Flip Flop de type D : schéma de circuit, conversion, table de vérité, applications

Quels sont les différents types de tongs ?

Types de bascules D

Bascule D déclenchée par niveau

D bascule dont la sortie change en fonction de l'entrée avec un niveau élevé de l'impulsion d'horloge est une bascule D déclenchée par niveau, puis le niveau d'horloge est bas, la bascule D reste dans un état de maintien.

Qu'est-ce que la bascule de type D déclenchée par Edge ?

Tongs déclenchées par bord de type D

La bascule déclenchée par le front D est la bascule dans laquelle la sortie ne peut changer qu'avec le front de l'impulsion d'horloge, quel que soit le changement de l'entrée. Cela signifie que la sortie de la bascule change avec la transition de l'impulsion d'horloge, soit de haut en bas en haut. 

Type de bascule de type D déclenchée par le bord

La bascule de type D déclenchée par front peut être de 2 types :

La bascule déclenchée par le bord est également appelée bascule à déclenchement dynamique.

Tongs D déclenchées par Edge avec Preset et Clear

La bascule de type D déclenchée par le bord peut être livrée avec Preset et Clear; preset et Clear sont des entrées différentes pour le Flip Flop ; les deux peuvent être synchrone ou asynchrone. Synchronous Preset ou Clear signifie que le changement causé par ce single à la sortie peut affecter l'impulsion d'horloge ; ici, il est déclenché par front pour changer avec le front de l'impulsion d'horloge. Alors que le préréglage asynchrone peut être effacé, il peut modifier la sortie à tout instant.

Diagramme de synchronisation de la bascule D déclenchée par le bord

Le chronogramme donné montre un type positif de bascule déclenchée par front d ; il y a l'impulsion d'horloge CLK, D l'entrée de la bascule D, Q la sortie de la bascule D ; comme vous pouvez le voir, les changements de sortie se produisent pendant la transition de l'impulsion d'horloge de bas en haut, car il s'agit d'un chronogramme de type D à front positif bascule.

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Fig. Diagramme temporel d'une bascule de type d déclenchée par front positif

Schéma de circuit de la bascule D déclenchée par le bord

Le schéma de circuit de la bascule de type D déclenchée par front expliqué ici. Tout d'abord, la bascule D est connectée à un circuit détecteur de front, qui détectera le front négatif ou le front positif de l'impulsion d'horloge. Ensuite, selon la sortie du circuit détecteur de front, la bascule D fonctionnera en conséquence.

d types de bascules
Fig. Schéma de principe d'une bascule de type d déclenchée par front

Table de vérité de la bascule D déclenchée par le bord

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Table : table de vérité de la bascule de type D déclenchée par front avec valeurs d'entrée et de sortie.

Tongs D déclenchées par le front montant | Tong D à bord positif

La bascule de type D à front montant, qui change son O/P en fonction de l'E/P avec la transition +ve de l'impulsion d'horloge de la bascule, est une bascule déclenchée par front positif. Il a des performances à grande vitesse avec une faible consommation d'énergie, c'est parce qu'il est largement utilisé. La bascule de type D à front positif peut être représentée par un triangle sur le schéma fonctionnel de la bascule D à la fin de l'horloge. 

Schéma de circuit de bascule D déclenchée par front positif

Le circuit de bascule de type D déclenché par front positif peut être conçu avec trois verrous, où deux verrous d'entrée sont adjacents à l'impulsion d'horloge, un verrou est connecté aux données d'entrée, le circuit est conçu de telle manière que la réponse de sortie se produise uniquement à la transition positive de l'impulsion d'horloge.

bascule de type d
Fig. Bascule de type D déclenchée par front positif.

Diagramme de synchronisation de la bascule D déclenchée par front positif

Impulsion d'horloge CLK, D l'entrée de la bascule D, Q la sortie de la bascule D, les changements de sortie se produisent pendant la transition de l'impulsion d'horloge de bas à haut.

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Fig. Chronogramme de la bascule D déclenchée par le front +ve.

Table de vérité de la bascule D déclenchée par front positif

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Table : Table de vérité de la bascule D déclenchée par front positif avec valeur d'entrée et de sortie.

Tongs D déclenchées à front descendant | Tongs D déclenchées par bord négatif

La bascule D, qui change sa sortie en fonction de l'entrée avec le -ve. transition de l'impulsion d'horloge de la bascule, est un -ve. bascule déclenchée par le bord. La bascule D à front négatif peut être représentée par un triangle et une bulle à la fin de l'horloge du schéma fonctionnel de la bascule D.

Schéma de circuit de la bascule D déclenchée par bord négatif

La bascule -ve front D peut être conçue en ajoutant un circuit détecteur de front -ve avec l'impulsion d'horloge. Le détecteur de front -ve détecte le front -ve de l'impulsion d'horloge. Selon l'O/P du circuit détecteur, le reste du circuit fonctionnera. Lorsqu'il y a une transition négative dans l'impulsion d'horloge, le circuit produit une sortie en fonction de l'entrée. Sinon, le circuit reste dans un état de maintien.

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Fig. Schéma de principe de la bascule D déclenchée par front négatif.

Diagramme de synchronisation de la bascule D déclenchée par front négatif

Impulsion d'horloge CLK, D l'entrée de la bascule D, Q la sortie de la bascule D, les changements de sortie se produisent pendant la transition de l'impulsion d'horloge de haut en bas ; c'est la caractéristique de la bascule à front négatif.

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Fig. Chronogramme de la bascule D déclenchée par front négatif

Table de vérité de bascule D déclenchée par front négatif

table 3 2
Table : Table de vérité à bascule D déclenchée par front négatif avec valeur d'entrée et de sortie.

bascule maître esclave D | Tongs MS D

bascule maître esclave a été conçu pour rendre la synchronisation plus prévisible. Pour éviter les conditions de course autour, une bascule maître esclave est également connue sous le nom de bascule déclenchée par impulsion car le temps de réponse de la sortie est égal à la largeur d'une impulsion d'horloge.

  La bascule maître esclave D peut être configurée à partir d'une bascule 2D ; chaque bascule est connectée à une impulsion CLK complémentaire l'une de l'autre. Une bascule en tant que maître et l'autre en tant qu'esclave ; lorsque l'impulsion d'horloge est élevée, le maître fonctionne et l'esclave reste en état de maintien, tandis que lorsque l'impulsion d'horloge est faible, l'esclave fonctionne et le maître reste en état de maintien. L'O/P du maître est alimenté dans la bascule esclave en tant qu'I/P.

Comment concevoir une bascule Master Slave D en utilisant des portes NAND ?

Schéma de circuit de la bascule maître esclave D

La bascule maître esclave D est conçue avec des portes NAND, configurées avec des bascules 2-D, l'une un verrou avec le circuit fermé, comme une bascule maître, et l'autre fonctionne comme une bascule esclave avec un CLK complété pulser l'un à l'autre.

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Fig. Schéma de principe de la bascule maître-esclave D conçue avec une porte NAND.

Table de vérité de la bascule maître esclave D

DQ(PRÉCÉDENT)HORLOGEQ
0010
0110
1011
1111
0000
0101
1000
1101
Table : Table de vérité de la bascule D de l'onguent maître avec valeur d'entrée et de sortie.

Chronogramme de la bascule maître esclave D

Dans le schéma donné, un signal de l'impulsion CLK, D l'I/P vers la bascule maître, Qm est l'O/P de la bascule maître et Q est l'O/P de la bascule esclave. Ainsi, le comportement d'une bascule maître esclave D peut être observé à travers son chronogramme.

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Fig. Chronogramme de la bascule maître-esclave D.

Tongs D déclenchées par le bord maître esclave

Si le circuit maître-esclave est conçu avec une bascule D déclenchée par front, ou en plus du circuit de bascule D, il existe un circuit détecteur de front, qui détecte le front d'une impulsion d'horloge. Selon la sortie du détecteur, la bascule fonctionne. Ensuite, le circuit global est un circuit à bascule déclenché par front maître esclave.

Conception de tongs D

La bascule D peut être configurée de plusieurs manières, comme elle peut être créée avec une porte NAND, une porte NOR, un multiplexeur, etc. Elle peut être dérivée d'autres bascules telles que la bascule JK, la bascule SR ou la bascule T. Il peut être conçu à l'aide de nombreuses combinaisons différentes du circuit avec l'horloge.

Comment concevoir une bascule D en utilisant la porte NAND ?

D schéma de circuit à bascule utilisant des portes NAND

La bascule D peut être conçue avec une porte NAND uniquement, ici un verrou SR est conçu avec NAND est verrouillé avec deux autres portes NAND, et l'impulsion d'horloge est entrée dans la NAND fermée avec entrée de données, où une porte NAND D comme entrée et l'autre porte NAND reçoit le compliment D comme une entrée. Et selon la sortie gated, le verrou SR est traité. Le circuit résultant est un circuit à bascule D.

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Fig. D flip flop circuit conçu avec des portes NAND

Comment concevoir une bascule D en utilisant la porte NOR ?

D flip flop utilisant la porte NOR

La bascule D peut également être conçue avec des portes NOR ; ici, trois bascules SR avec impulsion d'horloge sont utilisées pour développer la bascule D. Le verrou SR à deux entrées crée séparément la sortie du complément D et D, et cette sortie est alimentée dans le troisième verrou, qui produit le complément Q et Q en tant que sortie. 

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Figure . Schéma de circuit de la bascule D conçue avec des portes NOR

Lorsqu'il n'y a pas d'impulsion d'horloge, les verrous initiaux se verrouillent avec l'état actuel en raison des interconnexions, ce qui fait que l'ensemble de la bascule est mis en état de maintien ; quelle que soit la modification des données d'entrée, la sortie ne peut pas changer.

Tongs D utilisant 2 loquets D

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Crédit d'image : jjbeard, domaine public, via Wikimedia Commons

Tongs transparentes à loquet D

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Crédit d'image : Glpuga - Travail de l'auteur., Domaine public,

Qu’est ce qu' Bascule D SR Latch schéma ?

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Fig. D flip-flop conçu avec verrou SR

Comment concevoir une bascule D en utilisant CMOS ?

D flip flop utilisant des transistors CMOS

 

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Fig. D flip flop CMOS circuit conçu avec PMOS et NMOS.

Bascule de conception D utilisant la porte de transmission

La bascule D peut être conçue avec une porte de transmission, ce qui réduit la complexité du circuit car elle réduit le nombre de comptes de transistors. Lorsque LOAD = 0, le verrou stocke les données saisies ; lorsque LOAD = 1, le verrou est transparent. La porte de transmission contribue également à réduire la taille globale du circuit.

Schéma de la bascule CMOS D

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Fig. Schéma de principe de la bascule D conçue avec des portes de transmission.

D flip flop utilisant 2 × 1 MUX

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Fig. D flip flop conçu avec un multiplexeur (MUX).

D flip flop utilisant MUX Explication

La bascule AD peut être conçue avec un seul multiplexeur (MUX), les données 'D' sont une entrée vers le MUX, et l'autre entrée du MUX est le retour de la sortie du multiplexeur Q à son entrée, le signal d'horloge agit comme select line, Si l'horloge (CLK) = un alors la sortie du MUX est D, sinon la sortie du MUX reste la sortie Q passée. 

Comment concevoir une bascule D en utilisant une bascule JK ?

Conversion de bascule JK en bascule D

D sera l'entrée externe de la bascule JK, et la bascule JK est la bascule universelle ; nous pouvons concevoir une bascule D à partir de la bascule JK si nous connectons l'entrée K de la bascule JK avec un inverseur à l'entrée J. Ensuite, le circuit résultant sera une bascule D avec I/P comme D et O/P comme Q et Qbar.

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Fig. Représentation en bloc de la bascule D conçue à partir de la bascule JK.
Entrée sortie
Bascule d'entrée JK

DQnQn+1JK0000X010X11011X111X0

Tableau : Tableau de conversion de la bascule Jk en Tongs D avec les valeurs d'entrée et de sortie.

Où Qn+1 signifie l'état de sortie suivant et Qn signifie l'état de sortie actuel dans la table de conversion.

Comment concevoir Circuit diviseur de fréquence utilisant une bascule D ?

Diviseur de fréquence de bascule de type D | D flip flop horloge diviseur

Une fréquence diviseur est un circuit numérique qui divise une fréquence d'entrée par un facteur requis. Un tel diviseur de fréquence est conçu avec une bascule D, qui divise la fréquence d'horloge d'entrée par deux. Une rétroaction inversée va de la sortie Q à l'entrée D pour former ce circuit diviseur de fréquence.

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Fig. Circuit diviseur de fréquence conçu avec une bascule D et porte NOR.

Diviser par 3 Circuit à l'aide d'une bascule D

Le circuit donné divise la fréquence d'entrée par trois. Dans ce circuit, 2 bascules D sont utilisées et une porte NOR, qui forme le circuit résultant, divise la fréquence d'entrée par trois.

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Fig. Circuit diviseur de fréquence conçu avec une bascule D qui divise la fréquence par 3.

Détecteur de phase utilisant une bascule D

Un détecteur de fréquence de phase est un circuit utilisé pour détecter la différence de fréquences et de phase de deux entrées données. Le signal UP est généré lorsque le signal d'horloge est plus lent que les signaux d'horloge de référence. Le signal descendant est généré lorsque le signal d'horloge est plus rapide que l'horloge de référence.

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Fig. Détecteur de fréquence de phase utilisant deux bascules Ds.

Le détecteur de fréquence de phase peut être conçu avec deux bascules D comme le montre la figure ci-dessus ; à la fois la bascule a des fréquences d'horloge différentes en entrée, et la réinitialisation des bascules est connectée à une porte NAND dont l'entrée est le signal Down et Up.

Multiplicateur de fréquence utilisant une bascule D

Le multiplicateur de fréquence est un circuit numérique qui a généré le multiple du signal de fréquence d'horloge d'entrée. 

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Fig. Multiplicateur de fréquence conçu avec une bascule D et des onduleurs.

Le circuit peut être conçu avec le D bascule et même le nombre d'invertis dans la ligne de rétroaction. Le retour est lancé à partir de la sortie Q et va à la porte NOR, qui est reliée à l'entrée d'horloge de la bascule. La sortie du circuit multiplicateur dépend du retard produit par les inverseurs ; avec différents retards, nous pouvons produire différentes fréquences en sortie.

Oscillateur bascule D

L'oscillateur est un circuit qui génère des formes d'onde répétées et alternées. L'oscillateur peut être conçu avec une bascule D, où la bascule D doit être dans une bascule, donc chaque fois qu'elle obtient une entrée élevée, la valeur de sortie doit basculer; pour créer une bascule à bascule à partir de la bascule d, la sortie complémentaire de la bascule D est une rétroaction vers l'entrée Data de la bascule D.

D flip flop

Un registre est un groupe de bascules qui peuvent stocker plus d'un bit à la fois, en fonction du nombre de bascules dans le registre.

Quels sont les Circuit intégré de bascule Quad D ?

Flip flop Quad D 74175 | Tongs Quad D 7475

La bascule Quad d est disponible dans les circuits Ingratiated, qui ont 16 broches. Il dispose d'une bascule 4D avec des broches d'entrée (D) et de sortie (Q et Qbar) séparées. Les broches restantes sont une broche de masse, une d'effacement, une horloge et une broche d'alimentation en tension. Sa fonction est équivalente au TTL 74175. Il contient une bascule D déclenchée par front.

Tongs de type Hex D

C'est un type de bascule d disponible dans IC, qui contient 6 bascules d chacune a une broche d'entrée et de sortie différente dans le circuit intégré. Ainsi, il a 16 broches avec une broche d'horloge, une broche de masse, une broche d'alimentation en tension et une broche claire.

bascule octal D 8 bits

La bascule de type octal d est disponible dans le commerce en tant que circuit Ingratiated. Il contient 20 broches, qui ont une sortie à trois états. Toutes les bascules sont principalement contrôlables par l'horloge et la broche d'activation. Chaque flip Flop a des broches d'entrée (D) et de sortie (Q) différentes. Les broches restantes sont une broche d'horloge, une broche de masse, une broche d'alimentation en tension, une broche claire. Ce Ic est utilisé pour concevoir un registre de stockage, un générateur de motifs, etc.

bascule D 16 bits

 C'est un type de bascule D disponible en IC; principalement une bascule d déclenchée par front 16 bits avec sortie à trois états, conçue pour piloter une charge hautement capacitive ou à faible impédance. Il peut être utilisé comme une bascule 16 bits, peut également être utilisé comme deux bascules 8 bits. Il a 48 broches, tandis que chaque flip Flop a des broches séparées pour l'entrée et la sortie ; deux broches d'horloge et deux broches d'activation. Il est utilisé dans la conception de registres tampons, de ports d'entrée ou de sortie, de bus bidirectionnels, etc.

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