Applicazione di D Flip Flop: 73 fatti interessanti da sapere

Shift Register usando il flip flop D

Un flip flop è anche un singolo registro che può memorizzare un bit quando un registro è progettato con più flip flop, che possono contenere più dati bit. Infine, un registro a scorrimento è un tipo di circuito logico utilizzato per memorizzare o trasferire dati.

Il registro a scorrimento è progettato con un numero diverso di flip flop, in cui i dati possono essere trasmessi da sinistra a destra o da destra a sinistra. Può avere ingresso parallelo o ingresso seriale e uscita seriale o uscita parallela. Il registro a scorrimento può essere progettato anche con Infradito D. anche.

Serial In Serial Out Shift Register usando D flip flop

In questo tipo di registro, l'ingresso è seriale un bit alla volta e anche l'uscita è seriale un bit in una sequenza seriale.

applicazione di d infradito
Fig. Serial In Serial Out Design del registro a scorrimento con D flip flop

Ciascun flip flop può memorizzare un bit alla volta, quindi per un registro a scorrimento a 4 bit sono necessari quattro flip flop. Come mostrato sopra, i dati seriali vengono applicati tramite D del primo flip flop a tutti i flip flop rimanenti. Quando una serie di dati viene inviata al registro, ogni bit viene fornito al flip flop successivo con ogni fronte positivo dell'impulso di clock e con ogni impulso di clock i dati seriali si spostano da un flip flop al successivo flip flop.

Registro di spostamento a 2 bit utilizzando il flip flop D

Il diagramma seguente è il diagramma di un registro a scorrimento a 2 bit in grado di memorizzare o trasferire dati a 2 bit. Dove i dati di input e i dati di output sono entrambi in sequenza seriale, quindi è a Seriale in Seriale in uscita (SISO) registro a scorrimento di due bit, il processo di immissione dei dati inizia con il bit significativo più basso del registro, l'ingresso dei dati entra nel registro ad ogni fronte positivo dell'impulso di clock.

picture 8
Fig. Registro a scorrimento a 2 bit utilizzando il flip flop D

Svantaggi di SISO:

Parallel In Serial Out Shift Register usando D flip flop

Ecco quattro diverse linee di dati per il registro a scorrimento a 4 bit; ogni flip flop D ha il suo ingresso separato. I dati vengono inseriti nei rispettivi registri in modo parallelo. Ad ogni impulso di clock, i bit di dati vengono spostati verso l'uscita Z. qui, e l'uscita esce sotto forma di sequenza seriale. Parallelo in uscita seriale (PISO) Il registro a scorrimento può essere di due tipi di caricamento dei dati: caricamento sincrono e caricamento asincrono. Con questo registro a scorrimento, i dati in forma parallela possono essere convertiti nella forma seriale dei dati.

picture 9
Fig. Schema circuitale del registro a scorrimento parallelo in uscita seriale.

Registro a scorrimento bidirezionale a 4 bit utilizzando il flip flop D

A 4 bit registro a scorrimento bidirezionale è un tipo di registro a scorrimento in cui i bit di dati possono essere spostati da sinistra a destra o da destra a sinistra secondo i requisiti. Quando Right/Left è alto, il circuito funziona come un registro a scorrimento destro, e quando è basso, questo circuito funge da registro a scorrimento sinistro e i dati si spostano con ogni fronte positivo dell'impulso di clock in questo tipo di registro.

picture 10
Fig. Schema del registro a scorrimento bidirezionale a 4 bit progettato con D flip flop

Registro a scorrimento universale a 4 bit con flip flop D

È una spostamento bidirezionale registro, dove l'ingresso può essere alimentato in modo seriale o parallelo, e l'uscita può essere anche in serie o in parallelo. Ecco perché si chiama registro a scorrimento universale. Inoltre, può essere sviluppato con un flip-flop D, come mostrato nella figura data del registro a scorrimento universale.

picture 12
Fig. Schema circuitale del registro universale mediante d flip flop.

Flip flop registro D a 8 bit

Il registro a 8 bit può essere progettato con un flip flop 8 D.

picture 13
Fig. Schema del registro a scorrimento universale a 8 bit progettato con D flip flop

Infradito tipo D Contatore

Il contatore può essere progettato con un flip flop D; il numero di flip flop dipende dal numero di bit counter da sviluppare. Inoltre, è possibile creare contatori sia sincroni che asincroni con il flip flop d.

Flip-flop del circuito contatore D

A contrastare è un gruppo di flip flop il cui stato cambia ad ogni impulso di clock applicato. Il contatore viene utilizzato per contare gli impulsi, formare la forma d'onda, generare una sequenza richiesta, ecc.

Un contatore può essere a contatore sincrono o asincrono. Il contatore di ondulazione è un contatore di tipo asincrono. Diversi stati che attraversano il contatore prima di tornare allo stato iniziale sono chiamati modulo del contatore.

D flip flop su Counter

Il contatore parte dal valore della cifra minima di un contatore in base al numero di flip flop utilizzati per progettare il contatore e raggiunge la capacità massima del contatore ad ogni impulso di clock. Quindi questo è un contatore in su.

D flip flop Contatore Giù

Il contatore parte dal valore massimo della cifra in base al numero di flip flop utilizzati nel contatore e scende al valore minimo della cifra del contatore. Quindi questo è il bancone.

D flip flop contatore asincrono

In questo tipo di contatore, ogni Flip Flop ha un impulso di clock diverso; l'uscita di questo tipo di contatore è indipendente da un impulso di clock; qui, l'uscita di un flip flop può essere inviata al flip flop successivo come impulso di clock.

Ripple Counter utilizzando D flip flop | Contatore flip flop D asincrono

Il contatore a ondulazione, o contatore asincrono, è la forma più semplice di contatore, che è molto semplice da progettare e richiede pochissimo hardware. Tuttavia, Flip Flop non funziona contemporaneamente; ogni Flip Flop funziona in momenti diversi e ogni Flip Flop si attiva con un impulso di clock. Pertanto, per progettare un contatore di ondulazione da ad flip flop, il d flip flop deve essere in uno stato di commutazione in modo che con ogni impulso di clock, si commuti.

Contatore ondulazione binaria a 4 bit con flip flop D

picture 14
Fig. Contatore di ripple a 4 bit progettato con infradito D

Contatore flip flop D a 3 bit Contatore up asincrono con flip flop d

 

picture 15
Fig. Contatore di ripple a 3 bit che può contrastare utilizzando il flip flop D.

Contatore binario a 2 bit con flip flop D

picture 16
Fig. Schema di un contatore binario a 2 bit progettato con flip flop D

Contatore alla rovescia asincrono a 3 bit con flip flop D

picture 17
Fig. Schema del contatore all'indietro asincrono a 3 bit progettato utilizzando il flip flop D

Contatore di decadi usando il flip flop D

Un contatore di decadi è un contatore che può contare fino a 9, il contatore parte da 0 e ad ogni impulso di clock conta fino a nove e quando raggiunge nove si azzera.

picture 18
Fig. diagramma del contatore di decadi progettato utilizzando d flip flop

Contatore BCD con flip flop D

picture 19
Fig. Schema del contatore BCD progettato con flip flop D

Contatore Mod 3 usando D flip flop

picture 20
Fig. Schema del contatore mod 3 progettato con flip flop D

Contatore asincrono Mod 5 con flip flop D

picture 21
Fig. Schema contatore asincrono mod 5 progettato con flip flop D

Contatore asincrono Mod 6 con flip flop D

picture 22
Fig. Schema del contatore asincrono mod 6 progettato con d flip flop

Contatore Mod 7 usando D flip flop

picture 23
Fig. MOD e contatore progettati con D flip flop

Ring Counter utilizzando D flip flop

A contatore di squilli è un contatore sincrono, dove il numero è un bit massimo che può essere contato in base al numero di flip flop utilizzati nel circuito. Qui, ogni flip flop funziona simultaneamente; l'uscita di un flip flop alimenta il flip flop successivo come ingresso, dove l'uscita dell'ultimo flip flop è fornita al primo flip flop come ingresso.

Flip-flop Counter D a due bit   

picture 24
Fig. Schema del flip flop del contatore sincrono a 2 bit D

Contatore ad anello a 4 bit con flip flop D | Contatore sincrono binario a 4 bit con flip flop D

picture 25
Fig. Anello a 4 bit o contatore sincrono progettato con flip flop D

Ring Counter a 5 bit con flip flop D

picture 26
Fig. Schema del contatore ad anello a 5 bit progettato con flip flop D

Contatore su e giù a 2 bit con infradito D

picture 27
Fig. Schema di un contatore up-down a 2 bit progettato con flip flop D

Contatore sincrono a 3 bit con flip flop D

picture 28
Fig. Schema di un contatore binario a 3 bit progettato con flip flop D

Contatore crescente sincrono a 3 bit con flip flop D

picture 29
Fig. Schema di un contatore up-down sincrono a 3 bit progettato con flip flop D.

Contatore crescente sincrono a 4 bit con flip flop D

picture 30
Fig. Schema del contatore sincrono a 4 bit progettato con flip flop D

Contatore sincrono a 2 bit con flip flop D

picture 31
Fig. Contatore sincrono a 2 bit progettato con flip flop D.

Contatore alla rovescia a 4 bit utilizzando il flip flop D

picture 32
Fig. Schema del contatore Down sincrono progettato con D flip flop

Contatore sincrono a 4 bit con flip flop D

picture 33
Fig. Schema del contatore sincrono in avanti progettato con D flip flop

Progettazione di un contatore sincrono a 3 bit utilizzando il flip flop D 

picture 34
Fig. Schema di un contatore sincrono a 3 bit progettato con flip flop D

Johnson Counter Usando D infradito

picture 35
Fig. Contatore Johnson progettato con D flip flop

Contatore sincrono Mod 6 utilizzando D flip flop

picture 36
Fig. Contatore MOD 6 con flip flop D

Contatore sincrono Mod 6 utilizzando D flip flop Truth Table

Q1Q2Q3RESET
0000
0010
0100
0110
1000
1010
1101

Contatore sincrono Mod 10 utilizzando D flip flop

picture 37
Fig. Contatore sincrono MOD 10 con flip flop D

Contatore sincrono Mod 12 utilizzando D flip flop

picture 38
Fig. Contatore sincrono Mod 12 con flip flop D

Infradito contatore sincrono Mod 8 D

picture 39
Fig. Contatore sincrono MOD 8 progettato utilizzando il flip flop D

Generatore di sequenze con flip flop D

A generatore di sequenza viene utilizzato per generare la sequenza richiesta come output; il set di output può variare con i requisiti e anche la lunghezza della serie è molto. Può essere progettato con contatori per ottenere la sequenza di uscita richiesta utilizzando contatori diversi con porte diverse. Il generatore di sequenze viene utilizzato per la codifica e il controllo.

Generatore di sequenze pseudocasuali con D flip flop

I pseudo sequenza di rumore non è veramente casuale; è una sequenza binaria periodica di lunghezza finita da determinare. Il Generatore di sequenze PN può essere progettato con un registro a scorrimento a retroazione lineare, mentre nel registro a scorrimento, i dati vengono spostati da sinistra a destra ad ogni ciclo di clock.

picture 40
Fig. Progettazione di un generatore di sequenze PN utilizzando d flip flop

Generatore di pseudo sequenze di rumore è progettato con flip flop D e gate XOR; qui il bit è stato spostato da sinistra a destra con il clock, l'uscita del 3° flip flop D e l'uscita del 2° flip flop D sono XORed insieme e alimentano come ingresso al 1° flip flop D. La sequenza PN aumenta con il numero di flip flop utilizzati.

Infradito Double Edge Triggered D

Infradito D con trigger Double Edge o Dual Edge è un tipo di circuito sequenziale in grado di selezionare i dati dal fronte positivo e negativo dell'impulso di clock. Il flip flop D con trigger a doppio fronte può essere progettato da due flip flop D uno è positivo. L'altro è un flip-flop D innescato dal fronte negativo collegato a un multiplexer 2:1, in cui l'impulso di clock del multiplexer funge da linea di selezione. L'uscita del flip flop del fronte positivo D viene alimentata in un dato di ingresso e l'uscita del flip flop del fronte negativo d viene alimentata negli altri dati di ingresso del multiplexer.

picture 41
Fig. Flip flop D con trigger a doppio bordo progettato con MUX e flip flop D

Controller semaforico con infradito D

Controllore semaforico può essere progettato con d flip flop, come mostrato nella figura data, Qbar del secondo flip flop D alimenta la luce rossa. Mentre Q dal flip flop 2st D fornisce alimentazione alla luce gialla, la luce verde si accende quando il gate AND è alto.

picture 42
Fig. Schema del controller semaforico progettato con D flip flop

Entrambi i flip flop D sono in stato di commutazione quando l'orologio è alto e il flip flop si attiva quando non c'è orologio; il flip flop è in uno stato di attesa. La durata di ogni luce può essere controllata con la frequenza dell'orologio; per esigenze diverse, la frequenza degli impulsi di clock può essere modificata.

Conversione dell'infradito T in infradito D

Il flip flop D può anche essere progettato con un flip flop T quando l'uscita del flip flop T viene alimentata ]a un XOR con cancello con ingresso dati e l'uscita della porta XOR collegata all'ingresso del flip flop T.

picture 43
Fig. Conversione flip flop da T a D

Converti SR Flip Flop in D Flip Flop

Data (D) sarà l'input esterno per il flip flop, mentre S e R of Infradito SR sono espressi in D, S ottiene l'input dei dati, mentre R ottiene l'input dei dati invertito.

picture 44
Fig. Infradito SR a conversione D infradito

Conversione di D flip flop in JK

 Infradito JK può essere progettato con un flip flop D aggiungendo un circuito combinatorio all'ingresso del flip flop D, come mostrato nella figura data.

picture 45
Fig. D a JK conversione flip flop
JKQnQn+1D
00000
00111
01000
01100
10011
10111
11011
11100
Tabella: tabella di conversione delle infradito da D a JK

JK Flip Flop usando D Flip Flop e Multiplexer

Infradito JK può essere progettato con ad flip flop e un multiplexer. Come mostrato in figura, l'uscita Q del flip flop d viene utilizzata come segnale di selezione del multiplexer. Pertanto, J e K sono l'ingresso al multiplexer, mentre J l'ingresso con un inverter al multiplexer. Il multiplexer qui utilizzato è 2: 1 MUX; l'uscita del MUX funge da ingresso al flip flop D mentre Q cambia la linea di selezione del MUX cambia di conseguenza.

picture 46
Fig. Flip flop JK progettato con Multiplexer e flip flop D.

Conversione di infradito D in infradito T

Il flip flop D dovrebbe passare ad ogni input alto per convertire il flip flop D in un flip flop T. Quindi, per questo, una porta XOR è collegata al flip flop D, T sarà l'ingresso esterno alla porta XOR e l'uscita del flip flop D sarà l'altro ingresso della porta XOR.

picture 47
Fig. Conversione flip flop da D a T

T flip flop usando D flip flop Truth Table

DQnQn+1T
0000
0101
1011
1110
Tabella: tabella di conversione flip flop da D a T

Da infradito D a infradito SR

Un flip flop SR può essere progettato con un flip flop D oltre a un circuito combinatorio, come mostrato nella figura data. Una porta OR AND e NOT vengono utilizzate per creare il circuito combinatorio aggiuntivo.

picture 48
Fig. D a conversione flip flop SR

Interruttore a levetta D flip flop

I interruttore a bascula circuito utilizza un pulsante; alla prima pressione del pulsante, l'uscita rimarrà attiva e l'uscita rimarrà attiva o attiva fino alla successiva pressione del pulsante. Cioè, ogni volta che viene premuto il pulsante, l'uscita commuta, che può essere progettata con un flip flop D con un interruttore a relè. Il flip flop D dovrebbe essere in uno stato di commutazione, che può essere creato aggiungendo l'uscita Qbar del feedback del flip flop all'ingresso D.

Vantaggi e svantaggi delle infradito D

vantaggi:

svantaggi:

D infradito IC

IC sta per an circuito integrato, mentre D flip flop IC significa il circuito integrato di D flip flop. D Flip Flop è disponibile in commercio in formato sia TTL che CMOS, con la maggior parte familiare essendo il 74LS74 (D flip flop IC) che è un Dual D flip-flop IC , diversi IC di infradito D hanno numeri IC diversi e alcuni IC contengono otto infradito d, sei infradito d, due infradito d, ecc. Inoltre, alcuni circuiti integrati hanno impostato e preimpostato il pin con le infradito, alcuni IC hanno Complemento Q come uscita pin, alcuni circuiti integrati possono contenere infradito D innescati dal bordo, ecc.

File:7474 infradito.JPG - Wikimedia Commons
Fig. Infradito AD IC 74LS74
Credito d'immagine:  Erwin138 at Wikipedia in ebraico

D flip flop IC numero

74HC74, 74LS75, 74HC174, 74HC175, 74HC273, 74HC373, 74HC374A, 74LVC1G79, 74LVC1G74, 74LVC1G175, 74LVC1G80, 74LS74, 7474, CD4013, ecc. Questi sono tutti diversi tipi di D flip flop IC.

Infradito singolo D IC

A infradito singolo D è disponibile su circuito integrato. questo D flip flop IC contiene otto pin, uno per l'ingresso dei dati, uno per il segnale di clock, uno per la sorgente di tensione, uno per la massa, un'uscita, una chiara, una preimpostata e un'uscita complementare Q. Consuma bassa potenza e ha un'elevata immunità al rumore e può essere imballato in qualsiasi confezione in quanto ha più opzioni di imballaggio. Questi circuiti integrati possono essere utilizzati in diverse applicazioni come azionamenti motore, infrastrutture di telecomunicazioni, test e misurazioni, ecc.

Numero IC flip flop D singolo

74LVC1G79, 74LVC1G74, 74LVC1G175, 74LVC1G80, SN74LVC1G80, NL17SZ74, NLX1G74, questi sono alcuni numeri IC che contengono un singolo flip flop.

Infradito Dual D IC

Due D infradito sono disponibili in forma di circuito integrato (IC). questo D flip flop IC ha 14 pin nel suo circuito integrato, contenente input e output separati per ciascun d flip flop come input dati, uscita Q e uscita Qbar nell'IC. I pin rimanenti sono due pin di clock, uno per ciascun flip flop, un pin di alimentazione di tensione, un pin di messa a terra e due pin trasparenti per entrambi i flip flop. I circuiti integrati flip flop dual D disponibili in commercio sono MC74HC74A, MC74HCT74A, CD4013B, SN54ALS874B, SN74ALS874B, HEF4013, 74LS74, 74AHC74D ecc. Questi circuiti integrati flip flop Dual D sono utilizzati in diverse applicazioni come circuiti di ritardo, applicazioni di registro a scorrimento, automazione degli edifici, alimentazione Consegna, Infrastrutture di telecomunicazioni, Test e misurazioni, ecc.

Configurazione pin flip flop D

CLK1, CLK2 -> ingresso impulso di clock

VDD -> Alimentazione di tensione

GND -> Terra

D1, D2 -> Inserimento dati

C1, C2 -> Cancella

S1, S2 -> Imposta

Q2, Q1 -> uscita

Q'1, Q'2-> uscita complementare del flip flop

picture 49
Fig. Diagramma dei pin di D infradito IC 4013

Infradito a doppia D 7474|Infradito a doppia D con trigger sul fronte positivo

7474 D infradito IC ha due infradito D indipendenti: infradito con trigger sul fronte positivo; l'ingresso dati viene propagato all'uscita Q con l'impulso di clock sul fronte positivo. Il tempo di impostazione e il tempo di mantenimento del flip-flop D devono essere considerati per il corretto funzionamento. Reset e Set in questo IC sono asincroni, cioè entrambi cambiano il valore di uscita in qualsiasi istante di tempo senza considerare l'impulso di clock. L'IC 7474 ha un ampio intervallo operativo grazie al suo ampio intervallo di tensione.

D flip flop 7474 Schema pin

picture 50
Fig. Schema pin del flip flop D IC 7474 .

Infradito D IC 7474 Teoria

D flip flop IC 7474 è un Dispositivo TTL. Dispone di ingressi dati e clock; questi ingressi sono detti sincroni perché operano in passo con l'impulso di clock, mentre preset e reset sono l'ingresso asincrono. Sono indipendenti dall'impulso di clock. Il preset qui è attivo basso, dove il preset è attivato con un ingresso basso al suo pin, imposta l'uscita del flip flop Q come 1. Anche il segnale di cancellazione è attivo basso; quando viene attivato l'ingresso di azzeramento, l'uscita Q del flip-flop D viene posta a Zero. Le applicazioni IC flip flop 7474 D sono utilizzate per dispositivi di ritenuta, registri a scorrimento, circuiti buffer, circuiti di campionamento e registri di memoria e di controllo.

D flip flop IC 7474 Configurazione pin

Codice PINDescrizione pinPin di ingresso/uscita
1Cancella 1Ingresso
2Dati 1Ingresso
31 ClockIngresso
4Preset 1Ingresso
5Q 1Uscita
6Q'1Uscita
7TerraUscita
8Q'2Uscita
9Q 2Uscita
10Preset 2Uscita
112 ClockIngresso
12Dati 2Ingresso
13Cancella 2Ingresso
14Tensione di alimentazioneIngresso
Tabella: configurazione dei pin del CI flip-flop 7474 D.

7474 D infradito Circuito

picture 51
Fig. Schema elettrico del flip flop 7474 d IC.

D infradito IC 74LS74

74LS74 D flip flop IC ha 2 d flip flop; qui, ogni flip flop ha pin di input e output diversi; ha anche Qbar come pin di uscita; entrambe le infradito sono indipendenti l'una dall'altra. Il Flip Flop qui ha un flip flop con trigger edge positivo con un set preimpostato e chiaro. 74LVC2G80, HEF40312B sono IC equivalenti di 74LS74.

IC flip flop D con trigger sul fronte negativo 

SN74HCS72-Q1 D infradito IC contiene a Doppio flip flop D con fronte negativo di tipo D, it ha un pin preimpostato attivo-basso e chiaro, ed entrambi sono asincroni. Ha 14 pin, una sorgente di tensione, due clear, due preset, 2 Q output, 2 Qbar output, una ground, due clock, 2 data input. Entrambi i flip-flop sono indipendenti l'uno dall'altro. Viene utilizzato per attivare gli interruttori e può funzionare in ambienti rumorosi. 

74HC74 infradito doppio tipo D

74HC74 D flip flop IC contiene doppio trigger positivo sul fronte D infradito e ha un totale di 14 pin. Due pin di reset asincroni, che sono attivi bassi, 2 pin dati, due pin di clock, una terra, due uscite, due uscite complementari, due pin di impostazione asincroni che sono attivi bassi e un pin sorgente di tensione. Quindi è molto alta l'immunità al rumore.

74LS74 Infradito Dual Positive Edge Trigger D

74LS74 D flip-flop IC (circuito integrato) contiene due flip-flop D individualisti con trigger sul fronte positivo con preimpostazione asincrona e pin di ripristino. Dispone di 14 pin, due pic di reset asincroni, attivo basso, 2 pin dati, due pin di clock, una massa, due uscite, due uscite complementari, due pin di impostazione asincroni e un pin sorgente di tensione.

CD4013 Infradito Dual D

I CD4013 or 4013 D flip-flop IC è un circuito integrato contenente due d flip-flop; in questo circuito integrato, puoi usare da 3V a 15V. Alcuni supportano anche fino a 20 V di alimentazione. C'è un pin diverso per l'ingresso dei dati, Set, Reset, Clock, sia per il flip flop d in questo IC. E come output, ottieni anche Q e Qbar per entrambe le infradito.

Infradito D a bassa potenza

Il flip flop AD che consuma bassa potenza per il funzionamento può essere progettato con AVL (livello di tensione adottivo) tecniche, TSPC (vero orologio monofase) metodo, o flip flop D progettato con porte di trasmissione, che si basa su SPTL (logica pass transistor statica) metodo.

Infradito Scan D

Questo infradito ha funzionato come un semplice D infradito. Oltre a ciò, ha un design per la testabilità. Ha l'abilitazione della scansione, l'orologio, l'ingresso di scansione e i dati sono l'input per un flip flop di scansione, il pin di abilitazione del flip flop è per farlo funzionare come un semplice flip flop o come un flip flop di scansione. Un flip flop di scansione D è un flip flop D con un multiplexer aggiunto all'ingresso in cui un ingresso del multiplexer funge da dati di ingresso (D) al flip flop D. Ciò significa che il flip flop di scansione D è un flip flop D con sorgenti di input alternative secondo i requisiti.

Infradito TSPC D

A vero orologio monofase d flip flop è un tipo di flip flop dinamico in grado di eseguire operazioni di flip flop D con velocità molto elevate utilizzando una bassa potenza e consuma anche meno area. Il metodo TSPC per creare un flip flop D provoca un rumore di fase minore nel circuito, che aiuta a eliminare lo skew del clock.

FAQ/Nota breve

Qual è la differenza tra un contatore ad anello e un contatore Johnson?

Il contatore di squilli e il contatore di Johnson sono entrambi contatori sincroni, non c'è molta differenza tra la circolarità di entrambi, qui la differenza di base tra entrambi i contatori.

Qual è la differenza tra un contatore di anelli e un contatore di ondulazione?

Il contatore dell'anello è un contatore sincrono, mentre il contatore dell'ondulazione è un contatore asincrono. La differenza tra i due contatori è indicata di seguito.

Quale contatore è più veloce?

Il contatore può essere di tipo asincrono o sincrono. Nel contatore sincrono, ogni flip flop riceve impulsi di clock contemporaneamente, mentre nel contatore asincrono, ogni flip flop riceve impulsi di clock in un momento diverso.

Il contatore sincrono è più veloce, poiché tutti i flip-flop di questo contatore funzionano contemporaneamente. Considerando che la velocità del contatore dipende dal circuito, dal tipo di flip flop utilizzato, dall'impulso di clock, dai ritardi, ecc.

Quali sono i tipi di registri a scorrimento?

La classificazione dei registri a scorrimento in quattro tipologie fondamentali:

Quale registro a turni è il più veloce?

Esistono quattro diversi tipi di registri a scorrimento come SISO, SIPO, PISO e PIPO. Dopo il confronto tra tutti loro, lo abbiamo scoperto.

Parallel in e parallel out (PIPO) è il registro a scorrimento più veloce. Qui, tutti gli input e gli output sono in forma parallela e il più lento è Serial in Serial out (SISO), dove tutti gli input e gli output sono in formato sequenziale.

Cos'è un contatore mod 8?

Mod è il modulo del contatore che può essere il numero di stati del contatore mentre si conta dal minimo al massimo.

Il contatore Mod 8 è un contatore a 3 bit con 8 stati, quindi è chiamato contatore mod otto. Sono necessari 8 impulsi di ingresso per riportare questo contatore al suo stato iniziale zero.

Quali sono le applicazioni del registro a turni?

Ci sono diverse applicazioni per il registro a turni. Ecco alcune applicazioni per il registro a turni: