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여러 트리거를 레지스터에 결합할 수 있습니다. 즉, 숫자의 이진 표현으로 숫자를 저장하기 위한 노드입니다. 레지스터의 주요 유형은 병렬 및 직렬(시프트)입니다.

В 병렬 레지스터 클록된 D 플립플롭(그림 1)에서 저장된 번호의 코드는 모든 플립플롭의 정보 입력에 공급되고 클록 펄스의 도착과 함께 레지스터에 기록됩니다. 출력 정보는 새로운 입력 워드의 공급과 다음 클럭 펄스의 도착에 따라 변경됩니다. 이러한 레지스터는 RAM 시스템에서 사용됩니다. 트리거의 수는 저장된 단어의 최대 단어 길이와 같습니다.

레지스터
그림. 1

계획 직렬 레지스터 그 동작을 설명하는 타이밍 다이어그램이 그림 2에 나와 있습니다. 클록 펄스 C가 도착하면 첫 번째 플립플롭은 그 순간 입력 D에 있는 코드 X(0 또는 1)를 쓰고 다음 각 플립플롭은 -flop는 그 이전의 상태로 전환합니다. 이것은 기록되는 신호가 클럭 펄스의 상승 시간(기록이 발생하는 동안)보다 더 큰 지연으로 플립플롭 입력 D에서 출력 Q로 이동하기 때문입니다. 각 클록 펄스는 레지스터의 숫자 코드를 1011비트씩 순차적으로 이동합니다. 따라서 N 비트 코드를 작성하는 데 N 사이클이 걸립니다. 다이어그램은 네 번째 클록 펄스가 도착한 후 레지스터의 해당 비트(1-Q4, 0-Q2, 1-Q2, 1-Q1)에 4비트 숫자 1이 기록되었음을 보여줍니다. 다음 클록 펄스가 도착할 때까지 이 숫자는 출력 Q4-QXNUMX에서 병렬 코드로 레지스터에 저장됩니다. 직렬 코드에서 직렬 정보를 얻을 필요가 있는 경우 다음 XNUMX개의 펄스가 도착할 때 QXNUMX의 출력에서 ​​제거되며 이 모드를 순차 읽기 모드라고 합니다.

범용 레지스터는 직렬 및 병렬 쓰기 및 읽기를 모두 허용하여 매우 편리합니다. 이러한 레지스터는 병렬-직렬 변환기로 사용될 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 예를 들어, K155IR1 마이크로 회로는 3비트 범용 시프트 레지스터입니다(그림 1). 레지스터는 입력에 낮은 수준의 전압이 있는 경우 입력 C1에서 수신된 클록 펄스에 따라 시프트 모드에서 작동합니다. 입력 V2은 이 모드에서 첫 번째 숫자에 정보를 입력하는 역할을 합니다. 그러나 입력 V1의 전압이 높으면 레지스터는 입력 C4에 도달하는 동기화 펄스에 따라 입력 D2-DXNUMX의 정보를 병렬로 기록합니다.

레지스터
그림. 2

레지스터
그림 3

작성자: -=GiG=-, gig@sibmail; 간행물: cxem.net

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