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