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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anfänger Funkamateur

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Mehrere Trigger können zu einem Register kombiniert werden - einem Knoten zum Speichern von Zahlen mit einer binären Darstellung der Ziffern der Ziffern. Die Haupttypen von Registern sind parallel und seriell (Shift).

В paralleles Register Bei getakteten D-Flip-Flops, Bild 1, wird der Code der gespeicherten Zahl den Informationseingängen aller Flip-Flops zugeführt und mit dem Eintreffen eines Taktimpulses in die Register geschrieben. Die Ausgangsinformation ändert sich mit der Lieferung eines neuen Eingangswortes und dem Eintreffen des nächsten Taktimpulses. Solche Register werden in RAM-Systemen verwendet. Die Anzahl der Trigger in ihnen ist gleich der maximalen Wortlänge der gespeicherten Wörter.

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Fig. 1

Fahren serielles Register und ein Zeitdiagramm, das seine Funktionsweise veranschaulicht, sind in Abbildung 2 dargestellt. Bei der Ankunft eines Taktimpulses C schreibt das erste Flip-Flop den Code X (0 oder 1), der sich zu diesem Zeitpunkt an seinem Eingang D befindet, und zwar bei jedem nächsten Flip -flop wechselt in den Zustand, in dem sich der vorherige befand. Dies liegt daran, dass das zu schreibende Signal mit einer Verzögerung vom Flip-Flop-Eingang D zum Ausgang Q gelangt, die größer ist als die Anstiegszeit des Taktimpulses (während dessen der Schreibvorgang erfolgt). Jeder Taktimpuls verschiebt den Zahlencode im Register sequentiell um ein Bit. Daher sind N Zyklen erforderlich, um einen N-Bit-Code zu schreiben. Das Diagramm zeigt, dass die Vier-Bit-Zahl 1011 nach dem Eintreffen des vierten Taktimpulses in die entsprechenden Bits des Registers (1-Q4, 0-Q2, 1-Q2, 1-Q1) geschrieben wurde. Bis zum Eintreffen des nächsten Taktimpulses wird diese Zahl als Parallelcode an den Ausgängen Q4-Q1 im Register gespeichert. Wenn serielle Informationen in einem seriellen Code abgerufen werden müssen, werden diese beim Eintreffen der nächsten vier Impulse vom Ausgang von Q4 entfernt. Dieser Modus wird als sequentieller Lesemodus bezeichnet.

Universelle Register sind sehr praktisch, da sie sowohl serielles als auch paralleles Schreiben und Lesen ermöglichen. Solche Register können als Parallel-zu-Seriell-Umsetzer und umgekehrt verwendet werden. Beispielsweise ist die Mikroschaltung K155IR1 ein universelles 3-Bit-Schieberegister, Bild 1. Das Register arbeitet im Schiebemodus gemäß Taktimpulsen, die am Eingang C1 ankommen, wenn am Eingang eine niedrige Spannung anliegt. Der Eingang V2 dient in diesem Modus zur Eingabe von Informationen in die erste Ziffer. Wenn jedoch die Spannung am Eingang V1 hoch ist, führt das Register eine parallele Aufzeichnung von Informationen von den Eingängen D4–D2 gemäß den am Eingang CXNUMX ankommenden Synchronisationsimpulsen durch.

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Fig. 2

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Abbildung 3

Autor: -=GiG=-, gig@sibmail; Veröffentlichung: cxem.net

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