli ingressi J e K sono ingressi di controllo, ognuno di essi ha tre uscite di ingresso (3, 4, 5 e 9, 10, 11), combinate secondo il circuito dell'elemento logico 3I, come evidenziato dai segni "&" accanto ad essi.

L'ingresso C è funzionalmente simile all'ingresso del flip-flop D con lo stesso nome. Nella modalità di ricezione e memorizzazione delle informazioni, funge da input di impulsi di clock e nella modalità di conteggio funge da input di informazioni. Le conclusioni del flip-flop JK, che non sono coinvolte nel funzionamento del dispositivo, di solito non sono mostrate nei diagrammi (Fig. 1, b).

Infradito JK
Fig 1. Infradito JK K155TV1

Con esperienza, controlla il flip-flop JK sulla breadboard in questo ordine. Collegare il chip K155TV1 ai cavi di alimentazione corrispondenti e collegare gli indicatori LED o transistor al pin 12 (all'ingresso C) e ai pin 8 e 6 (alle uscite dirette e inverse), come mostrato in fig. 2, a. Ovviamente puoi anche indicare gli stati logici del trigger con un voltmetro CC, ma questo è meno ovvio.

Infradito JK
Riso. 2 Esperienza con il trigger JK

Accendi la corrente. Uno degli indicatori di output dovrebbe accendersi immediatamente. Cortocircuitare l'ingresso R sul filo comune, quindi l'ingresso S, quindi di nuovo R, ecc. In questo caso, gli indicatori di uscita dovrebbero accendersi e spegnersi alternativamente. Quindi controlli le prestazioni del flip-flop JK.

Quindi, testare il trigger nella modalità di conteggio degli impulsi di ingresso. Per fare ciò, combinare tutti gli ingressi J e K e attraverso il resistore R4 mostrato in fig. 2, ma con linee tratteggiate, collegarli al filo di alimentazione positivo per applicare loro una tensione di alto livello (tuttavia, come già sai, il resistore R4 è opzionale - agli ingressi combinati J e K, se lasciati liberi, ci sarà essere una tensione di alto livello).

Applicare una serie di impulsi di lunga durata dal generatore all'ingresso C e tracciare i grafici del funzionamento del trigger in questa modalità in base ai momenti di accensione e alla durata del bagliore degli indicatori. Dovrebbero essere gli stessi di Fig. 2, b. È facile vedere che questi grafici sono simili a quelli di un D-flip-flop di conteggio, solo che sono spostati a destra della durata di un impulso. Questo spostamento è spiegato dal fatto che il flip-flop D cambia il suo stato nell'opposto con una caduta positiva e il flip-flop JK - con una caduta di tensione negativa. Il risultato finale è lo stesso: il flip-flop divide per 2 la frequenza degli impulsi in ingresso.

Ricorda le proprietà di base di un flip-flop JK. Con una tensione di alto livello a tutti gli ingressi J e K, funziona come un trigger con un ingresso di conteggio, cioè, al declino di ogni impulso di alto livello all'ingresso di clock C, cambia il suo stato logico nell'opposto. Se almeno un ingresso J e un ingresso K hanno contemporaneamente una tensione di basso livello, quando vengono applicati impulsi all'ingresso C, lo stato del trigger non cambia.

Nello stesso caso, se tutti gli ingressi J hanno un livello di alta tensione e almeno un ingresso K è basso, il trigger viene impostato su un singolo stato dal decadimento dell'impulso di alto livello sull'ingresso C, indipendentemente dal suo precedente stato. Se almeno un ingresso J ha un livello di bassa tensione e tutti gli ingressi K hanno un livello di alta tensione, il trigger viene impostato sullo stato zero dal decadimento dell'impulso sull'ingresso C.

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Il processo di formazione di memorie complesse è associato all'interazione dell'ippocampo e del nucleo olfattivo anteriore (nucleo olfattivo anteriore, AON), situato nel proencefalo. L'ippocampo è responsabile del consolidamento dei ricordi, cioè del processo del loro passaggio dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine. L'ippocampo fornisce anche memoria spaziale: memorizza informazioni che ti consentono di navigare sul terreno. L'AON gioca un ruolo importante nella percezione degli aromi, ma rimane poco compreso.

Per studiare il ruolo dell'AON e dell'ippocampo nella formazione della memoria, gli autori del nuovo lavoro hanno utilizzato la tendenza dei topi ad annusare attentamente gli odori sconosciuti e prestare poca attenzione agli odori familiari. Quando i topi dimenticano un certo odore, ricomincia a suscitare interesse nei roditori.

Durante gli esperimenti, gli animali sono stati posti in gabbie contenenti contenitori dai vari aromi: odori di aglio, banana, caffè e altri prodotti. Nella prima fase dell'esperimento, il topo è stato posto in una gabbia con due contenitori con odori diversi, quindi l'animale è stato posto in un mezzo con due campioni identici. I roditori, in cui gli scienziati hanno "spento" artificialmente i percorsi neurali che collegano l'AON e l'ippocampo, hanno studiato entrambi gli odori duplicati per lo stesso periodo di tempo: non ricordavano il primo campione. Il gruppo di controllo di topi ha rapidamente identificato la ripetizione e non ha prestato attenzione al secondo contenitore.

Negli esperimenti successivi, i topi furono attratti non solo dalla novità dell'odore, ma anche dalla posizione cambiata di uno dei contenitori o dalla nuova sequenza di contenitori nella stanza. Allo stesso tempo, i roditori con connessioni danneggiate tra l'AON e l'ippocampo non hanno ancora notato la differenza tra il nuovo e il vecchio ambiente.

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