Ml |
Ml |
Ml |
Ul |
HI |
W |
IN | ||
(«) •• |
06 |
66 |
SB |
BO |
08 |
II |
IS |
60 |
{!) M |
- |
— |
SI |
10 |
BO |
It |
— |
— |
U) u |
ii |
II |
61 |
11 |
11 |
01 |
11 |
11 |
lP) « |
— |
— |
— |
— |
11 |
10 |
16 |
11 |
011 |
IM |
010 |
MO |
«1 |
«l |
n | ||
00 |
1x |
1x |
1x |
1x |
1x |
1x |
1x |
1x |
01 |
XX |
XX |
Xl |
10 |
10 |
x1 |
XX |
XX |
11 |
x1 |
x1 |
x1 |
Xl |
x1 |
xt |
Xl |
Xl |
10 |
XX |
XX |
XX |
XX |
01 |
1x |
1x |
61 |
Rys. 5.^3• Zakodowaaa tablica przejść przerzutnika JK-MS (a) oraz wyznaczone na jej podstawie tablice działania układu kombinacyjnego sterującego przerzutnikami RS (b,c)
Kodując a- 00, p- 10, j- 11, ó - 01 otrzymujemy tablicę przejść przedstawioną na rys. 5.4-3a. Na rys. 5«43b i c przedstawiono tablice działania układu kombinacyjnego UK1 w przypadku zastosowania w projektowanym układzie asynchronicznych przerzutnlków RS.
Na podstawie tablic z rys. 5>43b i c otrzymujemy
Sn = Q2 + J + 0} |
s2 = ^ + c |
R, = ^ + J + 5,* |
R2 = O, + O |
zaś schemat blokowy i logiczny układu otrzymanego na podstawie powyższych wyrażeń przedstawiono na rys. 5.44. ;
1x |
ix |
!x |
lx |
lx |
81 |
81 |
<x |
XX |
XX |
1x |
1x |
1x |
1x |
XX |
XX |
x1 |
x1 |
10 |
x1 |
x1 |
10 |
x1 |
x1 |
XX |
XX |
XX |
XX |
Xl |
Xl |
x1 |
x1 |
i I
I
Z rys. 5.W widać, że uzyskany przerzutnik zawiera w sobie przerzutnik RS - MS przedstawiony na rys. 5.40. Zauważmy, że rozwiązując metodą projektowania układów synchronicznych zadanie: zaprojektować przerzutnik JK--MS na bazie przerzutnika RS-MS otrzymujemy prawie natychmiast schemat blokowy z rys. 3>^-
Jeżeli przy wyznaczaniu funkcji S2 i Rg z tablicy na rys. 5«43c zrezygnujemy z minimalizacji i przedstawimy je następująco