Flip Flop vs Latch: Forskel og sammenligning

Digital hukommelse er en teknologi i vækst i dag. Flip-floppen og låsene spiller en afgørende rolle i digitale hukommelsessektorer. De har forskellige applikationer inden for computere og kommunikation.

De bruges til gentagne gange at ændre tilstanden og gemme enheders tilstandsoplysninger. Begge er elektroniske logiske kredsløb.

Nøgleforsøg

  1. Flip flops bruger et clock-signal til at styre datainput og -output, hvorimod låse ikke kræver et clock-signal.
  2. Latches er niveau-triggede enheder, hvorimod flip flops er kant-triggede enheder.
  3. Flip flops har højere datastabilitet og er mindre tilbøjelige til at få fejl end låse.

Flip Flop vs Latch

En flip-flop er et sekventielt logisk kredsløb, der kan lagre en bit binære data. Den har to stabile tilstande, enten høj eller lav, som repræsenterer de to mulige binære værdier. En lås er et niveaufølsomt kredsløb, der også kan lagre en bit binære data. Det er enklere end en flip-flop og har kun én indgang, som styrer udgangens tilstand. 

Flip Flop vs Latch

Flip-floppen er intet andet end et kredsløb, der har to stabile tilstande. Flip-flops primære funktion er at gemme tilstandsinformation. Flip-floppen er en multivibrator. En multivibrator er intet andet end et elektronisk kredsløb, der har mange simple to-tilstandsoperationer.

Signaler anvendes i flip-flops for at ændre tilstanden. Signalerne påføres styreindgange og -udgange. I digital elektronik spiller en flip flop en afgørende rolle som byggesten. Det bruges i personlige computere, systemer og kommunikation.

Låsen er intet andet end et elektronisk kredsløb til at lagre tilstandsinformationen. Låsen består af to stabile tilstande. For at bevare informationen bruger låsen feedbackmekanismen. Låsen kan fungere som en hukommelsesenhed.

Låsen kan gemme oplysningerne, indtil enheden tændes. Når input ændres, ændrer låsen den lagrede information. I simple låse er niveauudløste enheder. Indtil aktiveringssignalet er tændt, sampler låsen kontinuerligt inputtet.

Sammenligningstabel

Parametre for sammenligningFlip Floplatch
UrsignalFlip flop har et clock-signalLåsen har ikke et ursignal
DriftshastighedFlip flop har en langsom driftshastighedLåsen har en hurtig driftshastighed
KlassifikationFlip flop opdelt i toLås har ingen klassifikation
StrømbehovFlip flop har brug for mere kraftLåsen kræver mindre strøm
KredsløbsanalyseNemkomplekse

Hvad er Flip Flop?

Flip-flops er intet andet end datalagringselementer. Flip-floppen består af to forskellige tilstande. En af dens tilstande repræsenterer en og den anden tilstand repræsenterer nul. Flip-floppen gemmer en enkelt bit eller binære bitdata.

Læs også:  Cirkulær Cylinder Lommeregner

De data, der er gemt i flip flop'en, hjælper med at gemme tilstandsoplysningerne. Flip-flop-kredsløbet kaldes sekventiel logik. Når flip flop'en bruges i finite state-maskinen, afhænger maskinens output af to ting.

Det afhænger af det aktuelle input og den aktuelle tilstand for at få output. Flip-floppen bruges også til at tælle pulser og tidssignaler.

Niveauudløst og kantudløst er den almindelige type klipklapper. Den niveauudløste flip flop kan være gennemsigtig, asynkron og uigennemsigtig. Den kant-triggede flip flop kan være synkron og clocket.

Flip flop'en gemmer de binære data ved hjælp af gates. I 1918 blev den første elektroniske flip flop opfundet. Den britiske videnskabsmand William Eccles opfandt den første flip flop. I de tidlige dage kaldes det Eccles-Jordan triggerkredsløbet. Det første flip-flop har to aktive elementer.

Flip flop har mange forskellige typer. De almindelige typer af klipklapper er SR, D, T og JK. SR betegner set-rest flip flop. D'et refererer til forsinkelse eller data-flip flop. T'et nævner vippe-flip-flop. Afhængigt af adfærden kan de klassificeres i mange.

Hvad er Latch?

Låsen er intet andet end en bistabil multivibrator. Der findes forskellige typer låse. De er SR-lås, Gated SR-lås, D-lås og Gated D-lås. Låsen er intet andet end en enkelt bit eller en binær bit hukommelsesenhed.

I asynkrone systemer bruges D-låsen i input- og outputporte. I tofasede systemer bruges datalåse til at reducere transistorantallet. Låse har mange moderne maskinapplikationer. Låse minder lidt om flip-flops.

Læs også:  Euklids algoritmeberegner

Låse fungerer i to forskellige tilstande. De to forskellige tilstande er beskrevet baseret på udløsningsniveauet for låsene. De to tilstande er Aktiv-Høj og Aktiv lav.
Aktiv-Høj: Begge indgange er lave. Begge indgange kan udløses til høje.
Aktiv-Lav: Begge indgange er lave. Begge indgange kan udløses til lav.

Lås har mange fordele. Låse er hurtigt arbejdende enheder, hvilket betyder, at den ikke behøver ursignaler. De er designet til at arbejde hurtigere. Sammenlignet med andre, kræver låse meget lidt strøm. Låsebaserede enheder har enkle og små størrelser.

Tidslån er den største fordel ved latch, hvilket betyder, at den under udførelsen kan låne tid fra operationelle timings. Låse har også ulemper. Det påvirker løbsforholdene.

Låse har større chance for metastabilitet. Den niveaufølsomme egenskab ved låse gør det vanskeligt at analysere kredsløb.

Vigtigste forskelle mellem flip flop og lås

  1. Flip-floppen er følsom over for input og clock-signaler, mens låse kun er følsomme over for input.
  2. Flip-floppen udfører synkrone operationer, mens låse udfører asynkrone operationer.
  3. Sammenlignet med flip flops er låsene mindre robuste.
  4. Flip flops kan bruges som register, hvorimod låse ikke kan bruges som registre.
  5. Flip flop reagerer ikke på fejlen, hvorimod låse reagerer meget på fejlene.
Referencer
  1. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4292157/
  2. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/488543/

Sidst opdateret: 13. juli 2023

prik 1
En anmodning?

Jeg har brugt så meget på at skrive dette blogindlæg for at give dig værdi. Det vil være meget nyttigt for mig, hvis du overvejer at dele det på sociale medier eller med dine venner/familie. DELING ER ♥️

Efterlad en kommentar

Vil du gemme denne artikel til senere? Klik på hjertet i nederste højre hjørne for at gemme i din egen artikelboks!