Gefunden für bausteine schieberegister bit - Zum Elektronik Forum |
| 1 - 74HC164 - 8-bit serial-in, parallel-out shift register -- 74HC164 - 8-bit serial-in, parallel-out shift register | |||
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| 2 - automatisches laden von schieberegistern -- automatisches laden von schieberegistern | |||
| Moin.
Man kann ein "1"-Bit mit einer kleinen Reset-Schaltung einschieben. - Unmittelbar nach dem Einschalten, wenn sich die Betriebsspannung gerade aufgebaut hat, ist Kondensator C noch ungeladen. N2 liefert RESET="1". Die beiden Schieberegister werden rückgesetzt, dagegen FF1 gesetzt. Q="1" von FF1 liegt über N1 am Data-Eingang des ersten SRegs SR1. - Der Taktoszillator beginnt zu schwingen; das Taktsignal hat aber zunächst noch keine Wirkung, solange das RESET-Signal anhält. - Wenn C weit genug geladen ist, schaltet N2 und liefert RESET="0". - Mit der ersten danach folgenden positiven Taktflanke wird in SR1 die "1" nach Q1 übernommen. Außerdem wird FF1 rückgesetzt. - Es ist genau eine "1" in der SReg-Kaskade. Alle weiteren Taktimpulse haben nur noch ihre normale Funktion. Wenn die benutzten Bausteine low-aktive bzw. flankennegativ-getriggerte Eingänge haben, muss eben passend umgeändert werden. D. ... | |||
3 - PALs usw. resetten -- PALs usw. resetten | |||
| Na habt ihr schon mal bei einen 7400 einen Reset gemacht?
PAL: Die Struktur von PAL-Schaltkreisen ist im allgemeinen immer die gleiche: Eine bestimmte Anzahl von Eingängen wird auf eine Matrix von Gattern geführt, mit deren Hilfe sie auf Ausgänge universell verdrahtet wird. Die Gatter können z. B. sein: NOR-, NAND- (am häufigsten der Fall) oder XOR-Gatter. Oft werden die Eingänge außerdem mit ihren negierten Signalen auf die Gatter-Matrix gelegt. Das erhöht die Flexibilität des Bausteins. Es sind Signalrückführungen möglich. PAL's besitzen keine Flip-Flops, weshalb sich mit diesen IC's nur einfache (kombinatorische) Logik, z. B. Dekoder oder Multiplexer, realisieren läßt. Die Bauelementekosten liegen meist unter 10 DM. Diese Bausteine sind oft auch als Low-Power-Ausführung, dann meist mit niedrigeren Grenzfrequenzen, erhältlich. Die Grenzfrequenz der Standardausführungen liegt bei ca. 80 MHz. GAL: Bei diesen Schaltkreisen handelt es sich bereits um wesentlich komplexere, programmierbare Bausteine, die auch Flip-Flops beinhalten. Die Grundstruktur entspricht der eines PAL mit der Erweiterung, daß vor die Ausgänge s. g. Register geschaltet sind. Man spricht dann von Makrozellen. Die Arbeitsweise dieser Register kann i. a. ebenfalls programmiert werden, so ... | |||
| 4 - Suche einen \"6 Bit to 64 out\" Converter mit FlipFlop !!! -- Suche einen \6 Bit to 64 out\ Converter mit FlipFlop !!! | |||
| Moin. Mal was zur Codierung: allein mit 6 Bit tatsächlich 64 Binärausgänge zu steuern, so wie du dir das vorstellst, das wird wohl nicht gehen. Denn du brauchst ja (mind.) eine Bitkombination, die sowas wie ein NOP-Befehlswort darstellt, also "Es liegt gerade kein Befehl an". Wenn schon 8 Bit zur Verfügung stehen, solltest du die auch ausnutzen, um 8 Bit breite Kommandoworte auszugeben: - 6 Bit dienen als Adresse und wählen einen von 64 Binärkanälen an; - 1 Bit gibt an, ob der betreffende Kanal ein- oder ausgeschaltet werden soll; - 1 Bit dient als Strobe und kennzeichnet, dass ein neues Kommando anliegt. In dem Fall brauchst du nur dann Kommandoworte zu erzeugen, wenn sich an einem der Binärkanäle etwas ändert. Realisieren lässt sich das mit einem µController als Steuerzentrum und 6 mal TTL-8Bit-Register (74273 u. Verwandte) als eigentlicher Außen-Speicher. Eventuell noch Puffer-Bausteine dahinter, um das Fan-Out zu erhöhen. Ein Aufbau mit Einzel-Logik-Bausteinen statt µC wird schon ungemütlich aufwendig. Stattdessen das Ganze mit Schieberegister aufgebaut, macht die Hardware natürlich einfacher. Aber die Ansteuerung unbequemer. Schieberegister gibt es z.B. als 1-auf-8: 1 serieller Eingang + 8 parallele Ausgänge. D. ... |
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