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Un registro es un grupo de celdas de almacenamientos binarios adecuadas para mantener información binaria. Un grupo de flip-flops constituye un registro, ya que cada flip-flop es una celda binaria capaz de almacenar un bit de información. Un registro de n-bit tiene un grupo de n flip-flops y es capaz de almacenar cualquier información binaria que contenga n bits. Además de los flip-flops, un registro puede tener compuertas combinacionales que realicen ciertas tareas de procesamiento de datos. En
Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
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multivibrador, que tiene dos estados estables y puede almacenar información. Se puede hacer que cambie de estado mediante señales aplicadas a una o más entradas de control y tiene una o dos salidas.
Sus características principales son:
flops básicos. Tiene el carácter de seguimiento de entrada del flip-flop D sincronizado, pero tiene dos entradas, denominadas tradicionalmente J y K. Si J y K son diferentes, la salida Q toma el valor de J durante la subida del siguiente pulso de sincronismo. Su función es en principio la misma que el registro básico NAND o NOR, pero con la diferencia que la condición en las entradas J = 1, K = 1, a diferencia del registro NAND, que genera una salida errónea o no deseada, en un FF J-K, Obliga a las salidas a conmutar su estado al opuesto (Toggle) a cada pulso del reloj. Esto lo convierte en un tipo de FF muy versátil.
0 0 TTP No hay cambio 1 0 TTP 1 0 1 TTP 0 1 1 TTP (Toggle)
Su unidad básica (Con Compuertas NAND o NOR) se dibuja a continuación que, como actúa por “niveles” de amplitud (0-1) recibe el nombre de Flip-Flop RS activado por nivel (FF-RS-AN). Cuando no se especifica este detalle es del tipo Flip-Flop RS maestro-esclavo (FF-RS-ME).
Memoria 0 0 Qo _ Qo Reponer 0 1 0 1 Poner 1 0 1 0 Prohibido 0 0 0 0
conectan para proporcionar una entrada única designada por T. FF-T, por lo tanto, tiene solo dos condiciones. Cuando T = 0 (J = K = 0) una transición de reloj no cambia el estado del FF. Cuando T = 1 (J = K= 1) una transición de reloj completamente el estado del FF.
Su unidad básica se dibuja a continuación que, como actúa por “niveles” de amplitud (0-1) recibe el nombre de Flip-Flop T activado por nivel (FF-T-AN). Cuando no se especifica este detalle es del tipo Flip-Flop T maestro-esclavo (FF-T-ME)
Tabla de la Verdad FF-T T Q Qn+ 0 0 0 - EA 0 1 1 - EA 1 0 1 - T 1 1 0 - T
Los circuitos Biestable tienen la capacidad de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido en ausencia de perturbaciones. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas. Dependiendo del tipo de dichas entradas los Biestable se dividen en:
Asíncronos: solamente tienen entradas de control. El más empleado es el biestable RS. Síncronos: además de las entradas de control posee una entrada de sincronismo o de reloj.
Si las entradas de control dependen de la de sincronismo se denominan síncronas y en caso contrario asíncronas. Por lo general, las entradas de control asíncronas prevalecen sobre las síncronas.
Bibliografía
os/ModuloVICircuitosSecuenciales/MaterialCircuitosSecuenciale s/FlipFlops/FlipFlops.htm#:~:text=Flip%2DFlops&text=Sus%20ca racter%C3%ADsticas%20principales%20son%3A,estado%20del% 20Flip%2DFlop%20cambie
astr.gsu.edu/hbasees/Electronic/jkflipflop.html#:~:text=El%20% 22flip%2Dflop%22%20J%2DK,del%20siguiente%20pulso%20de% 20sincronismo
flip-flops-jk-sr-d-t-sus-tablas-de-verdad