Бладыко электроника - РГР для студентов БНТУ

Нет ответов
admin
Аватар пользователя admin
Offline
Создано: 20/08/2012

Ю.В. Бладыко Г.С. Климович Л.С. Пекарчик   ЭЛЕКТРОНИКА

Методическое пособие  к выполнению расчетно-графической работы по дисциплинам «Электроника», «Электротехника и электроника», «Электроника и микропроцессорная техника», «Электроника и информационно-измерительная техника»

Под общей редакцией Ю.В. Бладыко Минск 2004

Бладыко Ю.В.                  Электроника: Метод. пособие к выполнению расчетно-графической работы по дисц. «Электроника», «Электротехника и электроника», «Электроника и микропроцессорная техника», «Электроника и информационно-измерительная техника» / Ю.В. Бладыко, Г.С.Климович, Л.С. Пекарчик. Под общ. ред. Ю.В. Бладыко. – Мн.: БНТУ, 2004. –  50 с.

 

 

 

Задания к расчетно-графической работе

 

ЗАДАЧА 1. Напряжение и частота сети переменного тока заданы в таблице 1. Тип выпрямителя, мощность и номинальное напряжение нагрузки, тип фильтра и допустимый коэффициент пульсации напряжения на нагрузке приведены в таблице 2.

 

ЗАДАНИЕ.

  1. Начертить схему выпрямителя с фильтром, на которой обозначить напряжения и токи в обмотках трансформатора, вентилях и нагрузке. Указать полярность выходных клемм.
  2. Рассчитать необходимые параметры и выбрать тип вентилей при условии работы выпрямителя на заданную активную нагрузку. Индуктивностью и сопротивлением обмоток трансформатора пренебречь.
  3. Определить расчетную мощность, напряжение вторичной обмотки и коэффициент трансформации трансформатора. Вентили считать идеальными.
  4. Рассчитать амплитуды тока и напряжения при работе выпрямителя без фильтра и начертить в масштабе временные диаграммы тока и напряжения на нагрузке.
  5. Рассчитать параметры сглаживающего фильтра, который обеспечит допустимый коэффициент пульсаций напряжения на нагрузке.
  6. Указать на схеме выпрямителя тип вентилей, параметры элементов фильтра, мощность и коэффициент трансформации трансформатора.

 

Таблица 1

 

Группа

1

2

3

4

5

6

Uс, B

127

80

220

110

380

200

fc, Гц

50

400

50

400

50

400

 

ПримечаниЯ.

  1. Для трехфазных выпрямителей в таблице 1 приведены фазные напряжения трехфазной сети.
  2. Если приведенные в Приложении 3 диоды по предельным параметрам не удовлетворяют требованиям схемы, их надо включать параллельно или последовательно.
  3. Если параметры элементов фильтра оказываются слишком большими (индуктивность >1 Гн, емкость >10000 мкФ) рекомендуется выбрать более сложный или многозвенный фильтр (Приложение 2).
  4. Для выпрямителей приняты следующие обозначения:

A - однофазный однополупериодный;

Б - однофазный с нулевым выводом;

В - однофазный мостовой;

Г - трехфазный с нулевым выводом;

Д - трехфазный мостовой.

  1. Для обозначения типа фильтра приняты следующие обозначения:

I -простой емкостной фильтр;

II - простой индуктивный фильтр;

III -Г-образный индуктивно-емкостной фильтр;

IV -П-образный LC-фильтр;

V -Г-образный RC-фильтр.

 

Таблица 2

 

Вариант

Тип выпрямителя

Номинальное напряжение нагрузки, В

Номинальная мощность нагрузки, Вт

Тип

фильтра

Допустимый коэффициент пульсации, %

1

2

3

4

5

А

Б

В

Г

Д

6000

1500

12

110

220

50

40

60

300

1500

V

I

III

III

II

5.0

5.0

3.0

10.0

2.0

6

7

8

9

10

А

Б

В

Г

Д

3000

600

24

100

200

10

100

120

500

1000

V

IV

IV

III

II

10.0

1.0

2.0

2.0

1.0

11

12

13

14

15

А

Б

В

Г

Д

1000

250

48

150

250

20

25

100

1500

2500

V

I

III

II

II

5.0

1.0

1.0

5.0

1.5

16

17

18

19

20

А

Б

В

Г

Д

1000

200

60

200

200

100

50

600

600

2000

I

IV

IV

III

II

10.0

2.0

1.0

5.0

1.0

21

22

23

24

25

А

Б

В

Г

Д

3500

150

12

250

250

30

150

100

750

5000

I

III

IV

III

II

5.0

3.0

1.0

5.0

1.0

26

27

28

29

30

А

Б

В

Г

Д

2500

150

24

80

80

20

300

150

200

1600

V

III

IV

III

II

1.0

5.0

0.5

5.0

3.0

 

 

ЗАДАЧА 2. Схемы усилительных каскадов приведены на рисунках 1 – 4. Исходные данные для расчета заданы в таблицах 3 и 4. Входные и выходные характеристики транзисторов приведены в Приложении 5. При расчете каскадов с Rэ его величину принять равной 0.1Rк. Для каскадов с делителем R1 и R2 ток делителя принять 5Iбп.

 

ЗАДАНИЕ.

  1. Начертить схему усилительного каскада с учетом заданного типа транзистора. На схеме указать токи и напряжения транзистора, а также Uвх и Uвых.
  2. По заданным в таблице 4 параметрам на характеристиках транзистора нанести точку покоя и построить статическую линию нагрузки. Рассчитать величину сопротивлений резисторов, обеспечивающих заданный режим покоя. При расчете учесть, что Iк >> Iб.
  3. В точке покоя по характеристикам транзистора определить его h-параметры (h11, h21, h22). Параметр h12 принять равным 0.
  4. Начертить схему замещения усилителя в динамическом режиме, заменив транзистор эквивалентной схемой с h-параметрами.
  5. Рассчитать с учетом нагрузки входное и выходное сопротивление каскада, коэффициенты усиления тока, напряжения и мощности.
  6. Построить динамическую линию нагрузки на выходных характеристиках транзистора и определить максимальную амплитуду выходного напряжения, усиливаемого без заметных искажений сигнала, и максимальную выходную мощность.
  7. Построить амплитудную характеристику каскада.
  8. Определить коэффициент полезного действия каскада.

 

Таблица 3

 

Группа

1

2

3

4

5

6

Схема

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1

Рис. 3

 

Таблица 4

 

Вариант

Тип

транзистора

Напряжение источника питания Eк, В

Ток покоя транзистора Iкп, мА

Напряжение покоя

Uкэп, В

Сопротивление нагрузки Rн, кOм

1

2

3

4

5

6

МП25

МП25

МП25А

МП25А

МП25Б

МП25Б

12

20

12

20

24

27

5

10

10

10

15

15

6

10

6

10

12

14

10

2

10

1

10

2

7

8

9

10

11

12

ГТ122А

ГТ122Б

ГТ122В

ГТ122Г

ГТ122А

ГТ122В

12

12

12

12

15

15

10

5

10

8

8

10

6

6

6

6

8

8

5

2

10

1

1

10

13

14

15

16

17

18

19

20

КТ301А

КТ301А

КТ301Б

КТ301Б

КТ301В

КТ301В

КТ301Ж

КТ301Ж

12

24

12

24

12

24

12

24

4

4

5

5

5

5

3

3

6

12

6

12

6

12

6

12

10

3

10

4

10

2

10

4

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

КТ315А

КТ315А

КТ315Б

КТ315Б

КТ315В

КТ315В

КТ315Г

КТ315Г

КТ315Е

КТ315Е

12

12

12

15

24

24

12

12

12

15

20

25

25

20

10

15

20

20

20

20

6

6

6

7

12

12

6

6

6

7

5

1

1

0.5

10

2

5

0.5

2

1

 

 

 

 

Рис. 1                                                 Рис. 2

 

 

Рис. 3                                                 Рис. 4

 

ЗАДАЧА 3. Схемы усилительных каскадов приведены на рисунках 1 – 4. Исходные данные для расчета заданы в таблицах 5 и 6. В Приложении 4 приведены транзисторы, которые надо использовать в схеме каскада, и их основные параметры. При расчете каскадов с Rэ его величину принять равной 0.1Rк. Для каскадов с делителем R1 и R2 ток делителя принять 5Iбп.

 

ЗАДАНИЕ.

  1. Начертить схему каскада с учетом заданного типа транзистора. Указать полярность источника питания, токи и напряжения между электродами транзистора, а также входное и выходное напряжения.
  2. По заданным Ек, Рн и амплитуде выходного напряжения Uвых m выбрать точку покоя и тип транзистора по его предельным параметрам.
  3. Рассчитать сопротивления резисторов, которые должны обеспечить работу транзистора в выбранной точке покоя.
  4. Начертить схему замещения каскада в динамическом режиме, заменив транзистор эквивалентной схемой с h- параметрами.
  5. Проверить работу каскада в динамическом режиме, построив динамическую линию нагрузки. Если каскад не обеспечивает заданное значение Uвых m, точку покоя следует выбрать снова.
  6. Рассчитать коэффициенты усиления тока, напряжения и мощности.
  7. Начертить в масштабе амплитудную характеристику каскада при работе на заданную нагрузку. Рассчитать коэффициент полезного действия.

 

Таблица 5

 

Группа

1

2

3

4

5

6

Схема

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Тип транзистора

n – p – n

p – n – p

 

 

Таблица 6

 

Вариант

Напряжение источника питания Ек, В

Выходное напряжение Uвых m, В.

Мощность нагрузки Рн, мВт

1

2

3

4

5

12

5

4,5

4

3,5

3

5

6

7

8

9

10

16

6

5,5

5

4,5

4

10

11

12

13

14

15

20

7

6,5

6

5,5

5

15

16

17

18

19

20

24

8

7,5

7

6,7

6

20

21

22

23

24

25

27

9

8,5

8

7,5

7

25

26

27

28

29

30

36

12

11,5

11

10,5

10

30

 

 

ЗАДАЧА 4. На основе операционного усилителя (ОУ) проектируется усилитель низкой частоты с заданным коэффициентом усиления напряжения. Тип ОУ, требуемый коэффициент усиления и минимальное входное напряжение Uвх min приведены в таблице 7. Сопротивление нагрузки значительно больше выходного сопротивления ОУ.

 

ЗАДАНИЕ.

  1. Начертить заданную схему усилителя с цепью обратной связи и источниками питания. Указать входное и выходное напряжения.
  2. Рассчитать сопротивления резисторов схемы для получения требуемого коэффициента усиления.
  3. Определить максимальную амплитуду входного синусоидального сигнала, при которой не будет значительных искажений выходного сигнала.
  4. Начертить амплитудную характеристику усилителя.

 

Таблица 7

 

Вариант

Тип ОУ

Требуемый коэффициент усиления

Uвх min, мВ

Тип усилителя

Группа 1, 4

Группа 2, 5

Группа 3, 6

1

2

3

4

5

6

К140УД1А

25

50

100

25

50

75

30

60

90

30

60

90

50

75

100

50

75

100

15

10

5

10

5

5

инвертирующий

неинвертирующий

7

8

9

10

11

12

К140УД1Б

30

60

90

30

60

90

50

75

100

50

75

100

100

200

300

100

200

300

20

15

10

10

10

5

инвертирующий

неинвертирующий

13

14

15

16

17

18

К140УД2А

50

75

100

50

75

100

100

200

300

100

200

300

75

100

150

75

100

150

5

5

10

10

10

5

инвертирующий

неинвертирующий

19

20

21

22

23

24

К140УД6

100

200

300

100

200

300

75

100

150

75

100

150

25

50

100

25

50

75

1

1

1

2

2

2

инвертирующий

неинвертирующий

25

26

27

28

29

30

К140УД7

75

100

150

75

100

150

25

50

100

25

50

75

30

60

90

30

60

90

3

3

1

3

3

3

инвертирующий

неинвертирующий

 

 

ЗАДАЧА 5. На основе операционного усилителя проектируется сумматор для выполнения заданной операции. Тип ОУ, выполняемая операция и сопротивление резистора обратной связи приведены в таблице 8. Сопротивление нагрузки значительно больше выходного сопротивления ОУ.

 

ЗАДАНИЕ.

  1. Начертить схему сумматора для реализации заданной операции с указанием источников питания, входного и выходного напряжений.
  2. Рассчитать величину сопротивлений резисторов входных цепей.

 

Таблица 8

 

Вариант

Тип ОУ

Выполняемая операция

Сопротивление обратной связи, кОм

Тип сумматора

Груп-

па 1, 4

Груп-

па 2, 5

Груп-

па 3, 6

1

2

3

4

5

6

7

8

К140УД1А

U1+2U2+3U3

4U1+U2+U3

2U1+U2+2U3

-(U1+2U2+3U3)

-(4U1+U2+U3)

-(2U1+U2+2U3)

U1+2U2-3U3-4U4

2U1+U2-3U3-2U4

20

50

75

неинвертирующий

инвертирующий

параллельный

9

10

11

12

13

14

15

16

К140УД2А

3U1+2U2+2U3

U1+4U2+2U3

2U1+3U2+U3

-(3U1+2U2+2U3)

-(U1+4U2+2U3)

-(2U1+3U2+3U3)

3U1+U2-2U3-U4

4U1+2U2-3U3-2U4

50

75

100

неинвертирующий

инвертирующий

параллельный

17

18

19

20

21

22

23

24

К140УД6

5U1+U2+U3

3U1+U2+4U3

2U1+5U2+U3

-(5U1+U2+U3)

-(5U1+U2+2U3)

-(3U1+U2+4U3)

5U1+U2-U3-U4

2U1+U2-5U3-U4

75

100

40

неинвертирующий

инвертирующий

параллельный

25

26

27

28

29

30

К140УД7

6U1+2U2+U3

6U1+4U2+U3

-(U1+6U2+U3)

-(2U1+2U2+5U3)

5U1+2U2-3U3-U4

U1+6U2-U3-4U4

100

20

150

неинвертирующий

инвертирующий

параллельный

 

 

ЗАДАЧА 6. Работа автоматизированного комплекса контролируется по N параметрам: положение рабочих органов и заготовок, давление и температура масла в системе, давление охлаждающей жидкости и т.д. Параметры контролируются двоичными датчиками. При отклонении хотя бы одного из параметров от нормы комплекс автоматически отключается. Система управления построена на элементах положительной логики, то есть наличие сигнала, например, о достаточном давлении масла соответствует 1, а отсутствие сигнала – 0. Число и нормальное значение контролируемых параметров заданы десятичным числом, которое получают сложением числа А (таблица 9) с числом, которое задано в таблице 10. Его надо преобразовать в двоичное число, количество разрядов которого соответствует количеству параметров, а значение каждого разряда – нормальному значению параметра.

 

ЗАДАНИЕ.

  1. Сложить число А с числом согласно варианту.
  2. Преобразовать полученное десятичное число в двоичное.
  3. Пронумеровать датчики от младшего разряда двоичного числа к старшему.
  4. Составить таблицу истинности и записать логическую функцию. Функция равна единице только для заданного набора.
  5. Преобразовать логическую функцию в соответствии с заданным типом логических элементов.
  6. Составить схему управления из заданных логических элементов.
  7. Проверить на схеме правильность работы, подав на входы заданный код.

 

Таблица 9

 

Группа

1

2

3

4

5

6

Число А

32

34

36

38

40

42

 

 

Таблица 10

 

Вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тип

логических

элементов

Число

10

12

14

15

16

17

18

19

21

24

2И – НЕ

2ИЛИ – НЕ

Вариант

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3И – НЕ

3ИЛИ – НЕ

Число

20

22

23

24

25

26

28

19

21

27

Вариант

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2И – НЕ

3ИЛИ – НЕ

Число

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

 

 

 

ЗАДАЧА 7. Работа производственного механизма контролируется по 4 параметрам. При трех сочетаниях этих параметров схема управления должна выдавать предупреждающий сигнал. Нужные сочетания заданы десятичными числами. Первое – в таблице 11, два других – в таблице 12. Для реализации схемы управления можно использовать только заданные типы логических элементов.

 

ЗАДАНИЕ.

  1. Преобразовать заданные десятичные числа в четырехразрядные двоичные коды. Недостающие разряды добавить нулями.
  2. Составить таблицу истинности, в которой единице должны соответствовать только заданные наборы параметров.
  3. Записать и упростить логическое уравнение. Преобразовать его в соответствии с типом заданных логических элементов.
  4. Составить схему управления.
  5. Проверить ее работу, подав на входы заданные наборы параметров.

 

Таблица 11

 

Группа

1

2

3

4

5

6

Первое число

3

4

5

6

5

4

Тип логических элементов

2 И-НЕ,  3 ИЛИ-НЕ

3 И-НЕ,  2 ИЛИ-НЕ

 

 

Таблица 12

 

Вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Числа

7, 8

7, 9

7, 10

7, 11

7, 12

7, 13

7, 14

7, 15

8, 9

8, 10

Вариант

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Числа

8, 11

8, 12

8, 13

8, 14

8, 15

9, 10

9, 11

9, 12

9, 13

9, 14

Вариант

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Числа

10,11

10,12

10,13

10,14

10,15

11,12

11,14

12,13

12,14

13,15

 

ЗАДАЧА 8. Разработать дешифратор с 2 входами, работающий на семисегментный индикатор. Схема соединений электродов индикатора (общий катод или общий анод) и логические элементы заданы в табл. 13. Индикатор показывает последовательно символы, приведенные в табл. 14.

 

                                                                                                                                 Таблица 13

Группа

1

2

3

4

5

6

Схема соединений

электродов индикатора

ОК

ОА

ОК

ОА

ОК

ОА

Логический базис

2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ

2ИЛИ-НЕ

2И-НЕ

 

 

                                                                                                                      Таблица 14

 

Вариант

Символы

Вариант

Символы

Вариант

Символы

1

0123

11

FLIP

21

ПОРА

2

1234

12

FLOP

22

РАНО

3

2468

13

LOAd

23

УГОН

4

3210

14

HOLd

24

РУСЬ

5

4321

15

HIFI

25

РАНГ

6

6420

16

OPEП

26

ПЕЧЬ

7

3456

17

StOP

27

СПОР

8

5678

18

HALt

28

БГПА

9

6543

19

HOPE

29

НОЧЬ

10

9876

20

HOLA

30

ГОРА

 

 

ЗАДАЧА 9. Разработать комбинационное устройство с 4 входами, дающее на выходе F=1 при подаче на входы заданных в табл. 16 чисел в двоичном коде. При подаче на входы других чисел F=0. Используемые логические элементы приведены в табл. 15.

 

ЗАДАНИЕ.

  1. Преобразовать заданные десятичные числа в четырехразрядные двоичные коды. Недостающие разряды добавить нулями.
  2. Составить таблицу истинности, в которой единице должны соответствовать только заданные числа.
  3. Записать и упростить логическое уравнение. Преобразовать его в соответствии с типом заданных логических элементов.
  4. Составить схему устройства.

 

                                                                                                                      Таблица 15

 

Группа

1

2

3

4

5

6

Логический базис

2ИЛИ-НЕ

И, НЕ

3И-НЕ

2И-НЕ

ИЛИ, НЕ

3ИЛИ-НЕ

 

 

Таблица 16

 

Вариант

Заданные числа

Вариант

Заданные числа

Вариант

Заданные числа

1

4, 6, 12, 14

11

4, 5, 12, 13

21

0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13

2

0, 1, 8, 9

12

4-7, 12-15

22

0-7

3

6, 7, 14, 15

13

8, 10, 12, 14

23

8-15

4

2, 6, 10, 14

14

0, 2, 4, 6

24

все числа, кратные 4

5

9, 11, 13, 15

15

1, 3, 5, 7

25

0, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15

6

0, 1, 2, 3

16

0, 1, 4, 5

26

все четные

7

4, 5, 6, 7

17

8, 9, 12, 13

27

все нечетные

8

8, 9, 10, 11

18

1, 3, 9, 11

28

1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14

9

12, 13, 14, 15

19

10, 11, 14, 15

29

2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15

10

3, 7, 11, 15

20

1, 5, 9, 13

30

0-3, 8-11

 

 

 

 

ЗАДАЧА 10. Электропривод производственного механизма осуществляется тремя электродвигателями. Включение и отключение электродвигателей производится контакторами, которые управляются кнопочными постами. Для нормальной работы электродвигатели должны включаться и отключаться в определенном порядке, который задается схемой управления на логических элементах. Питание катушек контакторов осуществляется от схемы управления через усилители.

 

ЗАДАНИЕ.

  1. Для заданного в таблице 17 порядка включения и отключения двигателей составить схему управления на стандартных логических элементах, триггерах.
  2. На схеме указать кнопки включения и выключения, усилители и катушки контакторов.

 

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если указан порядок включения 1-2-3 – это значит, что двигатели можно запустить, нажимая кнопки “Пуск” только в таком порядке. При нажатии кнопок 1-3 третий двигатель не должен запускаться. Это же относится и к порядку отключения.

 

Таблица 17

 

Вариант

Порядок включения двигателей

Порядок выключения двигателей

1

2

3

4

5

6

1-2-3

2-1-3

3-2-1

1-3-2

2-3-1

3-1-2

1-2-3

1-3-2

2-1-3

2-3-1

3-1-2

3-2-1

7

8

9

10

11

12

1-2-3

2-1-3

3-2-1

1-3-2

2-3-1

3-1-2

1-3-2

2-1-3

2-3-1

3-1-2

3-2-1

1-2-3

13

14

15

16

17

18

1-2-3

2-1-3

3-2-1

1-3-2

2-3-1

3-1-2

2-1-3

2-3-1

3-1-2

3-2-1

1-2-3

1-3-2

19

20

21

22

23

24

1-2-3

2-1-3

3-2-1

1-3-2

2-3-1

3-1-2

2-3-1

3-1-2

3-2-1

1-2-3

1-3-2

2-1-3

25

26

27

28

29

30

1-2-3

2-1-3

3-2-1

1-3-2

2-3-1

3-1-2

3-1-2

3-2-1

1-2-3

1-3-2

2-1-3

2-3-1

 

 

ЗАДАЧА 11. Составить схему суммирующего счетчика на D-триггерах К155ТМ2 или  JK-триггерах К155ТВ1. Тип счетчика и модуль счета заданы в таблице 18. При необходимости можно использовать логические элементы той же серии. Предусмотреть установку нуля счетчика.

 

ЗАДАНИЕ.

  1. Выбрать необходимое число триггеров и составить таблицу состояний счетчика для заданного модуля счета.
  2. Начертить схему счетчика с обозначением входов и выходов.
  3. Начертить временную диаграмму работы счетчика за полный цикл работы.

 

Таблица 18

 

Вариант

Тип счетчика

Тип триггера

Модуль счета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Параллельный

Кольцевой

D

JK

D

JK

D

JK

D

JK

D

JK

5

5

6

6

5

5

6

6

7

7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Последовательный

D

JK

D

JK

D

JK

D

JK

D

JK

5

5

6

6

7

7

9

9

10

10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

JK

D

JK

D

JK

D

JK

D

JK

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

 

 

ЗАДАЧА 12. Разрядность и тип регистра, тип триггеров, из которых следует составить схему заданного регистра, заданы в таблице 19. При необходимости можно использовать дополнительно стандартные логические элементы.

 

ЗАДАНИЕ.

  1. Составить из заданного типа триггеров схему последовательного или параллельного регистра нужной разрядности.
  2. В регистрах предусмотреть входы «Сброс» и «Запись».
  3. Начертить временные диаграммы работы регистра при записи произвольного слова.
  4. Кратко описать назначение и принцип работы регистра, используя временные диаграммы.

 

Таблица 19

 

Вариант

Тип регистра

Разрядность

Тип триггеров

1

2

3

4

5

Параллельный

3

4

5

6

7

D

6

7

8

9

10

Последовательный

3

4

5

6

7

JK

11

12

13

14

15

Параллельный

3

4

5

6

7

Синхронный

RS

16

17

18

19

20

Последовательный

3

4

5

6

7

D

21

22

23

24

25

Параллельный

3

4

5

6

7

JK

26

27

28

29

30

Последовательный

3

4

5

6

7

Синхронный

RS