Équivalent en logique combinatoire Table de vérité La bascule JK On arrive ici à quelque chose de plus coriace: la bascule JK. Logique combinatoire Je vous la ferai plus tard, elle ressemble beaucoup à celle des précédentes bascules. Bientôt des exemples complets sur: – Diviseur par deux, par quatre, … – Registre à décalages. Cours bascule jk 1.2. Description des différentes entrées/sorties Quelques exemples d'application En diviseur par deux, par exemple avec une bascule D Le chrono-gramme Avec une bascule D sous la main, il devient très simple de diviser une fréquence par 2, 4, … Comment ça marche? A chaque coups de clock, la sortie Q prend la valeur de D qui vaut… l'inverse de Q! Source: | CC
Il est « carré »). Les bascules synchrones agissent sur ses flancs. Son équivalent en logique combinatoire L'inversion est symbolisée ici par un petit rond (le rond est issu des normes anglo-saxonnes et le symbole de la porte des normes CEI… de quoi y perdre la tête. En principe en CEI, l'inversion est symbolisée par les triangles). Table de vérité: La dernière ligne est une situation critique… en même temps on demande à la bascule de se mettre à 1 et de se mettre à 0… donc on ne peut savoir où l'on va atterrir (probablement dans la zone interdite). Donc cet état est INTERDIT! Chrono-gramme Un chrono-gramme est un diagramme des temps. Il permet de voir l'évolution des états d'une bascule en fonction des coups de clock. La bascule JK. Sur le chronogramme suivant, CLK s'opère en front Montant La bascule D Pour rester dans le simple ou plutôt pour faire encore plus simple, nous allons parler de la bascule D. Symbole Voici les différentes entrées/sorties L'avantage par rapport à la bascule RS, c'est que l'on ne peut pas avoir d'état « interdit ».
Au septième front actif de l'horloge, J = 0 et K = 1. La bascule qui était à l'état 0 reste dans cet état. Au huitième front actif de l'horloge, J = 0 et K = 1. La bascule reste à l'état 0. Au neuvième front actif de l'horloge, J = 1 et K = 0. La bascule passe donc à l'état 1. Au dixième front actif de l'horloge, J = 0 et K = 0. ELNU - Les bascules (Partie 3 - bascule JK) - YouTube. La bascule ne change pas d'état et reste donc à l'état 1. C'est la position mémoire. 3. 5. - DIFFÉRENTS TYPES DE BASCULES JK Contrairement à la bascule JK décrite précédemment, une majorité de bascules JK sont sensibles aux fronts descendants () du signal d'horloge et non pas aux fronts montants (). On trouve aussi des bascules JK MAÎTRE ESCLAVE dont le transfert de la donnée s'effectue en deux temps. Sur le front montant de l'horloge, on mémorise la donnée dans le MAÎTRE, puis celle-ci est transférée à la sortie de l'ESCLAVE sur le front descendant. Dans les tables de vérité de ces bascules, ce mode de fonctionnement est signalé dans la colonne affecté à l'entrée CLOCK par le symbole P. Comme dans le cas de la bascule D, les entrées PRESET et CLEAR peuvent être actives à l'état 0 ou à l'état 1 selon la constitution interne de la bascule.
La figure 37 illustre le temps de prépositionnement ( t set up) lorsque la donnée à mémoriser est au niveau L. V ref correspond à la tension de basculement des portes du circuit: V ref = 1, 5 V en technologie TTL tandard. V ref = 1, 3 V en technologie TTL - LS. V ref = VDD / 2 en technologie, VDD étant la tension d'alimentation du circuit. La figure 38 illustre le temps de prépositionnement lorsque la donnée à mémoriser est au niveau H. Les deux chronogrammes des figures 37 et 38 sont souvent réunis en un seul dans les catalogues de constructeurs, comme le montre la figure 39. Les périodes hachurées indiquent que la donnée peut varier d'un niveau à l'autre sans qu'il y ait d'influence sur le comportement du circuit. 4. BASCULE JK MAÎTRE ESCLAVE. - TEMPS DE MAINTIEN ( HOLD TIME EN ANGLAIS) D'UNE DONNÉE SUR UNE ENTRÉE DÉPENDANTE DE L'HORLOGE Le temps de maintien est le temps minimal pendant lequel la donnée présente sur l'entrée doit rester stable après le front actif de l'horloge pour que cette donnée soit reconnue.
Il existe également des bascules JK à entrées multiples. La figure 36, en représente une qui possède six entrées notées J1, J2, J3, K1, K2, K3. Le fonctionnement d'une telle bascule est analogue à celui d'une bascule JK classique. Il suffit de remplacer J et K par: J = J1. J2. J3 K = K1. K2. K3 Ce type de bascule servait à réaliser des compteurs. Cours bascule j.d. Depuis que ceux-ci sont disponibles sous forme de circuits intégrés, les bascules JK à entrées multiples ne sont plus employées. 4. - PARAMÈTRES DYNAMIQUES D'UNE BASCULE SYNCHRONE Le constructeur définit un certain nombre de paramètres dynamiques que l'on doit respecter pour obtenir un fonctionnement correct du circuit utilisé. 4. - TEMPS DE PRÉPOSITIONNEMENT (SET UP TIME EN ANGLAIS) D'UNE DONNÉE SUR UNE ENTRÉE DÉPENDANTE DE L'HORLOGE Le temps de prépositionnement est le temps minimal pendant lequel la donnée présente sur l'entrée doit rester stable avant le front actif du signal d'horloge pour que celle-ci soit reconnue. Si ce temps n'est pas respecté, la donnée ne sera pas prise en compte par le circuit.
La bascule JK comporte trois entrées de commande, une entrée horloge et deux sorties complémentaires. L'entrée RaZ permet la remise à zéro de la bascule, les entrées J et K permettent de placer la bascule dans un état stable défini. Cette bascule est surtout utilisée pour la division de fréquences et la réalisation de compteurs. Utilisation: Le programme simule une bascule J-K (type 7473). Par convention, des fils de même couleur qui se croisent sont connectés. Cours bascule j.p. Par contre des fils de couleurs différentes qui se croisent sont non connectés. Mode "Schéma détaillé ": Vérifier le fonctionnement de la bascule en suivant l'évolution des niveaux sur les portes. Mode " Manuel ": établir la table de vérité de la bascule. Pour changer l'état des entrées, il suffit de cliquer avec la souris dans le cadre qui représente l'inverseur. Mode " Horloge ": vérifier que la fréquence du signal de sortie est la moitié du signal d'horloge. Contrôler l'effet des entrées sur le fonctionnement de la bascule. Remarque: Le schéma détaillé proposé est incomplet: Il y manque des portes qui permettraient d'obtenir un fonctionnement conforme à la table de vérité de la bascule.
Les deux regroupements figurant dans ce tableau permettent de trouver l'équation logique de S suivante: S = J + Q En utilisant des portes NAND, le circuit combinatoire suivant (figure 33) peut fournir le signal S: 3. 3. - EXAMEN DES QUATRE MODES DE FONCTIONNEMENT D'APRÈS LA TABLE DE VÉRITÉ DE LA FIGURE 31-a Si J = 0 et K = 0, alors S = D = Q. Cela signifie que l'état logique présent en D est le même que celui de la sortie Q. Il ne peut donc y avoir de basculement au moment du front actif de l'horloge et l'état des sorties Q et reste inchangé. Si J = 0 et K = 1, alors S = D = 0. L'état logique que mémorise la bascule JK lors du front actif de l'horloge est l'état logique 0. C'est la remise à 0 de la bascule qui s'effectue donc de façon synchrone par opposition à l'entrée CLEAR qui elle, est prioritaire et asynchrone. Si J = 1 et K = 0, alors S = D = 1. L'état logique que mémorise la bascule JK lors du front actif de l'horloge est l'état logique 1. C'est la remise à 1 de la bascule qui est également synchrone.
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