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Infradito RS. Radio - per principianti

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I flip-flop RS sono generalmente composti da porte NAND a due ingressi. Puoi vedere un diagramma di tale variante del flip-flop RS in Fig. 1, a. È formato da due elementi del 2I-NOT del microcircuito K155LAZ con feedback incrociato tra i loro ingressi e uscite.

Infradito RS
Riso. 1 infradito RS

Il trigger ha due ingressi indipendenti e lo stesso numero di uscite. Il primo elemento ingresso-ingresso S-uscita 1 DD1.1, il secondo elemento ingresso-ingresso R-uscita 5 DD1.2. Uscite: uscita diretta 3 elementi DDl.1, inversa - uscita 6 elementi DD1.2.

Per comprendere meglio il funzionamento del flip-flop RS, montare le parti mostrate nel diagramma su una breadboard e condurre alcuni esperimenti. Invece dei LED che indicano gli stati di attivazione, è possibile utilizzare i familiari indicatori a transistor con lampade a incandescenza. Non è difficile indicare gli stati degli elementi trigger utilizzando un voltmetro CC, collegandolo alternativamente all'uscita dell'uno o dell'altro elemento. Invece di interruttori a pulsante senza fissazione, è possibile utilizzare pezzi di cavo di montaggio con estremità nude, che simuleranno l'alimentazione di tensione di basso livello agli ingressi del trigger.

Dopo aver verificato l'installazione di un trigger sperimentale con il suo circuito e assicurato che non ci siano errori, che la saldatura sia affidabile, accendere. Uno dei LED dovrebbe accendersi immediatamente. Supponiamo che sia il LED HL1. Ciò significa che l'elemento DD1.1 si è rivelato essere il primo in un unico stato, il che sarà confermato anche da un voltmetro collegato alla sua uscita: qui dovrebbe esserci una tensione di alto livello.

Misurare la tensione all'uscita dell'elemento DD1.2: ci sarà un livello basso, quindi il LED HL2 non si accende.

Dopo aver registrato i risultati della misurazione, cortocircuitare i contatti del pulsante SB1. Cosa è cambiato? Niente! Solo il LED HL1 è ancora acceso. E se premi brevemente il pulsante SR2? Il LED HL1 si spegnerà immediatamente e HL2 si accenderà. Ora l'elemento DD1.1 sarà nello stato zero e DD1.2 sarà nello stato singolo. In questo stato, gli elementi possono durare quanto vuoi, fino allo spegnimento dell'alimentazione. Ma ora vale la pena premere nuovamente il pulsante SB1 e gli elementi passeranno allo stato opposto.

Analizziamo il lavoro di un trigger esperto. Riteniamo che quando l'alimentazione è stata attivata, l'elemento DD1.1 si è rivelato in un unico stato. In questo momento, quindi, all'ingresso superiore dell'elemento DD1.2, collegato all'uscita dell'elemento DD1.1, è apparsa una tensione di alto livello, che ha portato l'elemento DD1.2 allo stato zero. L'applicazione di un impulso di basso livello all'ingresso superiore dell'elemento DD1.1 in base al circuito (premendo il pulsante SB1) non poteva cambiarne lo stato, poiché in quel momento c'era già un livello di bassa tensione al suo ingresso inferiore.

Al momento della pressione del pulsante SB2, è stato ricevuto un impulso di basso livello all'ingresso inferiore dell'elemento DD1.2. Passando a un singolo stato, questo elemento ha commutato l'elemento DD1.1 allo stato zero con una tensione di uscita di alto livello. L'elemento di commutazione DD1.1 si è rivelato possibile perché in quel momento il suo ingresso superiore era libero, il che equivale ad applicargli una tensione di alto livello.

Quindi, premendo a turno i pulsanti, è possibile passare da uno stato stabile all'altro del trigger e quindi controllare vari dispositivi e dispositivi digitali collegati alle sue uscite.

Lo stato logico del flip-flop RS è caratterizzato dal livello del segnale alla sua cosiddetta uscita diretta. Se il livello di tensione è alto qui, il trigger nel suo insieme è in un singolo stato e se il livello di tensione è basso, è in uno stato zero. A volte l'uscita diretta del trigger e il segnale stesso all'uscita diretta sono indicati con la lettera Q.

Con un singolo stato del trigger, la sua seconda uscita avrà una tensione di basso livello e con uno stato zero - un livello alto. Pertanto, questa uscita è chiamata inversa ed è designata (e il segnale su di essa) con la stessa lettera, ma con un trattino in alto - Q, che significa inversione.

L'ingresso attraverso il quale il trigger è impostato su un singolo stato è indicato dalla lettera S (questa è la lettera iniziale del set di parole inglese). L'altro ingresso, attraverso il quale il trigger passa allo stato zero, è indicato dalla lettera R (dalla parola reset-return). Pertanto, nel trigger sperimentale, il pin 1 del microcircuito è l'ingresso S e il pin 5 è l'ingresso R.

A rigor di termini, le designazioni degli ingressi S e R del trigger sperimentale dovrebbero essere scritte con dei trattini in alto, poiché il livello degli impulsi ad essi applicati per commutare il trigger da uno stato all'altro è basso. Sono quindi inversi, cioè S e R. Il flip-flop qui descritto è comunemente chiamato flip-flop RS asincrono con ingressi di impostazione.

Gli stati di trigger in funzione dei segnali di ingresso sono illustrati nella tabella di fig. 1b. Di cosa può parlare? Se viene applicata una tensione di basso livello a entrambi gli ingressi del trigger, ad esempio premendo contemporaneamente entrambi i pulsanti, verrà visualizzata una tensione di alto livello su entrambe le sue uscite. Un tale stato del trigger contraddice la logica della sua azione, pertanto una tale combinazione di segnali di ingresso è considerata inaccettabile.

La combinazione di segnali di basso livello all'ingresso S e segnali di alto livello all'ingresso R porta il trigger a un singolo stato e la combinazione opposta di livelli di tensione a zero. Quando viene visualizzata una tensione di alto livello (logico 1) su entrambi gli ingressi, lo stato del trigger non cambia, ciò è indicato dalle croci nella tabella.

Verifica la validità della tabella. Simulare l'erogazione di impulsi corrispondenti ad un livello di alta tensione aprendo i contatti dei pulsanti SB1, SB2.

I flip-flop RS sono ampiamente utilizzati come celle di memorizzazione di informazioni digitali, ovvero come elementi di memoria. Sono utilizzati in vari dispositivi radioamatori, macchine elettroniche.

Vedi altri articoli sezione Radioamatore principiante.

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