Flip flop

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Flip-Flop Flip-Flop Integrantes: Hesbon Esaù Torres Jaime Luís Javier Aguilar Cruz Andrés Becerra Gomes Cesar García Vázquez

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Flip-FlopFlip-Flop

Integrantes: Hesbon Esaù Torres JaimeLuís Javier Aguilar CruzAndrés Becerra GomesCesar García Vázquez

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Descripción Descripción El Flip-flopEl Flip-flop, también llamado , también llamado biestablebiestable, es un , es un

es un multivibrador capaz de permanecer en es un multivibrador capaz de permanecer en un estado determinado o en el contrario un estado determinado o en el contrario durante un tiempo indefinido durante un tiempo indefinido

Dependiendo del tipo de dichas entradas los Dependiendo del tipo de dichas entradas los biestables se dividen en 2: biestables se dividen en 2:

Síncronos Síncronos AsíncronosAsíncronos

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Asíncronos: sólo tienen entradas de control. Asíncronos: sólo tienen entradas de control. El más empleado es el biestable RS.El más empleado es el biestable RS.

Síncronos: además de las entradas de Síncronos: además de las entradas de control posee una entrada de sincronismo control posee una entrada de sincronismo o de reloj. Si las entradas de control o de reloj. Si las entradas de control dependen de la de sincronismo se dependen de la de sincronismo se denominan sincronías.denominan sincronías.

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Existen cuatro tipos: Existen cuatro tipos: RS RS JKJK T T D D

Todos pueden ser de dos tipos, a saber: Flip-Todos pueden ser de dos tipos, a saber: Flip-Flop activado por nivel (FF-AN) o bien Flip-Flop Flop activado por nivel (FF-AN) o bien Flip-Flop maestro-esclavo (FF-ME). El primero recibe su maestro-esclavo (FF-ME). El primero recibe su nombre por actuar meramente con los "niveles" nombre por actuar meramente con los "niveles" de amplitud 0-1, en cambio el segundo son dos de amplitud 0-1, en cambio el segundo son dos FF-AN combinados de tal manera que uno FF-AN combinados de tal manera que uno "hace caso" al otro. "hace caso" al otro.

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Flip-FlopFlip-Flop RS RSDispositivo de almacenamiento temporal de dos Dispositivo de almacenamiento temporal de dos

estados (alto y bajo), cuyas entradas estados (alto y bajo), cuyas entradas principales, R y S, a las que debe el nombre, principales, R y S, a las que debe el nombre, permiten al ser activadas:permiten al ser activadas:

R: el borrado (R: el borrado (resetreset en inglés), puesta a 0 ó nivel en inglés), puesta a 0 ó nivel bajo de la salida. bajo de la salida.

S: el grabado (S: el grabado (setset en inglés), puesta a 1 ó nivel en inglés), puesta a 1 ó nivel alto de la salida alto de la salida

Si no se activa ninguna de las entradas, el Si no se activa ninguna de las entradas, el biestable permanece en el estado que poseía biestable permanece en el estado que poseía tras la última operación de borrado o grabado. tras la última operación de borrado o grabado.

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Flip-Flop RS asíncronoFlip-Flop RS asíncronoSólo posee las entradas R y S. Se compone Sólo posee las entradas R y S. Se compone

internamente de dos puertas lógicas NO-Y internamente de dos puertas lógicas NO-Y (NAND) o NO-O (NOR), según se muestra en la (NAND) o NO-O (NOR), según se muestra en la siguiente figura:siguiente figura:

Biestables RS con puertas NO-O, a), NO-Y, c), y símbolos normalizados respectivos b) y d).

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Su tabla de verdad es la siguiente (Su tabla de verdad es la siguiente (QQ representa el estado actual de la salida y representa el estado actual de la salida y qq el estado anterior a la última activación): el estado anterior a la última activación):

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Flip-Flop SR (Set Reset) SíncronoFlip-Flop SR (Set Reset) SíncronoAdemás de las entradas R y S, posee una entrada C Además de las entradas R y S, posee una entrada C

de sincronismo cuya misión es la de permitir o no el de sincronismo cuya misión es la de permitir o no el cambio de estado del biestable. En la siguiente cambio de estado del biestable. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un biestable figura se muestra un ejemplo de un biestable asíncrono a partir de una asíncrona, junto con su asíncrono a partir de una asíncrona, junto con su esquema normalizado:esquema normalizado:

Circuito Biestable RS síncrono a) y esquema normalizado b).

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Flip-Flop JK (Jump Kill) Flip-Flop JK (Jump Kill)

Dispositivo de almacenamiento temporal de Dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados (alto y bajo), cuyas entradas dos estados (alto y bajo), cuyas entradas principales, J y K, a las que debe el principales, J y K, a las que debe el nombre, permiten al ser activadas:nombre, permiten al ser activadas:

J: El grabado (J: El grabado (setset en inglés), puesta a 1 ó en inglés), puesta a 1 ó nivel alto de la salida. nivel alto de la salida.

K: El borrado (K: El borrado (resetreset en inglés), puesta a 0 en inglés), puesta a 0 ó nivel bajo de la salida. ó nivel bajo de la salida.

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La ecuación característica del biestable JK que La ecuación característica del biestable JK que describe su comportamiento es:describe su comportamiento es:

Y su tabla de verdad es: Y su tabla de verdad es:

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Flip-Flop JK activo por flancoFlip-Flop JK activo por flanco((J-K Flip-Flop Edge-TriggeredJ-K Flip-Flop Edge-Triggered))

Junto con las entradas J y K existe una entrada C de Junto con las entradas J y K existe una entrada C de sincronismo o de reloj cuya misión es la de permitir el sincronismo o de reloj cuya misión es la de permitir el cambio de estado del biestable cuando se produce un cambio de estado del biestable cuando se produce un flanco de subida o de bajada, según sea su diseño.flanco de subida o de bajada, según sea su diseño.

De acuerdo con la tabla de verdad, cuando las entradas J y De acuerdo con la tabla de verdad, cuando las entradas J y K están a nivel lógico 1, a cada flanco activo en la K están a nivel lógico 1, a cada flanco activo en la entrada de reloj, la salida del biestable cambia de entrada de reloj, la salida del biestable cambia de estado. A este modo de funcionamiento se le denomina estado. A este modo de funcionamiento se le denomina modo de basculación (modo de basculación (toggletoggle en inglés). en inglés).

Símbolos normalizados: Biestables JK activo a) por flanco de subida y b) por flanco de bajada

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Flip-Flop JK Maestro-EsclavoFlip-Flop JK Maestro-Esclavo((J-K Flip-Flop Master-SlaveJ-K Flip-Flop Master-Slave ))

Su funcionamiento es similar al JK activo por Su funcionamiento es similar al JK activo por flanco: en el nivel alto (o bajo) se toman los flanco: en el nivel alto (o bajo) se toman los valores de las entradas J y K y en el flanco de valores de las entradas J y K y en el flanco de bajada (o de subida) se refleja en la salida.bajada (o de subida) se refleja en la salida.

Símbolos normalizados: Biestable JK Maestro-Esclavo a) activo por nivel alto y b) activo por nivel bajo

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Flip-Flop D (Delay)Flip-Flop D (Delay)Dispositivo de almacenamiento temporal de dos Dispositivo de almacenamiento temporal de dos

estados (alto y bajo), cuya salida adquiere el estados (alto y bajo), cuya salida adquiere el valor de la entrada D cuando se activa la valor de la entrada D cuando se activa la entrada de sincronismo, C. En función del entrada de sincronismo, C. En función del modo de activación de dicha entrada de modo de activación de dicha entrada de sincronismo, existen dos tipos de biestables D:sincronismo, existen dos tipos de biestables D:

Activo por nivel (alto o bajo), también Activo por nivel (alto o bajo), también denominado registro o cerrojo (denominado registro o cerrojo (latchlatch en inglés). en inglés).

Activo por flanco (de subida o de bajada).Activo por flanco (de subida o de bajada).

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La ecuación característica del biestable D que La ecuación característica del biestable D que describe su comportamiento es: describe su comportamiento es:

Y su tabla de verdad