ной таблицей» и «таблицей истинности», так как в зависимости от произвольного

выбора соотношения между значениями цифровых переменных и значениями электрических величин одна и та же цифровая схема может выполнять несколь­ко различных логических операций.

  1. Возбуждение.

Состояние на входе или его изменение, которое способно:

вызвать изменение состояния на выходе схемы либо непосред­ственно, либо в сочетании с предварительно установленным состо­янием готовности, либо

привести схему в состояние готовности, либо

отменить или видоизменить уже установившееся состояние го­товности.

П р и м ечания:

  1. Однократное или многократное повторение определенного состояния воз­буждения необязательно должно производить одинаковый эффект.

  2. В некоторых случаях возбуждение способно также поддерживать то со­стояние на выходе схемы, которое могло быть им вызвано.

  1. Активный уровень (цифрового сигнала на входе последо­вательностной схемы).

Уровень цифрового сигнала на входе, который способен выз­вать возбуждение. ’

  1. Активный переход (цифрового сигнала на входе последо­вательностной схемы).

Переход цифрового сигнала на входе от одного уровня к друго­му, который способен вызвать возбуждение. s

П р и м е ч а н и е. Активный переход может также зависеть от фронтов сиг­нала.

  1. Стабильное состояние на выходе (последовательностной схемы).

Состояние на выходе схемы, которое сохраняется после того, как вызвавшее его возбуждение или любое другое возбуждение, поддерживающее данное состояние, было заменено состоянием на входе, которое не является возбуждением; либо состояние на вы­ходе схемы, которое устанавливается при отсутствии возбуждения. Примечание. Любое кратковременное сохранение состояния на выходе схемы, обусловленное такими нежелательными явлениями, как емкость, время храненияи время распространения сигнала и т. д., не учитывается.

  1. Псевдостабильное- состояние на выходе (последователь­ностной схемы).

Состояние на выходе схемы, которое не сохраняется после то­го, как вызвавшее его возбуждение или любое другое возбуждение, подтверждающее данное состояние, было заменено состоянием на входе, которое не является возбуждением.

Примечание. Любое кратковременное сохранение состояния на выходе схемы, обусловленное такими нежелательными явлениями, как емкость, время хранения и распространения сигнала и т..д., не учитывается.р ГОСТ 29107—91 С. 5

Г ,Х ц .

f .

Г 1.2.10. Метастабильное состояние на1 выходе (последователь- костной схемы).

г Состояние на выходе схемы, которое сохраняется только в те­чение ограниченного промежутка времени после подачи соответ­ствующего возбуждения.

Примечания:

' . її. Продолжительность метастабильного состояния на выходе зависит от ха­

рактеристик схемы. Оно может зависеть от'длительности вызвавшего его воз- 1 ' буждения и от воздействия повторных возбуждений.

2. Любое кратковременное сохранение состояния на выходе, обусловленное такими нежелательными явлениями, как емкость, время хранения и распростра­нения сигнала и т. д., не учитывается.

  1. Функциональная (последовательностная) матрица.

Таблица, в которой для каждого состояния на входе приведены возможные состояния на выходе и можно непосредственно найти 1 состояние (я) на выходе, являющееся (иеся) результатом перехода из одного состояния на каждом отдельном входе в любое другое состояние на входе.

Примечание. При необходимости наряду q функциональной (последо­вательностной) матрицей могут быть использованы дополнительные сведения, касающиеся временных параметров (например, время перехода- для входных уровней, время задержки, продолжительность состояния на входе до достижения желаемого состояния на выходе).

  1. Предварительный вход.

Вход, подачей цифрового сигнала на который можно изменить реакцию схемы на сигналы на других выводах входа, не вызывая непосредственно изменения состояния на выходе схемы.

  1. Вход сигнала разрешения.

Вход, который будучи в активном состоянии, делает возможным начало одной или нескольких определенных операций.

Примечания:

  1. Сигнал разрешения

а) делает возможным одну или несколько операций, пока сигнал поддержи­вается на заданном уровне, либо

■ б) активизирует фиксатор состояния, позволяющий продолжать операцию после прекращения подачи сигнала разрешения.

  1. «Разрешение» — это общий термин. При необходимости его можно уточ­нить с помощью описательных прилагательных.

  1. Вход сигнала разрешения кристалла.

Вход сигнала разрешения, который в неактивном состоянии поддерживает интегральную схему в режиме холостого хода с ог­раниченным потреблением мощности.

  1. Вход сигнала выбора кристалла.

Вход сигнала разрешения, который в неактивном состоянии за­прещает всякий вход или выход информации на интегральную схе­му или от нее. .

Вход сигнала разрешения выхода.Вход сигнала разрешения, который в неактивном состоянии за­

прещает выход информации с интегральной схемы.

Примечание. При отсутствии сигнала разрешения выходы могут нахо­диться в состоянии низкого уровня, в состоянии высокого уровня или в состоя­нии высокого полного сопротивления в зависимости от типа конкретной схемы.

  1. В

    т

    І

    і

    f-

    ход сигнала разрешения записи.

' Вход, который в активном состоянии разрешает ввод информа­

ции на хранение в запоминающее устройство.

  1. Вход сигнала запрещения.

Вход, который в активном состоянии запрещает выполнение од­ной или нескольких определенных операций.

Примечания:

  1. Это альтернативные варианты термина «вход сигнала разрешения», под­черкивающее их комплементарный или отрицательный аспект.

  2. В неактивном состоянии вход сигнала разрешения запрещает или предот­вращает выполнение тех операций, которые он разрешает, будучи в активном состоянии. И, наоборот, вход сигнала запрещения в неактивном состоянии поз­воляет выполнять операцию(и), которой(ым) он препятствует, будучи в актив­ном состоянии.

  1. Потенциальный вход.

Вход, продолжающий сохранять активность (вызывать воз­буждение) до тех пор, пока его сигнал остается на активном уров­не.

  1. Импульсный вход.

Вход, который активен (вызывает возбуждение) только при одном направлении перехода, или вход, вызывающий возбуждение только в том случае, если скорость перехода от одного уровня к другому достаточно велика.

  1. Установка в заданное состояние.

(ИСО) Привести счетчик в состояние, соответствующее задан­ному числу.

(ИСО) Установить запоминающее устройство в заданное состо­яние как правило, отличное от того, которое соответствует нулю.

Примечание. В отличие от «возврата в исходное состояние».

  1. Возврат в исходное состояние.

  1. (ИСО) Привести счетчик в состояние, соответствующее на­чальному заданному числу.

  2. (ИСО) Восстановить запоминающее устройство в преду­смотренное исходное состояние, необязательно соответствующее нулю.

Примечание. В отличие от «установки в заданное состояние».

  1. Типы схем

    1. Цифровая схема

С

на входе (ах) и выходе (ах).

хема, предназначенная для работы с цифровыми сигналами

Примечания:

  1. В данном определении понятия свходы» и ісвыходы» не относятся к вы­водам статического источника питания.

  2. Некоторые цифровые схемы, например, определенные типы нестабильных схем, могут не иметь входа (ов).

  1. Двоичная схема.

Цифровая схема, предназначенная для работы с двоичными сигналами. .

Примечание. Пары диапазонов значений двоичных сигналов могут быть различными на разных выводах схемы.

  1. Комбинаторная (цифровая) схема.

Цифровая схема, в которой каждой возможной комбинации цифровых сигналов на входах соответствует одна, и только одна, • комбинация цифровых сигналов на выходах.

  1. Последовательностная (цифровая) схема.

Цифровая схема, в которой, по крайней мере, одной комбина­ции цифровых сигналов на входах соответствует более одной ком­бинации цифровых сигналов на выходах.

Примечание. Комбинации сигналов на выходах определяются работой схемы в предшествующий период и зависят от внутренней памяти, времени за­держки и т. д.

  1. Элементарная комбинаторная схема.

Двоичная комбинаторная (цифровая) схема, имеющая только один вывод выхода, в которой сигнал на выходе принимает значе­ние, встречающееся в функциональной таблице только один раз и только в том случае, если все значения сигналов, поданных на вы­воды входа, находятся в пределах Н- или L-диапазона.

  1. Поскольку значение сигнала на выходе (встречающееся в функциональной таблице только один раз) может находиться в пределах Н- или L-диапазона, различают четыре типа элементарных комбинаторных схем.

В зависимости от того, какие двоичные значения 0. или 1 булевой алгебры

приписываются сигналам L- и Н-диапазона, с помощью четырех типов элемен­тарных комбинаторных схем можно осуществлять следующие логические опера­ции: И, ИЛИ, НЕ—И, НЕ—ИЛИ.

  1. Сложные комбинаторные схемы могут быть составлены из элементарных комбинаторных схем или элементарных комбинаторных и инвертирующих схем,

  2. 3.6. Бистабильная схема.

Последовательностная схема, которая имеет два, и только два, стабильных состояния на выходе.

Примечания:

  1. Схемы этого типа можно подразделить на виды по числу и типу псевдо- стабильных и метаетабильных состояний на выходе схемы и числу соответству­ющих возбуждений, необходимых для перехода из одного устойчивого состояния на выходе в другое.

  2. Стабильное состояние на выходе бистабильной схемы может быть выра­жено значением L- или Н-уровня на эталонном выходе.

  3. Термин «бистабильная схема» используется как общий термин для обоз­начения всех видов последовательностных схем, которые имеют два и только два стабильных состояния на выходе.

Этот термин может быть использован для обозначения любого вида или класса бистабильных схем, если его употребление не вызовет непонимания или двусмысленного толкования. В частности, сокращенный термин «бистабильная схема» часто используется для обозначения бистабильных схем, требующих только одного возбуждающего воздействия.

  1. Бистабильная схема, запускаемая фронтом сигнала (ак­тивизируемая переходом). .

Бистабильная схема, имеющая один или несколько входов, ак­тивизируемых переходом.

  1. Бистабильная схема, запускаемая импульсным сигна­лом.

Бистабильная схема, требующая подачи сигнала на предвари­тельный вход до первого появления сигнала на пусковом входе и поддержания его после второго перехода на этом же входе, что приводит к изменению состояния на выходах.

Примечание. Это определение не исключает отрицательных значений минимального времени установления и/или сохранения.

  1. Бистабильная схема с блокировкой данных

Бистабильная схема, требующая наличия сигналов на предва­рительных входах до и после перехода сигнала на пусковом входе, который не приводит к изменению состояния на выходах, ч

  1. Моностабильная схема

Последовательная схема, имеющая только одно стабильное со­стояние на выходе.

Примечания:

  1. Приведенное выше определение является наиболее общим. В настоящее время термин «моностабильная схема» предусматривает, что в дополнение к ста­бильному состоянию на выходе схема может иметь, по крайней мере, одно ме- тастабильное состояние.

  2. Обычно подобные схемы могут иметь одно или более метастабильных и/или‘ псевдостабильных состояний на выходе.

  1. Схема-расширитель

Вспомогательная схема, которая может быть использована для увеличения числа равнозначных входов соответствующей схемы без изменения ее функции.

  1. Двоичная инвертирующая схема

Двоичная схема, имеющая только один вывод входа и один вы­вод выхода, в которой состояние L (Н)-сигнала на входе обеспечи­вает получение состояния Н (L)-сигнала на выходе.

  1. Система «ведущий-ведомый»

Система двух бистабильных схем, в которой одна из них, так называемая «ведомая», воспроизводит состояние на выходе дру­гой схемы, называемой «ведущей». Передача информации с веду-



щей схемы на ведомую осуществляется с помощью соответствую­щего сигнала.

  1. Регистр

Система бистабильных схем, с помощью которой информация может записываться, храниться и воспроизводиться.

Примечание. Регистр может представлять собой часть другого запоми­нающего устройства и обладать заданной емкостью.

  1. Регистр сдвига

Регистр, который с помощью соответствующего сигнала управ­ления может передавать информацию в заданном порядке между последовательно расположенными бистабильными схемами.

  1. Счетчик