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按键和计数设备中的触发器。 收音机 - 适合初学者

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在设计数字技术的仪器和设备时,例如各种用途的自动机、电路开关、模型遥控设备中,无线电爱好者非常广泛地使用在脉冲计数模式下工作的 D- 和 JK- 触发器。 为此,将高电平脉冲施加到触发器的计数输入端,将触发器从一种逻辑状态切换到另一种逻辑状态,然后用其输出信号切换其他电路。

一般来说,这种开关可以由任何机械开关控制,例如按钮或拨动开关,但总是通过消除所谓的触点“弹跳”结果的附加装置,以及提供防止各种电气干扰误触发的其他措施。

首先,什么是联系人的“反弹”? 这是寄生电效应的名称,它在机械开关的接触表面接触时表现出来。 这种现象的本质在于,此时,由于触点在其所在电路中的反复碰撞,产生了一系列持续时间约为一毫秒的脉冲。 它们导致触发器的误报,从而导致其操作中断。

为了消除触点弹跳,通常会引入您已经熟悉的附加 RS 触发器。 图上。 1这种RS触发器由K1.1LAZ微电路的元件DD1.2和DD155组成。 在触发器的初始状态下,其正向输出(3脚)为高电平电压,反相为低电平。 此时对D触发器DD2.1进行计数,保存了打开电源时的状态。

当您按下 SB1 按钮时,其活动触点会反复接触另一个固定触点,从而产生一系列“弹跳”脉冲。 该系列的第一个脉冲将 RS 触发器切换到零状态,没有其他脉冲会改变它。 此时,其反相输出端出现正压降,在此影响下,计数D触发器DD2.1的逻辑状态变为相反。 松开按钮时,DD1 元件的输入 1.1 再次施加低电压电平,RS 触发器切换到其原始状态。 只有再次按下SB1按钮,计数D触发器才能恢复到原来的状态。 LED HL1 和 HL2 允许您直观地监控触发器的状态和操作并得出适当的结论。

按键和计数设备中的触发器
米。 1 消除接触反弹

SB2 按钮允许您将 D 触发器设置为零状态,并且可以从任何触发器输出(引脚 5 和 6)中移除控制信号。 在这样的设备中,当然,JK 触发器也可以工作。 为什么我们需要电容C1,阻断触发器的电源电路? 事实上,触发器与许多其他 K155 系列微电路一样,对各种电气干扰非常敏感。 例如,如果您用金属物体触摸安装导体,设备电路中会出现脉冲噪声,从而改变触发器的状态。 从设备供电电路中一个触发器的操作来看,也会产生脉冲噪声,可以切换另一个触发器。 阻断电源电路的电容器可保护触发器免受这种相互干扰。

为未来记住:为了在电源电路的导体之间的电路板上可靠运行数字技术设备,有必要为每两个或三个微电路安装一个容量为 0,033 ... 0,047 uF 的阻塞电容器,将它们放置均匀分布在微电路之间。

微电路未使用的输入引脚也可能成为错误警报的来源,因为其上也会感应出寄生电脉冲。 JK 触发器的未使用的 J 输入可以连接到它们的反相输出,而 K 输入可以连接到直接输出。 您还可以通过将其输入连接到公共线,将未使用的输入连接到未使用的 AND-NOT 逻辑元件的输出端子。 此外,未使用的微电路输入可以通过电阻为 1 ... 10 kOhm 的电阻器组合并连接到电源的正极导体。

将导体连接到微电路的输入是绝对不可接受的,在设备运行期间,可能不会将导体连接到控制信号源的输出,例如,在使用拨动开关控制设备的情况下开关或按钮开关。 为防止干扰,此类导体必须通过电阻为 1 ... 10 kOhm 的电阻器连接到电源电路的正极导体。 我们转向描述使用您熟悉的微电路的几个简单设计。

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