플립 플롭 회로는 이진 자료를 저장하기 위하여 이용되는 디지털 방식으로 전자공학에 있는 근본적인 성분입니다. 그들의 믿을 수 있는 가동을 극복하는 것은 소음 한계 및 안정성을 분석하는 포함합니다. 이 모수는 잘 플립 플롭이 소음을 저항하고 변화 조건 하에서 정확한 가동을 유지할 수 있는 방법을 결정합니다.

노이즈 마진 이해

노이즈 마진은 플립 플롭이 국가를 변경하지 않고 허용 할 수있는 최대 소음 전압을 정의합니다. 그들은 논리 높은 (VOH) 및 논리 낮은 (V]]OL]]) 신호의 전압 수준에 따라 계산되며 입력 임계값 (VIT+[FLT:]]]]]]) 신호와 입력 임계값 (V]]]]]]].

높은 잡음 마진 (N]MH)은 높은 신호를 인식하기위한 논리 높은 입력 임계 값의 최소 출력 전압과 차이입니다. 간략하게, 저잡음 마진 (NML]])은 낮은 신호 인식을위한 논리 낮은 및 입력 임계 값의 최대 출력 전압의 차이입니다.

캘리포니아

소음 한계를 계산하기 위해 다음의 공식을 사용하십시오:

NMH = VOH − VIT+ ]]

NML = VIT− − VOL ]]

플립 플롭의 안정성

안정성은 소음과 방해에도 불구하고 국가의 유지 보수하는 플립 플롭의 능력을 나타냅니다. 안정적인 플립 플롭은 무인화 전환을 방지하기 위해 충분한 소음 한계를 가지고 있습니다. 요인은 안정성을 팽창시키는 장치 특성과 회로 디자인을 포함합니다.

디자이너는 노이즈 마진을 극대화하여 안정성 향상을 목표로하고 신뢰할 수 있는 데이터 저장 및 디지털 시스템 전송을 보장합니다.