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SMAJ480A双稳态电路

发布时间:2019/10/26 12:07:42 访问次数:684

SMAJ480A该标准是由国家标准局颁布的用于绘制二进制逻辑单元电路的符号标准。二进制逻辑元件图形符号是由一个框(或几个框的组合)和标注其上的一个或多个限定性符号组成,如图C.1.1所示。框的大小和长宽比可以是任意的。图中米来为总限定符号,用来说明该逻辑元件所完成的逻辑功能。框内的米表示与输入和输出有关的限定符号。标注在框外的字母和其他字符不是符号的组成部分,仅用于区分多个输人和输出。通常输入线和输出线画在方框的左边或上边;输出线画在方框的右边或下边,以使信息流方向是从左到右,或从上到下。

除上述基本单元框外,为减小图形所占的篇幅,还可以使用公共控制框和公共输出单元框。图C.1.2所示为公共控制框举例。图中@不加任何限定符号时,表示它同时加到公共控制框下面每个受控的阵列单元上。

图C.1.3所示为公共输出单元框举例。图中公共输出单元的输出与阵列中每一个单元都有连接。此外,公共输出单元也可以有其他外输人,如图中输人信号c。公共输出单元的逻辑功能需另外标注限定符号加以说明。

应为二值逻辑单元。为了缩小图形所占的篇幅,可以将相邻的单元框组合在一起。组合的方式有邻接法和镶嵌法。在有邻接单元或镶嵌单元的符号中,如果单元框之间的公共线是沿着信息流方向,就表明这些单元之间无逻辑连接;如果单元框之间的公共线是垂直于信息流方向,则表明单元之间至少有一种逻辑连接,如图C.1.4(a)、(b)所示。

反馈到G1输人端,又保证了Q=0。由于两个非门首尾相接的逻辑锁定,因而电路能自行保持在Q=0,口=1的状态,形成第一种稳定状态。反之,若0=1,则口=0,形成第二种稳定状态。在两种稳定状态中,输出端Q和口总是逻辑互补的。因为电路只存在这两种可以长期保持的稳定状态,故称为双稳态存储单元电路,简称双稳态电路。可以定义O=0为电路的0状态,而当0=1时则为1状态。电路接通电源后,可能随机进入其中一种状态,并能长期保持不变,因此,电路具有存储或记忆1位二进制数据的功能。因为没有信号输入,所以无法确定图5.1,2所示电路在上电时究竟进人哪一种状态,也无法在运行中改变它的状态。

模拟特性分析,为了深人分析图5.1.2所示电路的工作情况,可以借助两个非门的传输特性来讨论电路运行的细节。设两非门G1、G2均为CMOs器件,它们的传输特性在第3章已进行过详细讨论。图5.1,3中用黑色曲线表示G1的传输特性。由于电路中vI2=v。1,%l=°o2,所以可将G2的传输特性与G1画在同一坐标系中,如图5.1.3中的灰色曲线所示。

在图5.1.3的坐标平面上,同时满足两个非门传输特性的3个交点,实际上就是使电路平衡的3个点。其中,右下角和左上角两个点分别对应于在逻辑状态分析时得到的Q=0和0=1两种稳定状态。在其中任意一种稳定状态下,即使出现较大的干扰信号,也不会改变电路的状态。例如,当电路处于0=0的稳态点,若G1输人端oII出现如图5.1.3中虚线箭头所示的变化,使输出由稳态点偏移到o点,由于%=%1,使G2输出电压t。2达到距稳态点较近的8点。如此,经反馈环的反复作用,最终使电路又回到稳定的平衡点。这类似于前面物理模型中,由于施加的冲击力不足,小球又返回到原来位置的状况。同样,o=1的稳态点也具有类似的特性。








SMAJ480A该标准是由国家标准局颁布的用于绘制二进制逻辑单元电路的符号标准。二进制逻辑元件图形符号是由一个框(或几个框的组合)和标注其上的一个或多个限定性符号组成,如图C.1.1所示。框的大小和长宽比可以是任意的。图中米来为总限定符号,用来说明该逻辑元件所完成的逻辑功能。框内的米表示与输入和输出有关的限定符号。标注在框外的字母和其他字符不是符号的组成部分,仅用于区分多个输人和输出。通常输入线和输出线画在方框的左边或上边;输出线画在方框的右边或下边,以使信息流方向是从左到右,或从上到下。

除上述基本单元框外,为减小图形所占的篇幅,还可以使用公共控制框和公共输出单元框。图C.1.2所示为公共控制框举例。图中@不加任何限定符号时,表示它同时加到公共控制框下面每个受控的阵列单元上。

图C.1.3所示为公共输出单元框举例。图中公共输出单元的输出与阵列中每一个单元都有连接。此外,公共输出单元也可以有其他外输人,如图中输人信号c。公共输出单元的逻辑功能需另外标注限定符号加以说明。

应为二值逻辑单元。为了缩小图形所占的篇幅,可以将相邻的单元框组合在一起。组合的方式有邻接法和镶嵌法。在有邻接单元或镶嵌单元的符号中,如果单元框之间的公共线是沿着信息流方向,就表明这些单元之间无逻辑连接;如果单元框之间的公共线是垂直于信息流方向,则表明单元之间至少有一种逻辑连接,如图C.1.4(a)、(b)所示。

反馈到G1输人端,又保证了Q=0。由于两个非门首尾相接的逻辑锁定,因而电路能自行保持在Q=0,口=1的状态,形成第一种稳定状态。反之,若0=1,则口=0,形成第二种稳定状态。在两种稳定状态中,输出端Q和口总是逻辑互补的。因为电路只存在这两种可以长期保持的稳定状态,故称为双稳态存储单元电路,简称双稳态电路。可以定义O=0为电路的0状态,而当0=1时则为1状态。电路接通电源后,可能随机进入其中一种状态,并能长期保持不变,因此,电路具有存储或记忆1位二进制数据的功能。因为没有信号输入,所以无法确定图5.1,2所示电路在上电时究竟进人哪一种状态,也无法在运行中改变它的状态。

模拟特性分析,为了深人分析图5.1.2所示电路的工作情况,可以借助两个非门的传输特性来讨论电路运行的细节。设两非门G1、G2均为CMOs器件,它们的传输特性在第3章已进行过详细讨论。图5.1,3中用黑色曲线表示G1的传输特性。由于电路中vI2=v。1,%l=°o2,所以可将G2的传输特性与G1画在同一坐标系中,如图5.1.3中的灰色曲线所示。

在图5.1.3的坐标平面上,同时满足两个非门传输特性的3个交点,实际上就是使电路平衡的3个点。其中,右下角和左上角两个点分别对应于在逻辑状态分析时得到的Q=0和0=1两种稳定状态。在其中任意一种稳定状态下,即使出现较大的干扰信号,也不会改变电路的状态。例如,当电路处于0=0的稳态点,若G1输人端oII出现如图5.1.3中虚线箭头所示的变化,使输出由稳态点偏移到o点,由于%=%1,使G2输出电压t。2达到距稳态点较近的8点。如此,经反馈环的反复作用,最终使电路又回到稳定的平衡点。这类似于前面物理模型中,由于施加的冲击力不足,小球又返回到原来位置的状况。同样,o=1的稳态点也具有类似的特性。








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