Image112

Image112



Rys. 4.49. Ilustracja definicji czasów propagacji sygnałów od wejść


synchronizujących do wyjść Q i Q

twi-


Wejście

ustawiające(S)

1,5V

-

tplH

rl5

ł

w

\

1 ś

1 /, 0 V

tm r~

Rys. 4.50. Ilustracja definicji czasów propagacji sygnałów do wyjść Q i Q

a) od wejścia zerującego, b) od wejścia ustawiającego

Sygnał synchronh żyjący (C)

Sygnał

wejściowy

Rys. 4.51. Ilustracja definicji czasów ustalania (/s) i przetrzymywania (th)


Definiowanie czasów propagacji sygnałów od wejścia synchronizującego do wyjść Q i Q (dla zbocza opadającego) przedstawiono na rys. 4.49. Definiowanie czasów propagacji sygnałów od wejść asynchronicznych do wyjść Q i Q przedstawiono na rys. 4.50.

Czas ustalania (ts) jest to minimalny czas, w którym sygnał wejściowy musi być obecny na wejściach informacyjnych (synchronizowanych) przerzutni-ka przed nadejściem wyzwalającego zbocza impulsu synchronizacji (rys. 4.51). Czas przetrzymywania (fh) jest to minimalny czas, w którym sygnał wejściowy musi pozostać na wejściu informacyjnym (synchronizowanym) po wystąpieniu wyzwalającego zbocza sygnału synchronizacji.

4.2.2, Przerzutnik JK-MS

Działanie przerzutników dwuzboczowych, typu Master-Slave zostanie omówione na podstawie przerzutnika JK-MS. Schemat blokowy tego przerzutnika przedstawiono na rys. 4.52a. Przerzutnik MS składa się z dwu przerzutników*

122


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1tom177 7. ELEKTRONIKA 356-im-n Rys. 7.31. Przykłady reprezentacji czasowej modeli sygnałów determin
Image11 I I Rys. 6. Ideowa ilustracja funkcji zbrojenia w konstrukcji z gruntu zbrojonego Z - siła r
Rys. 5.49 wodzie spowoduje wzrost natężenia prądu co przyczyni się do wzrostu mocy wydzielonej (ciep
Rys. 2.2. Zależność realizowanego zadania z zakresu przetwarzania sygnałów od wymaganej szerokości p
C (57) Rys. 1 Część 39. Przyklejamy ją z lewej strony od wręg 3, 10 do wręg 4, 11. Część 40. Przykle
Wykres ilustrujący zmiany zmiennej objaśnianej w okresie od stycznia 2009 do sierpnia 2011 roku.Impo
Image119 czasu propagacji sygnału do stanu 0 na wyjściu od temperatury dla przerzutni-ka D przedstaw
Image156 Rys. Schemat blokowy układu gdy sygnały sterujące oddziały wuj ą także na sygnały wyjściowe
Image349 Implementacja równań (6) jest przedstawiona na rys. 4.400. Typowy czas propagacji sygnału w
img127 127 Q Rys. 1.49. Przetwarzanie sygnału ciągłego w cyfrowy w układzie bezpośrednim: a) schemat
fia2 [«V] [«V] Rys. 49 5.60. Wykresy n.i rysunku -I** ilustrują zależności energii kinetyc /&n

więcej podobnych podstron