IRF632 D锁存器
发布时间:2019/10/14 17:57:27 访问次数:1897
IRF632D锁存器.逻辑门控D锁存器,消除逻辑门控SR锁存器不确定状态的最简单的方法是在图5.2.8(a)所示电路的s和R输入端连接一个非门G5,从而保证了s和R不同时为1的条件,其电路结构如图5.2.10(a)所示,它只有两个输人端:数据输入D和使能输人E。当E=0时,G3、G4输出均为0,使Gl、G2构成的基本SR锁存器处于保持状态,无论D信号怎样变化,输出0和0均保持不变。当需要更新状态时,
可将门控信号E置1,此时,根据送到D端新的二值信息将锁存器置为新的状态:如果D=0,无论基本sR锁存器原来状态如何,都将使Q=0,0=1;反之,则将锁存器置为1状态。如果D信号在E=1期间发生变化,电路提供的信号路径将使Q端信号跟随D而变化。在E由1跳变为0以后,锁存器将锁存跳变前瞬间D端的逻辑值,可以暂存1位二进制数据。表5.2,3以表格形式对D锁存器的功能做了概括。图5.2,10(b)所示是D锁存器的逻辑符号。其中,C1和1D表示二者是关联的,C1控制着1D的输入。
传输门控D锁存器,图5.2.11(a)所示是另一种D锁存器的电路结构,多见于CMOs集成电路。它与图5.2.10(a)所示电路的逻辑功能完全相同,但数据锁存不使用逻辑门控,而是在图5.1.2的双稳态电路基础上增加两个传输门TG1和TG2实现
的。传输门电路及工作原理已在第3章进行过详细讨论。电路中,E是锁存使能信号。当E=1时,E=0,C=1,TG1导通,TG2断开,输人数据D经G1、G2两个非门,使0=D,口=D,如图5.2.11(b)所示的简图所示。显然,这时o端跟随输人信号D的变化。当E=0时,己=1,C=o,TG1断开TG2导.
IRF632D锁存器.逻辑门控D锁存器,消除逻辑门控SR锁存器不确定状态的最简单的方法是在图5.2.8(a)所示电路的s和R输入端连接一个非门G5,从而保证了s和R不同时为1的条件,其电路结构如图5.2.10(a)所示,它只有两个输人端:数据输入D和使能输人E。当E=0时,G3、G4输出均为0,使Gl、G2构成的基本SR锁存器处于保持状态,无论D信号怎样变化,输出0和0均保持不变。当需要更新状态时,
可将门控信号E置1,此时,根据送到D端新的二值信息将锁存器置为新的状态:如果D=0,无论基本sR锁存器原来状态如何,都将使Q=0,0=1;反之,则将锁存器置为1状态。如果D信号在E=1期间发生变化,电路提供的信号路径将使Q端信号跟随D而变化。在E由1跳变为0以后,锁存器将锁存跳变前瞬间D端的逻辑值,可以暂存1位二进制数据。表5.2,3以表格形式对D锁存器的功能做了概括。图5.2,10(b)所示是D锁存器的逻辑符号。其中,C1和1D表示二者是关联的,C1控制着1D的输入。
传输门控D锁存器,图5.2.11(a)所示是另一种D锁存器的电路结构,多见于CMOs集成电路。它与图5.2.10(a)所示电路的逻辑功能完全相同,但数据锁存不使用逻辑门控,而是在图5.1.2的双稳态电路基础上增加两个传输门TG1和TG2实现
的。传输门电路及工作原理已在第3章进行过详细讨论。电路中,E是锁存使能信号。当E=1时,E=0,C=1,TG1导通,TG2断开,输人数据D经G1、G2两个非门,使0=D,口=D,如图5.2.11(b)所示的简图所示。显然,这时o端跟随输人信号D的变化。当E=0时,己=1,C=o,TG1断开TG2导.