O flip-flop D ("data" ou dado, pois armazena o bit de entrada) possui uma entrada, que é ligada diretamente à saída quando o clock é mudado. Independentemente do valor atual da saída, ele irá assumir o valor 1 se D = 1 quando o clock for mudado ou o valor 0 se D = 0 quando o clock for mudado.
Um flip-flop pode ser entendido como sendo uma espécie de “memória” de apenas um bit. Ele armazena um estado lógico e o mantém estável até que este estado seja modificado. No jargão da eletrônica analógica eles são conhecidos como mutivibradores biestáveis (porque podem assumir dois estados estáveis: 0 ou 1).
O circuito Flip-Flop D é um dos circuitos lógicos de armazenamento de informação mais básicos. Eles armazenam apenas um bit de informação. Através deles é possível construir estruturas mais complexas como registradores e memórias. Esse circuito tem duas entradas e duas saídas: D, CLK, Q e Q invertido, respectivamente.
Mestre Slave JK Flip Flop Funcionando
No disparo por borda, o flip-flop mestre é derivado da borda + ve do pulso de clock. Nesse momento, o flip-flop escravo está no estado de retenção, ou seja, a saída do mestre está de acordo com sua entrada. Quando o pulso de clock negativo chega, o flip-flop escravo é ativado.
Flip-flops são, basicamente, circuitos digitais de memória. Cada flip-flop corresponde a uma memória de 1 bit. Existem diversos tipos de flip-flops, cada um deles com suas aplicações. Cada tipo de flip-flop possui um conjunto de propriedades para as quais devemos modelar um circuito.
32 curiosidades que você vai gostar
Índice1.1 Flip-flop Tipo T.1.2 Flip-flop SR Síncrono.1.3 Flip-flop J-K.1.4 Flip-flop D (Data)1.5 Flip-flop T (toggle)
flip-flop {substantivo}
chinelo de dedo {m.}
JK Mestre-Escravo - Esquema do Circuito. Este Flip-Flop é obtido a partir de um Flip-Flop JK Mestre-Escravo, onde temos as entradas J e K curto-circuitadas, assim o circuito só pode assumir dois estados lógicos, conforme ilustração a seguir: Tipo T - Esquema do Circuito.
1.5 - Flip-flop JK Mestre -Escravo
Objetivo: evitar as constantes oscilações na saída Q quando as entradas J e K = 1.
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