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Fri, 10 Sep 2021 18:36:17 +0000

こんにちは!くるです!

カウンタ

何 もし たく ない 時 対処 法

こんにちは、ももやまです。 今回は順序回路であるフリップフロップについての説明をしたいとおもいます。 論理回路の基礎であるAND回路・OR回路が登場してくるので、基本的なAND・OR回路などの理解がまだできてない人はこちらの記事で復習をしましょう! スポンサードリンク 1.クロック まずはフリップフロップに出てくるクロックについて説明したいと思います。 一定間隔で0, 1が周期的に変わるよう信号をクロックと呼びます。 クロックは、回路のタイミングをあわせる(同期を取る)ために使われます。 クロックが0→1になるときに同期を取るものを ポジティブエッジ といい、1→0になるときに同期を取るものを ネガティブエッジ といいます。 今回のフリップフロップの説明では、0→1になるときに同期を取る ポジティブエッジ で説明していきたいと思います。 また、1秒間に何回クロックが発振するか(同期するか)を表したものをクロック周波数と呼び、単位をヘルツ(Hz)で表します。例えば、1秒間に 1, 000回 発振すればクロック周波数は 1, 000 [Hz] = 1 [kHz] です。 例題1 50 [MHz] で同期するフリップフロップがある。 このフリップフロップの周期(同期間隔)を答えなさい。 解答1 50 [MHz] は、\( 50 \times 10^6 \) を表す。\[ \frac{1}{50 \times 10^6} = 2. 0 \times 10^{-8} \]となる。 よって、\( 2.

タイムチャート JKフリップフロップを 立ち上がりエッジトリガ方式 で動かしたときのタイムチャートは次のようになります。 実際に1つずつ目で追って確かめてみてください。 タイムチャートについては、また詳しく解説した記事を書こうと思いますので、乞うご期待! 今回はここまで! フリップフロップについて簡単に説明した記事もあるので、気になる方はぜひ読んで見てください! 先生

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Dフリップフロップの真理値表や回路図について分かりやすく解説しました! – 「なんとなくわかる」大学の数学・物理・情報

図 5: 7490型ICの外観 図 6: 7490型ICの内部構成 これを10進カウンタとして動作させるためには,2進カウンタの出力Q を5進カウンタ の初段のFFクロックパルスとして(図 6 のCK端子は 端子と同じ) 加えればよい.図 5 の外観図によれば,Q 端子は12ピン,CK端子は 1番ピンであるから,この両端子を接続することで10 進カウンタとして動作させることが できる. 次に,検出回路に使用する型名7447のICについて述べる.このICは,7セグメントの数字 表示器を表示するためのドライブ回路と,2進(BCD:Binary-coded Decimal)数を数字表示 器の入力信号に変換するためのデコーダ回路から構成されている.図 7 にその外観,図 8 に,数字表示器との接続を示す. 図 7: 7447型ICの外観 図 8: 7447型ICと7セグメント表示器 図 8 の接続図において,A~DにBCD数を入力すると,a~gにはBCD数に 対応した信号が表れ,数字表示器を表示する.例えば,A~Dが"1100"(10進数で3)ならば, a, b, c, d, gに電流が流れて"3"と表示される.表示例を図 9 に示す. 図 9: 7セグメントの表示 ホームページ: Yamamoto's laboratory 著者: 山本昌志 Yamamoto Masashi 平成17年10月21日

JKフリップフロップ3つで構成した次の回路の動作を検討する. JKフリップフロップを3段に接続すれば,8進カウンタを構成することができる. 出力(Q 2, Q 1, Q 0)を3ビットの2進数と見なして 000 → 001 → 010 → 011 → 100 → 101 → 110 → 111 → 000 → 001 →... と変化するには, (Q 1, Q 0) を4進カウンタとして構成し, さらに,Q 2 はQ 1 =Q 0 =1の場合に 出力が反転するように構成する. 8進カウンタの動作 nでの状態 クロック信号入力前後 n Q 2 n Q 1 n Q 0 n Q 2 n →Q 2 n+1 Q 1 n →Q 1 n+1 Q 0 n →Q 0 n+1 0 0→0 (保持) 0→1 (反転) 1 1→0 (反転) 2 1→1 (保持) 3 4 5 6 7 8 JKフリップフロップの動作特性は J=K=0の場合: 保持動作 J=K=1の場合: 反転動作 であるから, J 0 = K 0 = 1 J 1 = K 1 = Q 0 J 2 = K 2 = Q 1 ·Q 0 と回路を構成する. 8進カウンタ

この「$D$の値が" 遅れて "$Q$に伝わる」という性質から、D(Delay)フリップフロップと呼ばれているのです。 今回はここまで! フリップフロップについて簡単にまとめた記事もあるので、気になる方はぜひ! 先生

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2. 1 デジタルICの種類 2. 2 フリップフロップ 2. 1 RS FF 2. 2 JK FF 基本論理素子 (AND, OR, NOT) を素にしてNAND回路やNOR回路ができることは,すでに学んだ.ディジタルICは,これらの回路の組み合わせによって,種々のLogic(機能)を小さいスペースの中に無接点の形で組み込んだ物である. ディジタルICをその構造によって分類すると,次のようになる. バイポーラ形(キャリアとして電子と正孔の二つを使う) 飽和形(オン,オフの状態の変化によって信号を伝える) RTL系(Register Transistor Logic) DTL系(Diode Transistor Logic) TTL系(Transistor Transistor Logic) 不飽和形(電流または電圧の大小によって信号を伝える) CML系(Current Mode Logic) CTL系(Complementary Transistor Logic) ユニポーラ形(キャリアとして電子と正孔のうち一つを使う) MOS系(Metal Oxide Semiconductor) 実験で用いるICは,TTL系のICで,スイッチング速度が速く,現在最も多く使われている. 実験では入力パルスの数を計数する機能が要求され,2進1桁の計数(バイナリィカウンタ) 機能を持つフリップフロップ回路(Flip-Flop:以下FFと略す)から構成されるICが用いら れる.FF理論の詳細については,「電子回路」や「情報処理」の授業に譲り,ここでは実 験に必要な最小限の論理を述べる. FF回路は順序回路(過去に入った情報と現時点に入った情報との組み合わせで決まる論理 回路)の代表的な回路で,二つの安定点を持ち,入力信号の内容によってどちらの安定点 をとるかが決まる一種の記憶回路である.入力端子は一つまたはそれ以上あり,出力は二 つある.出力のQとすれば,Qの否定 となる. FFには入力制御の仕方によって,1:RS FF(Reset Set FF),2:JK FF,3:T FF(Trigger FF),4:D FF(Delayed FF)などがあり,シフトレジスタやカウンタあるいはラッチ回路な どの記憶回路に用いられている.このうちで実験でIC(10進カウンタ機能を持つ:SN7490) は,1と2のFFで構成されているので,次にこのFFについて述べる.

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