- SR Flip-flop:
- Komponen yang Diperlukan:
- Diagram dan Penjelasan Litar SR Flip-flop:
- Kerja SR Flip Flop:
Istilah digital dalam elektronik mewakili penjanaan, pemprosesan atau penyimpanan data dalam bentuk dua keadaan. Kedua-dua keadaan boleh diwakili sebagai TINGGI atau RENDAH, positif atau tidak positif, set atau tetapkan semula yang akhirnya binari. Tinggi adalah 1 dan rendah adalah 0 dan oleh itu teknologi digital dinyatakan sebagai siri 0 dan 1. Contohnya adalah 011010 di mana setiap istilah mewakili keadaan individu. Oleh itu, proses penyisipan dalam perkakasan ini dilakukan dengan menggunakan komponen tertentu seperti selak atau Flip-flop, Multiplexer, Demultiplexer, Encoders, Decoders dan lain-lain secara kolektif disebut sebagai rangkaian logik Berurutan.
Oleh itu, kita akan membincangkan mengenai Flip-flop yang juga disebut sebagai kait. Selak juga dapat difahami sebagai Bistable Multivibrator sebagai dua keadaan stabil. Secara amnya, litar selak ini boleh sama ada tinggi aktif atau rendah aktif dan masing-masing boleh dipicu oleh isyarat TINGGI atau RENDAH.
Jenis flip-flop yang biasa adalah,
- RS Flip-flop (RESET-SET)
- D Flip-flop (Data)
- JK Flip-flop (Jack-Kilby)
- T Flip-flop (Beralih)
Dari jenis di atas hanya flip-flop JK dan D yang tersedia dalam bentuk IC bersepadu dan juga digunakan secara meluas di kebanyakan aplikasi.
Di sini dalam artikel ini kita akan membincangkan mengenai SR Flip Flop dan akan meneroka Flip Flop yang lain dalam artikel kemudian.
SR Flip-flop:
SR Flip-flop digunakan dalam aplikasi umum seperti pemain MP3, teater Rumah, dok audio Portable, dan lain-lain. Tetapi flip-flop JK dan D sekarang digunakan sebagai gantinya, kerana fleksibiliti. Selak SR boleh dibina dengan gerbang NAND atau dengan gerbang NOR. Salah satu daripada mereka akan mempunyai input dan output yang saling melengkapi. Di sini kami menggunakan gerbang NAND untuk menunjukkan SR flip flop.
Apabila isyarat jam RENDAH, input S dan R tidak akan mempengaruhi output. Jam mesti tinggi agar input menjadi aktif. Oleh itu, SR flip-flop adalah kait Bi-stable terkawal di mana isyarat jam adalah isyarat kawalan. Sekali lagi, ini dibahagikan kepada SR flip flop yang dipicu tepi positif dan pinggir negatif yang dipicu SR flip-flop. Oleh itu, output mempunyai dua keadaan stabil berdasarkan input yang telah dibincangkan di bawah.
Jadual kebenaran SR Flip-Flop:
CLK Negeri |
INPUT |
PENGELUARAN |
||
Jam |
S ' |
R ' |
Q |
Q ' |
RENDAH |
x |
x |
0 |
1 |
TINGGI |
0 |
0 |
0 |
1 |
TINGGI |
1 |
0 |
1 |
0 |
TINGGI |
0 |
1 |
0 |
1 |
TINGGI |
1 |
1 |
1 |
0 |
Ukuran memori SR flip flop adalah satu bit. S (Set) dan R (Reset) adalah keadaan input untuk flip-flop SR. Q dan Q 'mewakili keadaan output flip-flop. Menurut jadual, berdasarkan input, output berubah keadaannya. Tetapi, perkara penting yang harus dipertimbangkan adalah semua ini hanya boleh berlaku sekiranya terdapat isyarat jam.
Kami sedang membina SR flip flop menggunakan gerbang NAND seperti di bawah ini,
IC yang digunakan ialah SN74HC00N (Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate). Ini adalah bungkusan 14 pin yang mengandungi 4 gerbang NAND individu di dalamnya. Di bawah adalah gambarajah pin dan penerangan sepadan dengan pin.
Komponen yang Diperlukan:
- IC SN74HC00 (Pintu Quad NAND) - 1No.
- LM7805 - 1No.
- Taktil Switch - 3No.
- Bateri 9V - 1Tidak.
- LED (Hijau - 1; Merah - 2)
- Perintang (1kὨ - 2; 220kὨ -2)
- Papan roti
- Menyambung wayar
Diagram dan Penjelasan Litar SR Flip-flop:
Di sini kita telah menggunakan IC SN74HC00N untuk menunjukkan SR Flip Flop Circuit, yang mempunyai empat gerbang NAND di dalamnya. Sumber kuasa IC telah terhad kepada MAKSIMUM 6V dan data tersedia dalam lembaran data. Gambar di bawah menunjukkannya.
Oleh itu, kami telah menggunakan pengatur LM7805 untuk menghadkan voltan bekalan dan voltan pin hingga maksimum 5V.
Kerja SR Flip Flop:
Dua butang S (Set) dan R (Reset) adalah keadaan input untuk flip-flop SR. Dua LED Q dan Q 'mewakili keadaan keluaran flip-flop. Bateri 9V bertindak sebagai input kepada pengatur voltan LM7805. Oleh itu, output 5V yang diatur digunakan sebagai bekalan Vcc dan pin ke IC. Oleh itu, untuk input yang berbeza pada S 'dan R' output yang sesuai dapat dilihat melalui LED Q dan Q '.
Jadual kebenaran dan keadaan yang berkaitan berbeza mengikut jenis pembinaan yang boleh menggunakan gerbang NAND atau gerbang NOR. Di sini, ia dilakukan menggunakan gerbang NAND. Pin S 'dan R' biasanya ditarik ke bawah. Oleh itu, keadaan input lalai adalah S '= 0, R' = 0.
Di bawah ini kami telah menerangkan keempat-empat keadaan SR Flip-Flop menggunakan rangkaian SR flip flop yang dibuat di papan roti.
Nyatakan 1: Jam - TINGGI; S '- 0; R '- 0; Q - 0; Q '- 0
Untuk input State 1, lampu LED MERAH menunjukkan Q 'menjadi TINGGI dan LED HIJAU menunjukkan Q menjadi RENDAH.
Nyatakan 2: Jam - TINGGI; S '- 1; R '- 0; Q - 1; Q '- 0
Untuk input 2 Negeri, cahaya LED HIJAU menunjukkan Q menjadi TINGGI dan LED MERAH menunjukkan Q 'menjadi RENDAH.
Nyatakan 3: Jam - TINGGI; S '- 0; R '- 1; Q - 0; Q '- 1
Untuk input 3 Negeri, cahaya LED MERAH menunjukkan Q 'menjadi TINGGI dan HIJAU dipimpin menunjukkan Q menjadi RENDAH.
Nyatakan 4: Jam - TINGGI; S '- 1; R '- 1; Q - 1; Q '- 1
Untuk input 4 Negeri, lampu kilat LED MERAH dan HIJAU menunjukkan Q & Q 'menjadi TINGGI. Tetapi, keadaannya tidak stabil secara praktikal. Keluaran menjadi Q = 1 & Q '= 0 kerana ketidakstabilan dan ketiadaan jam berterusan.