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传输门的工作远离(传输门的应用)

本篇目录:

触发电路的组成和工作原理

1、电路组成及符号 基本RS触发器的逻辑图和符号如图T1402所示。它由两个与非门交叉耦合组成。为两个输出端符号中输入端小圆圈表示该触发器用负脉冲(0电平)触发。

2、单稳态触发器输出脉冲宽度tpo=1RC。Ri、Ci构成输入回路的微分环节,用以使输入信号Vi的负脉冲宽度tpi限制在允许的范围内,一般tpi5RiCi,通过微分环节,可使Vi的尖脉冲宽度小于单稳态触发器的输出脉冲宽度tpo。

传输门的工作远离(传输门的应用)-图1

3、电容触发电路通常由一个电容、一个可控硅、一个电阻和一个开关组成。当电容上没有电荷时,可控硅处于关闭状态,不通过电流。当开关被按下时,电容通过电阻向电源充电。电容上的电荷数量增加,电压升高。

4、CP由0变1时,触发器不翻转,为接收输入信号作准备。 JK触发器电路图:设触发器原状态为Q=0,Q=1。

电路中为什么要加上拉电阻呢

1、上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是通常所说的灌电流。

传输门的工作远离(传输门的应用)-图2

2、上拉电阻:让电路保持稳定的状态,避免误触发;当有高频干扰信过来时,可以通过上拉对电源泄放掉;很多口线和信号线是开漏输出,因此要加上拉,如IIC;还有为了阻抗匹配,多是信号完整性考虑。

3、也就是说PO口不能真正的输出高电平,给所接的负载提供电流,因此必须接上拉电阻(一电阻连接到VCC),由电源通过这个上拉电阻给负载提供电流。

用VHDL设计D触发器

1、先描述一个1位的D触发器,然后在结构体中声明这个D触发器为一个元件(component...end component)。最后用生成语句(generate)和元件例化语句(port map)描述16位的D触发器。

传输门的工作远离(传输门的应用)-图3

2、可以使用元件例化语句实现,首先你用VHDL语言把D触发器描述出来,再调用它就行了。

3、工作原理如下:SD 和RD 接至基本RS 触发器的输入端,它们分别是预置和清零端,低电平有效。

4、如CP输入端没有小圈,表示在CP脉冲上升沿时触发器状态更新,如CP输入端有小圈,则表示在CP脉冲下升沿时触发器状态更新。第三种是控制输入端,用D、J、K等表示。加在控制输入端的信号是触发器状态更新的依据。

到此,以上就是小编对于传输门的应用的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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