Забороненою комбінацією для синхронного RS – тригера з інверсним керуванням являється комбінація R=1 і S=1, так як при наявності синхроімпульсу на входах логічної схеми, вона приводить до комбінації
Тригер з рахуючим входом (Т тригер).
На "4. зображений один з варіантів організації рахуючого запуску тригера за допомогою логічних елементів.
Схема Т тригера складається з схеми RS – тригера з установочними входами, зібраного на логічних елементах АБО-НІ, елементів затримки і двох елементів U, на один із входів якого подається запускаючий імпульс А. сигналом 1 на вході S RS – тригера встановлюється стан 1, а при R=1 у стан 0.
На другі входи елементів ТА подаються сигнали з прямого Q і інверсного
Нехай тригер знаходиться у стані 0, тобто Q=0 а
При подачі слідуючого запускаючого імпульса сигнали 1 на обох входах будуть вже у елемента ТА2, так як стан тригера попереднім імпульсом запуска було змінено на протилежний, при якому Q=1а
Таким чином, кожним вхідним імпульсом стан тригера буде змінюватися на протилежний.
Елементи затримки необхідні для того, щоб тригер перекидався тільки після закінчення запускаючого імпульсу. При їх відсутності, якщо довжина запускаючого імпульсу опиняється більше часу перекидання тригера, сигнали на виході тригера змінюються на протилежні і відбудеться наступне перекидання тригера. Таким чином за час дії вхідного імпульсу відбудеться два перекидання, що недопустимо.
Інші варіанти схем Т – тригера можна побачити в Л.1 с.367-368.
Тригер затримки (D – тригер) ("5).
Призначений для запису інформації поступаючої на вход D. Ця інформація записується в тригер під час дії синхронізуючого імпульсу, поступаючого на вхід С, а на виході тригера воно з'являється тільки після його закінчення. D – тригер виконаний на двух синхронізуючих RS – тригерах.
Якщо на вхід D поданий сигнал 1, то при надходженні синхронізуючого імпульсу він записується в тригер Т1.
Після закінчення синхроімпульсу сигнал на виході схеми ТА-НІ2 стає рівним 1 і інформація з тригера Т1 переписується в тригер Т2.
Якщо на вхід D поданий сигнал 0, то після інверсії він подається на вхід R тригера Т1 і в момент приходу синхроімпульсу в тригер Т1 буде записаний 0. Після закінчення синхроімпульсу інформація з тригера Т1 переписується в тригер Т2.
Якщо інформація на вході D не змінюється до моменту приходу наступного синхроімпульсу, то інформація в тригері залишається попередньою.
Умовне позначення двоступеневого D – тригера на структурних схемах зображено на "6.
II. Тригер Шмідта
В основі тригера Шмідта лежить перемикач струму, схема якого зображена на "7. Перемикачем струму називають симетричну схему (Rk1=Rk2, β1=β2), в якій заданий струм I0 протікає через ту або іншу її гілку в залежності від величини управляючої напруги e(t) при фіксованій напрузі Е на другому її вході.
Особливостями перемикача струму є:
- керування станом схеми здійснюється не струмом (як у транзисторних ключах), а напругою;
- використання ненасиченого режиму транзисторів у відкритому стані.
У статичному режимі (е1(t)=const). Параметри елементів схеми та джерел напруги: Rk1=Rk2, Rэ, Ek та Е вибираються такими, щоб транзистори схеми у відкритому стані не заходили в область насичення, тобто іб1=іб2<Iбн, ік1=ік2<Iкн та I0<Iкн.
При е1(t)=Е обидва транзистора відкриті, у кожному з плеч протікає струм 0,5I0, а напруги на участках Б-Э транзисторів обох плечей схеми однакові і рівні: Uбэ1=Uбэ2=Е-I0Rэ.
Фізичні процеси в режимі переключення.
Зменшимо е1(t) на величину
Якщо тепер, навпаки, збільшити е1(t) на величину
Величини е1(t)=Е-
Таким чином перепад напруги е1(t) величиною
Для забезпечення ненасиченого стану транзисторів схеми у відкритому стані необхідно виконати умову Uкб 0 або Uк
Uб, тоді колекторний перехід не повністю зміщується у прямому напрямку, тобто: Uк=Ек-αI0Rк
е+=Е+
В основі тригера Шмідта покладено розглянутий вище перемикач струму. Один з варіантів його схеми зображений на "8.: