Bascule RSH  Bascule JK

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Transcription de la présentation:

Bascule RSH  Bascule JK & E1 Qa S Q H Qa*=Qa(n+1) R /Q Qb E2 & E1 E2 Qa* Qb* Qa Qb 1 1 1 1 Définir les états des sorties Qa et Qb en fonction de E1 et E2 après un cycle d’horloge Toggle 1 1 Qa Qb

Bascule RSH Bascule JK & E1 J Q Qa S Q H H Qa*=Qa(n+1) Q*=Q(n+1) R /Q /Q Qb E2 K & E1 J E2 K Qa* Q* Qb* /Q* Qa Q Qb Q 1 1 1 1 Définir les états des sorties Qa et Qb en fonction de E1 et E2 après un cycle d’horloge J J Q 1 1 Qa Toggle Q Qb Q K /Q K Symbole général H

Preset et Clear Les entrées asynchrones (car à utiliser en absence de signal d'horloge, lorsque Clk = 0) Pr (Preset) et Cr (Clear) permettent d'assigner l'état initial de la bascule, par exemple juste après la mise sous tension pour éviter tout aléa. En fonctionnement normal ces deux entrées doivent être maintenues à 1. Lorsque le signal d'horloge est à 0 nous avons la table de vérité suivante :

La bascule T La bascule T (en anglais Trigger flip-flop, c’est-à-dire bascule à déclenchement) découle d’une utilisation particulière de la bascule JK caractérisée par la relation : J=K=T. J T H /Q Q T J Q K /Q K H Symbole général

Preset et Clear Lorsque le signal d'horloge est à 0 nous avons la table de vérité suivante : Pr Cr Q 1

Bascule JK avec Preset et Clear La représentation symbolique d'une bascule J-K avec les entrées Preset et Clear.

Applications :: Compteurs On appelle compteur tout assemblage d’une ou plusieurs bascules bistables et d’un système combinatoire comportant une seule variable indépendante : le signal d’horloge H. Compteur synchrone : c’est un compteur dont toutes les bascules sont attaquées par le même signal d’horloge H=H1=H2=…Hn.

Bascule JK : Application Qa Qb Qc Qd & & & & e J Q J Q J Q J Q Qr K /Q K /Q K /Q K /Q H Qa Définir le chronogramme des sorties Qa..Qd en fonction de H Qb Qc Qd Qr