39. Mis erinevus on taseme- ja fronditundlikul trigeril? • Gate-triggered (level-sensitive) ehk tasemetundlik – D-triger muutis oma olekut kui taktsignaal oli kõrge. • Edge-triggered ehk fronditundlik. Olek muutub siis, kui taktsignaal vahetab oma olekut (0 -> 1 või 1 -> 0). 40. Millistest skeemi elementidest koosneb MS-triger (3tk)? 41. Kuidas saavutatakse, et MS-trigeri korral muudab väljund oma väärtust ainult üks kord takti jooksul? Tänu inverterile jõuab slave-i 0, kui masterisse 1. 42. Kirjelda T-trigeri tööpõhimõtet? Seega kui T = 0, siis ta säilitab oma hetke oleku ning kui T = 1, siis ta pöörab oma hetke oleku ümber. See toimub rising_edge korral. Kasutatav D-triger on positive_edge! 43. Kirjelda JK-trigeri tööpõhimõtet? • Kasutab samuti D-trigerit, kuid omab kahte sisendit J ja K. • D-trigeri sisend D = JQb + !KQa ehk D = J!Q + !KQ.
suletud, kui VT4 on küllastuses. ABC Kui mõnes sisendis on null, siis on VT 1 vastavad emittersiirded avatud ja VT2 on suletud kuna VT4 baasil on väike pinge, siis on VT4 sammuti ABC suletud ja väljundis on üks. Samal ajal on VT 3 VT4 baasil kõrge pinge, mistõttu VT3 on avatud. Takistis R4 on VT3 voolu piiramiseks. R3 Tänu keerulisele ja inverterile on väljundtakistus väike, nii asendis 1 kui asendis 0. Seetõttu on koormatavus suurem ja lülitusprotsessid kiiremad. 3.7. MOP loogika Põhiliselt kasutatakse indutseeritava kanaliga väljatransitore, sest nende valmistamine on kõige lihtsam. Selline transistor võtab vähe ruumi, mille tulemusena saadakse integraallülitustes kõrge integratsiooniaste. MOP-transistore kasutatakse ka takistitena, mistõttu loogika lülituste realiseerimiseks ei
suletud, kui VT4 on küllastuses. ABC Kui mõnes sisendis on null, siis on VT1 vastavad emittersiirded avatud ja VT2 on suletud kuna VT4 baasil on väike pinge, siis on VT4 sammuti ABC suletud ja väljundis on üks. Samal ajal on VT3 VT4 baasil kõrge pinge, mistõttu VT3 on avatud. Takistis R4 on VT3 voolu piiramiseks. R3 Tänu keerulisele ja inverterile on väljundtakistus väike, nii asendis 1 kui asendis 0. Seetõttu on koormatavus suurem ja lülitusprotsessid kiiremad. 3.7. MOP loogika Põhiliselt kasutatakse indutseeritava kanaliga väljatransitore, sest nende valmistamine on kõige lihtsam. Selline transistor võtab vähe ruumi, mille tulemusena saadakse integraallülitustes kõrge integratsiooniaste. MOP-transistore kasutatakse ka takistitena, mistõttu loogika lülituste realiseerimiseks ei