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D触发器转为为SR型JK型和T型

发布日期:2019-07-20 03:38   来源:未知   阅读:

  触发器是构成时序逻辑电路的基本逻辑部件。它有两个稳定状态:“0”和“1”。在不同的输入情况下,它可以被置0状态或1状态,当输入信号消失后,所置成的状态能够保持不变。所以触发器可以记忆1位二值的信号。根据逻辑功能的不同,触发器可以分为SR触发器、D触发器、JK触发器、T和T‘触发器。按照结构形式的不同,又可分基本SR触发器、同步触发器、主从触发器和边沿触发器。

  a、当触发器处在0状态,即Q = 0,若S’R‘ = 10或11时,触发器仍为0状态。若S’R‘ = 01,触发器翻转成为1状态。

  b、当触发器处在1状态,即Q = 1,若S’R‘ = 01或11时,触发器仍为1状态。若S’R‘ = 10,触发器翻转成为0状态。

  将给定D触发器转换为SR型的过程通过获得表来启动,该表表示存在于SR触发器的真值表中的信息以及由D的激励表传达的信息。拖鞋。这样的表称为D-to-SR转换表,如图1所示。

  这里我们注意到转换表的最后两行在“D Input”列中有X(Do not Cares)。这是因为使用SR触发器时,S = R = 1的输入组合无效(因为输出将是不可预测的)。

  我们的下一步是根据所需触发器S和R的输入以及当前状态Q n获得给定D触发器输入的逻辑表达式。但是,在这样做时,我们需要使用合适的简化技术(例如K-map ICfans)尽可能地简化布尔表达式。这里详细介绍了卡诺的方法。

  从图2中,对于d输入的简化的逻辑表达式被发现是S + RQ Ñ。这意味着,为了使给定的D触发器表现得像所需的SR触发器,我们需要AND Q n否定用户定义的输入R然后将结果与用户定义的输入进行或运算S.

  因此,所需的附加组合电路将是一个NOT门,一个AND门和一个OR门。使用这些组件设计的最终系统如图3所示。

  完成转换过程后,我们需要继续进行验证过程。在这里,我们需要为设计的系统编写真值表,并将其条目与SR(所需)触发器的真值表中的条目进行比较。

  该图显示D-to-SR验证表的第一,第二,第三和第八列(以米色阴影显示)中的所有条目与SR触发器的真值表中存在的条目一致。最后两行看起来有所不同,但它们可以被认为是等效的,因为SR触发器的输出可能由于无效输入组合而为高或低。实际上,我们设计了一个比SR触发器更好的系统,因为当两个输入都很高时它具有可预测的输出行为。

  验证表表明转换过程是成功的:给定的D触发器在功能上等效于所需的SR触发器。

  通过使用D-to-JK转换表,可以将给定的D触发器转换为JK触发器,如图5所示。该表共同表示JK触发器的真值表和D触发器的激励表。

  在此之后,我们需要根据J,K和Q n简化D输入的表达式。我们将再次采用K-map技术。

  图6显示,为了将D触发器转换为JK触发器,其D输入需要由双输入OR门的输出驱动,其输入为

  最后,让我们验证我们设计的系统是否像我们期望的那样使用D-to-JK验证表,如图8所示。

  图8显示D-to-JK验证表的第一,第二,第三和第九列(以米色阴影显示)具有与JK触发器真值表的列中的条目相同的条目。这表明给定的D触发器对于每个输入组合和当前状态的行为与JK触发器完全相同。

  为了将给定的D触发器转换为T型,我们需要获得相应的转换表,如图9所示。这里,D触发器的激励表中的信息作为一部分插入T触发器的线: D-to-T转换表。

  从图10中可以看出,为了将给定的D触发器转换为T型,我们需要通过输入为T和Q n的XOR门的输出驱动其输入引脚(D)。这将导致新的数字系统如图11(a)所示(半导体社区)。

  图11:设计为使用(a)XOR门和(b)仅NOT,OR和AND门的T触发器的D触发器。

  下一步也是最后一步是使用D-to-T验证表验证转换过程,如图12所示。

  从图中可以看出,D-to-T验证表的第一,第二和倒数第二列(以米色为阴影)与T触发器的真值表中的列相同。这表明转换过程成功,即给定的D触发器的行为与T触发器完全相同。

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  高性能网络交换设备,支持高达1280 Gb / s的I / O(全双工)结构带宽。 该器件系列最多可集成32个集成Warpcores和trade;每个器件具有4个集成的10G SerDes(串行器/解串器)收发器和相关的PCS,用于Broadcom的HiGig2和交易的原生支持;协议。每个端口都可以灵活地以12G,16G,21G和42G的速度运行。 BCM56750提供高带宽,无缝的网络连接,是企业,数据中心和服务提供商模块化机箱应用的理想选择。 BCM56750是专用的光纤交换机,旨在满足下一代数据中心和云计算环境,10G以太网无源光网络(EPON)接入基础设施,移动核心网络和企业模块化设备的性能,容量和服务要求。 BCM56750架构提供完整的多节点结构扩展和最大端口密度,同时消耗最小功率,延迟和电路板占用空间。 StrataXGS®保持软件兼容性;产品组合可简化客户设计并缩短客户产品上市时间。 功能 高达32x HG [42],集成4x10Gb / ■最大端口密度的SerDes 支持10G至42G的速度范围,使用HiGig2协议实现完全向后兼容 每端口可配置的超额配置以降低峰值功率 直通和存储转发模式下的低引脚到引脚延迟 可扩展的架构支持10 Tb / s及更高的高性能固定和模块化...

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  带有SiByte®的全长PCI评估板。 BCM1250双处理器片上系统(SoC)。 BCM91250E是一款带有SiByte®的全长PCI评估板。 BCM1250双处理器片上系统。该板专为软件开发和开发需要高性能处理器的PCI应用而设计。 BCM91250E可插入任何PC,工作站或服务器的PCI插槽,可用作独立设备。 BCM91250E配备256 MB DDR SDRAM焊接,两个千兆以太网端口,用于网络连接,HyperTransport和交易; (以前称为LDT)连接器和用于连接子卡的Mezzanine插座。子卡可以通过连接到相应的插座来访问来自电路板的HyperTransport,GMII,串行总线,SMBus,通用总线和GPIO信号。 功能 焊接的256 MB DDR SDRAM 32位,33/66-MHz,全长PCI外形尺寸 I / O支架上的两个千兆以太网端口 应用程序 运营商和服务提供商服务器(处理器) 数据中心服务器(处理器)...

  BCM89611是一款三速10/100 / 1000BASE-T千兆以太网(GbE)RGMII-SGMII转换器,集成在单个单芯片CMOS芯片中。该器件的设计符合SGMII规范。 BCM89611基于成熟的Broadcom数字信号处理器技术,结合了ADC,锁相环(PLL),线路驱动器,编码器,解码器和所有其他必需的支持电路。 BCM89611完全符合SGMII,RGMII和MII接口规范,允许与行业标准以太网MAC和交换机控制器兼容。 BCM89611自动与其链路伙伴协商确定最高可能的操作 功能 单芯片集成三速以太网RGMII-SGMII转换器 支持SGMII和RGMII MAC接口 符合严格的汽车EMC要求 AECQ-100合格 应用 汽车媒体转换器应用...

  NL11000基于知识的处理器(KBP)可以在大型规则数据库上执行高速操作,适用于各种电信应用,包括企业交换机和路由器。它提供网络感知功能,并对路由配置进行实时修改和更新,使其成为数据包分类,策略实施和转发的理想选择。 下一个KBP系列地址通过高性能,并行决策和改进的入口存储功能来实现分类和分类需求。最多四个并行操作允许设备达到高达数十亿的每秒决策(BDPS)的决策速度。数据库内置自我测试(BIST)和嵌入式错误纠正电路(ECC)提高了系统可测试性和操作可靠性。密钥处理单元(KPU)和输入上下文缓冲区通过灵活的搜索密钥构建实现高效的接口传输。 功能 四个并行比较最多可以产生四个结果智能数据库管理的逻辑表密钥处理单元,用于灵活搜索密钥构建具有键和持久性的上下文缓冲区深度级联 宽度可配置为80/160/320/640位范围匹配以实现高效的存储利用高级低功耗模式 应用 IPv4和IPv6数据包分类访问控制列表基于策略的路由和QoS IPv4和IPv6最长前缀匹配基于流的访问控制列表...

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  Broadcom® BCM54210是一款完全集成的千兆铜缆收发器,支持节能以太网(EEE),同步以太网(SyncE)和IEEE 1588v2标准。 PHY执行10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T以及标准5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的所有物理层功能。 BCM54210支持SGMII和RGMII行业标准。 BCM54210基于Broadcom成熟的数字信号处理器技术,结合了数字自适应均衡器,ADC,锁相环(PLL),线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器以及集成的所有其他所需支持电路成一个单片CMOS芯片。 BCM54210专为在最差情况下的5类电缆设备上可靠运行而设计,可自动与电线另一端的任何收发器协商,以达成运行速度。 PHY还可以评估双绞线的状况,以确保接线可以支持千兆位速度的操作,以及检测和纠正大多数常见的接线问题。该设备持续监控接线和对方收发器,并在系统检测到可靠操作的潜在问题时向系统发出警报。 功能 SGMII或RGMII接口 RGMII:1.8V HSTL,2.5V CMOS或3.3V CMOS 使用内部稳压器支持两个电源(3.3V和1.0V)或一个3.3V电源支持符合IEEE 802.3...

  Broadcom® BCM54210S是一款完全集成的千兆铜缆/光纤收发器,支持节能以太网(EEE),同步以太网(SyncE)和IEEE 1588v2标准。 PHY执行10BASE-T,100BASE-FX,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-X,SGMII-Slave以及标准5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的所有物理层功能。 BCM54210S支持SGMII和RGMII行业标准。 BCM54210S基于Broadcom成熟的数字信号处理器技术,结合了数字自适应均衡器,ADC,锁相环(PLL),线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器以及集成的所有其他所需支持电路成一个单片CMOS芯片。 BCM54210S设计用于在最坏情况的5类电缆设备上可靠运行,可自动与电线另一端的任何收发器协商,以达成运行速度。 PHY还可以评估双绞线的状况,以确保接线可以支持千兆位速度的操作,以及检测和纠正大多数常见的接线问题。该设备持续监控接线和对方收发器,并在系统检测到可靠操作的潜在问题时向系统发出警报。 功能 SGMII或RGMII接口 RGMII:1.8V HSTL,2.5V CMOS或3.3V CMOS 使用内部稳压器支...

  BCM52311基于知识的处理器(KBP)可在大规模数据库上执行高速操作,适用于各种电信应用,包括企业交换机和路由器。它提供网络感知功能,并对路由配置进行实时修改和更新,使其成为数据包分类,策略实施和转发的理想选择。此系列KBP通过高性能解决下一代分类需求;并行决策和改进的条目存储功能。最多八个并行操作允许设备达到每秒十亿次决策(BDPS)的决策速度。嵌入式错误纠正电路(ECC)提高了系统的可测试性和运行可靠性。密钥处理单元(KPU)通过灵活的搜索密钥构建实现高效的界面传输。 此KBP无缝连接到Jericho BCM88670,Arad Plus BCM88660 Arad BCM88650。 功能 KBP表宽度可配置80/160/320/480/640位关联数据的用户数据数组最多八次并行搜索 同时多线程(SMT)操作 NetRoute for Longest Prefix Match(LPM) NetACL访问控制列表解决方案用于智能数据库管理的逻辑表结果缓冲区,用于灵活路由搜索结果 ECC用户数据和数据库阵列背景ECC扫描数据库条目 应用程序 IPv4和IPv6数据...

  AVT-53663是一款经济,易用,通用的InGaP HBT MMIC增益模块放大器,采用达林顿对配置,采用6引脚(SOT-363)表面贴装塑料封装。 这是小信号增益级联或IF放大的理想器件。 功能 小信号增益放大器 无条件稳定 平坦,宽带频率响应高达2GHz 行业标准SOT-363 无铅,符合RoHS标准,绿色 应用 移动电线G基站 无线数据/ WLAN WiMAX / WiBRO CATV&电缆调制解调器 ISM

  AVT-54689是一款MMIC增益模块放大器,具有低电流消耗和强大的ESD保护功能。它采用行业标准SOT-89封装。 功能 小信号增益放大器 无条件稳定 50欧姆输入& 行业标准SOT-363 无铅,符合RoHS标准,绿色 应用 无线数据/ WLAN WiMAX / WiBRO CATV&电缆调制解调器 ISM

  AVT-51663是一款经济,易用,通用的InGaP HBT MMIC增益模块放大器,采用6引脚(SOT-363)的达林顿对配置)表面贴装塑料封装。 这是小信号增益级联或IF放大的理想器件。 功能 小信号增益放大器 无条件稳定 高达2GHz的扁平,宽带频率响应 行业标准SOT-363 无铅,符合RoHS标准,绿色 应用 蜂窝/ PCS / 3G基站 无线数据/ WLAN WiMAX / WiBRO CATV&电缆调制解调器 ISM

  AVT-55689是一款MMIC增益模块放大器,具有低电流消耗和强大的ESD保护功能。它采用行业标准SOT-89封装。 特性 小信号增益放大器 无条件稳定 50欧姆输入& 行业标准SOT-363 无铅,符合RoHS标准,绿色 应用 无线数据/ WLAN WiMAX / WiBRO CATV&电缆调制解调器 ISM

  三速1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T节能以太网(IEEE 802.3az)千兆(GbE)收发器集成在单个单片CMOS芯片中。 该设备在标准的5类非屏蔽双绞线BASE-T以太网的所有物理层功能。 10BASE-T也可以在标准的3类,4类和5类UTP上运行。 BCM54612E基于Broadcom成熟的数字信号处理器(DSP)技术,将数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器和所有其他所需的支持电路集成到一个单独的芯片。完全符合节能以太网(IEEE 802.3az)标准,BCM54612E可显着降低低链路利用期间的功耗。此外,借助Broadcom的AutogrEEEn®技术方面,BCM54612E在与支持非EEE的MAC接口时可以处于EEE模式,允许系统设计人员利用EEE技术并实现功耗节省。这种节能意味着使用带有EE​​E和AutogrEEEn技术的BCM54612E部署网络设备的组织可以降低能源成本。 BCM54612E完全符合RGMII标准,可与行业标准的以太网MAC和交换机控制器兼容。 BCM54612E专为在最差情况下的5类电缆上可靠运行...

  三速1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T节能以太网(IEEE 802.3az)千兆(GbE)收发器集成在单个单片CMOS芯片中。 该设备在标准的5类非屏蔽双绞线BASE-T以太网的所有物理层功能。 10BASE-T也可以在标准的3类,4类和5类UTP上运行。 BCM54618E基于Broadcom成熟的数字信号处理器(DSP)技术,将数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器和所有其他所需的支持电路集成到一个单独的芯片。完全符合节能以太网(IEEE 802.3az)标准,BCM54618E在低链路利用期间大幅降低了功耗。此外,借助Broadcom的AutogrEEEn®在与非EEE使能的MAC接口时,BCM54618E可以处于EEE模式,允许系统设计人员利用EEE技术并实现功耗节省。这种节能意味着使用带有EE​​E和AutogrEEEn技术的BCM54618E部署网络设备的组织可以降低能源成本。 BCM54618E完全符合GMII和MII接口规范,可与行业标准以太网MAC和交换机控制器兼容。 BCM54618E专为在最坏情况下的5类电缆上可靠运行...

  三速1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T节能以太网(IEEE 802.3az)千兆(GbE)收发器集成在单个单片CMOS芯片中。 该设备在标准的5类非屏蔽双绞线BASE-T以太网的所有物理层功能。 10BASE-T也可以在标准的3类,4类和5类UTP上运行。 BCM54619E基于Broadcom成熟的数字信号处理器(DSP)技术,将数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器和所有其他所需的支持电路集成到一个单独的芯片。完全符合节能以太网(IEEE 802.3az)标准,BCM54619E可在低链路利用期间显着降低功耗。此外,借助Broadcom的AutogrEEEn®在与非EEE支持的MAC接口时,BCM54619E可以处于EEE模式,允许系统设计人员利用EEE技术并实现当前的功耗节省。这种节能意味着使用带有EE​​E和AutogrEEEn技术的BCM54619E部署网络设备的组织可以降低能源成本。对于需要精确和准确同步网络中节点的应用,BCM54619E支持1588精确时间协议(PTP),完全符合IEEE 1588-2008(版本2)标准。 BCM5...

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