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Gatillo JK. Radio - para principiantes

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En la serie K155, el flip-flop JK, que, al igual que el flip-flop D, tiene una lógica de acción extendida, es el chip K155TV1 (Fig. 1, a). Este tipo de disparador tiene nueve entradas, salidas directas e inversas. En las entradas R y S, funciona como un flip-flop RS. Las entradas J y K son entradas de control, cada una de ellas tiene tres salidas de entrada (3, 4, 5 y 9, 10, 11), combinadas de acuerdo con el circuito del elemento lógico 3I, como lo demuestran los signos "&" junto a ellas.

La entrada C es funcionalmente similar a la entrada del D-flip-flop del mismo nombre. En el modo de recibir y almacenar información, sirve como entrada de pulsos de reloj, y en el modo de conteo, sirve como entrada de información. Las conclusiones del flip-flop JK, que no están involucradas en el funcionamiento del dispositivo, generalmente no se muestran en los diagramas (Fig. 1, b).

chanclas JK
Fig. 1. Flip-flop JK K155TV1

Con experiencia, compruebe el JK-flip-flop en la placa de prueba en este orden. Conecte el chip K155TV1 a los cables de alimentación correspondientes y conecte los indicadores LED o de transistor al pin 12 (a la entrada C) y los pines 8 y 6 (a las salidas directa e inversa), como se muestra en la fig. 2, un. Por supuesto, también puede indicar los estados lógicos del disparador con un voltímetro de CC, pero esto es menos obvio.

chanclas JK
Arroz. 2 Experiencia con gatillo JK

Conectar la alimentación. Uno de los indicadores de salida debe encenderse inmediatamente. Cortocircuite la entrada R al cable común, luego la entrada S, luego R nuevamente, etc. En este caso, los indicadores de salida deberían encenderse y apagarse alternativamente. Entonces verifica el rendimiento del flip-flop JK.

Luego, pruebe el gatillo en el modo de conteo de pulsos de entrada. Para hacer esto, combine todas las entradas J y K y a través de la resistencia R4 que se muestra en la fig. 2, pero con líneas discontinuas, conéctelos al cable de alimentación positivo para aplicarles un voltaje de alto nivel (sin embargo, como ya sabe, la resistencia R4 es opcional; en las entradas combinadas J y K, si se deja libre, habrá ser un voltaje de alto nivel).

Aplique una serie de pulsos de larga duración desde el generador a la entrada C y trace los gráficos del disparador en este modo en función de los momentos de encendido y la duración del brillo de los indicadores. Deben ser los mismos que en la Fig. 2b. Es fácil ver que estos gráficos son similares a los de un flip-flop D de conteo, solo que se desplazan a la derecha por la duración de un pulso. Este cambio se explica por el hecho de que el flip-flop D cambia su estado al opuesto por una caída positiva, y el flip-flop JK por una caída de voltaje negativa. El resultado final es el mismo: el flip-flop divide la frecuencia de los pulsos de entrada por 2.

Recuerde las propiedades básicas de un flip-flop JK. Con un voltaje de alto nivel en todas las entradas J y K, funciona como un disparador con una entrada de conteo, es decir, al declinar cada pulso de alto nivel en la entrada de reloj C, cambia su estado lógico al contrario. Si al menos una entrada J y una entrada K tienen simultáneamente un voltaje de bajo nivel, cuando se aplican pulsos a la entrada C, el estado del disparador no cambia.

En el mismo caso, si todas las entradas J tienen un nivel de voltaje alto y al menos una entrada K tiene un nivel de voltaje bajo, entonces el disparador se establece en un solo estado por la caída del pulso de alto nivel en la entrada C, independientemente de su estado anterior. Si al menos una entrada J tiene un nivel de voltaje bajo y todas las entradas K tienen un nivel de voltaje alto, entonces el disparador se establece en el estado cero por la caída del pulso en la entrada C.

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