Hallo Xericus!
Aber wie soll es ohne Flanken zwischen 0 und 1 funktionieren? Das begreife ich immer noch nicht.
MfG
Ich glaube er hat die hier gemeint:
J | K | Q^n+1
0 | 0 | Q^n >>>> >>>>Speicherzustand
0 | 1 | 0 >>>>>>>>FF wird rückgesetzt
1 | 0 | 1 >>>>>>>>FF wird gesetzt
1 | 1 | Q^n(negiert) >>Invertierung (Toggle)
mfg Xericus
Hallo Xericus!
Aber wie soll es ohne Flanken zwischen 0 und 1 funktionieren? Das begreife ich immer noch nicht.
MfG
Also noch mal:
Ich habe in der Schule gelernt dass es ein JK-Flipflop gibt das zustandsgesteuert und nicht flankengesteuert ist! Wie es Florian auch schon gesagt hat ,hat er das gleiche gelernt. Ich weiß nicht ob die Lehrer das erfunden haben oder ob es das Flipflop wirklich gibt! Dieses soll einen C eingang haben der aber nicht auf die Flanke reagiert sondern lediglich erkennt ob es 0 oder 1 ist!!!! Daraus ergäbe sich dann die obige WT.
Und dann hab ich ja noch gesagt Florian soll doch versuchen das JK-FF das er braucht mit nem RS-FF + Zusatzschaltung realisieren worauf der dann meinte, dass das so ein Kabelsalat wird und er sich dabei dann nicht mehr ausgekannt hat. Ich hoffe das reicht dir als Antwort...
mfg Xericus
Also ich bin kein Neuling und über so einem FF habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Es gibt so genannte latches (D flip-flops) die auf Pegel am s.g. enable Eingang reagieren. Bei 1 am enable Input, der Ausgang ist gleich dem Eingang, und wenn am enable 0 ist, der Ausgang behaltet der Zustand das vor dem 0 zuletzt war. Der latch kann aber den Eigangszustand nicht invertieren. Die WT lässt sich natürlich realisieren, aber die Steuerschaltung wird sicher nicht ganz einfach. Jetzt meine Vorstellung mit RS FF aus 2 NAND + Steuerschaltung:
1. wenn beide eingänge 0 sind, dann R=1 und S=1, Ausgang Q ändert sich nicht.
2. wenn J=0 und K=1, dann R=0 und S=1 und RS FF wird gelöscht (Q=0)
3. wenn J=1 und K=0, dann R=1 und S=0 und RS FF wird gesetzt (Q=1)
4. wenn beide Eigänge 1 sind, dann R und S sind von Qn abhängig und Qn+1=neg Qn
Die Steuerung des RS FF hat also 3 Eingänge (J, K und Q) und 2 Ausgänge (R und S). Wenn das stimmt, dann kann ich die Steuerschaltung ermitteln.
Ja ne is klar! Das D-FF kenn ich natürlich auch
Das was du unten noch geschrieben hast hab ich ja dann auch vorgeschlagen! Nur hab ich es halt als RS-FF mit Zusatzschaltung bezeichnet anstatt das dann alles aufzuschreiben wie man es realisieren kann
Daraus schließe ich jetzt also dass es das JK-FF das Zustandgesteuert ist nicht gibt und dass die Lehrer das nur als Grundlage gelehrt haben um sich dann mit der Flankensteuerung auszukennen. Hab ich auch wieder was gelernt
Danke PIC
mfg Xericus
Nix zu Danken! Die Lehrer...
Schöne Grüße!
Danke, dass Du dich hier eingeklingt hast. Ich habe dir mal den Hefteintrag zum JK-FF eingescannt. Demzufolge soll man aus 2 UND Gattern und einem RS-FF ein JK-FF ohne Taktflanken/zustandssteuerung bauen können.
Mein Problem sieht wie folgt aus:
Das FF sollte gesetzt werden, auch wenn R=S=1. Set sollte also dominieren. Mit einem JK-FF würde es funktionieren weil es ja im Bereich J=K=1 wie ein T(oggle)-FF arbeitet.
Gruss
Florian.
Nimm doch ein Setzdominierendes und nicht ein Rücksetzdominierendes SR-Flipflop! Laut unterlagen muss es das geben! Oder sind die Unterlagen hier auch wieder falsch?
mfg
Genau das habe ich auch eben gedacht, als ich mein Tabellenbuch durchgeblättert habe.
Hallo Florian!
Hier ist Dein JK FF mit Gätter realisiert. Laut Deinem Heft der RS FF ist mit NOR realisiert. Hier eine Skizze.
MfG
Code:NOR +---------------+ __ | __ | __ S -------|>=| +-| | S +---|-|>=| |1 |o-+---- Q |& |o-----+ | |1 |o-+----- Q +-|__| | J ----|__| +-|__| | | | | | | | | | +-------|-+ +-------|-+ | | | | +-------+ | +-------+ | | | NAND | NOR | | __ | __ | __ | +-|>=| | _ K ----| | +-|>=| | _ |1 |o---+--- Q |& |o----+ | |1 |o---+--- Q R -------|__| +-|__| R +---|-|__| | | +--------------+
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