フリップフロップ

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フリップフロップ(FlipFlop)は二進法の基本である1ビット情報を一時的に"0"または"1"の状態として保持する(記憶する)ことができる論理回路で、順序回路の基本要素である。使われる場面によってはレジスタ(Register)とも言う。コンピュータ主記憶装置キャッシュメモリレジスタを構成する基本回路の一つである。組合わせ回路を単なる組合わせ論理を実現する回路としてでなく、入力に対して遅延した出力を入力側へフィードバックすることで情報の保持に用いるところに特徴がある。これは組み合わせ回路では一般にネガティブな性質とされる入力信号に対する出力信号遅延フィードバック・ループを構成することで逆に利用しているところが興味深い。その構造は継電器(リレー)を用いた自己保持回路(セルフホールド回路)にも類似している。フリップフロップはその構造上揮発性である。即ち情報は通電中のみ保持され、電源が遮断されると保持していた情報は失われる。フリップフロップで構成するRAMSRAMと呼ぶ。

なお、フリップフロップの語源シーソーの左右の傾きやビーチサンダルを履いたときの音のパッタン・パッタンの擬音から名付けられた[1]もので、方向転換や態度や決定の転換なども意味する[2]

目次

[編集] 得失

フリップフロップは内部が論理回路で構成されデータの記憶機能を備えているため、例えばコンピュータの記憶装置を構成する回路、すなわちSRAMとしてよく用いられる。論理回路ではなく、コンデンサ(キャパシタとも言われる)の充電状態を使用した記憶方式であるDRAMと比較した場合、コンデンサの自然放電によるデータ消失を防ぐための定期的なリフレッシュ動作(再書き込み)を与える必要がないため、記憶領域へのシンプルかつ高速なアクセスが可能である。ただし、1bitあたりのトランジスタ数やその配線がDRAMと比べ複雑になるため、bitあたりのコストは高くなる。

このような性質から近年では、比較的小容量であっても高速性が求められる揮発性RAM領域においては、フリップフロップベースのSRAMCPUのレジスタや、アドレスカウンタ回路と組み合わせ高速なバースト転送を行うことが可能なキャッシュメモリDSP分野などに採用し、その一方で比較的低速であっても大容量が求められる一般的な揮発性RAM領域においては主にDRAMを利用するといったように、それぞれの特長を活かした使い分けが行われている。

フリップフロップはその構造と機能によってRS型(SR型とも呼ばれる。Set-Resetの略)、JK型(JackKnifeの略)、D型(Delayの略)、T型(Toggleの略)といった種類に分類される。

[編集] 回路の種類

[編集] RS型

RSという名称は、リセット(Reset)とセット(Set)の2入力の信号名に由来する。 RS型フリップフロップのブロック図と真理値表を示す。

回路図 真理値表
RSフリップフロップ
入力 出力
S R Q
0 0 保持
0 1 0
1 0 1
1 1 不定

RS型は同時にRとSに入力があると、結果が不定になる。

[編集] JK型

ノーベル物理学賞を受賞したジャック・キルビー氏(Jack Kilby)がこの回路の開発に携わった際にセット用およびリセット用の入力端子の名前にJとKを割り当ててからJK-FFという名称が使われるようになったとされるのは、功労者に付き物の巷談のひとつである。昔からこのたぐいの俗説には、QueenをJackとKingが奪い合う(端子の記号に掛けたジョーク・こじつけ)など多数あるのが、JK型フリップフロップの特徴でもある。

JK型は同時に2つの入力をHにできるのがRS型と違う。 JK型フリップフロップの内部回路の構成図と真理値表を示す。

回路図 真理値表
JKフリップフロップ
J K Q 次のステートのQ
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 X 0
1 0 X 1
1 1 0 1
1 1 1 0

[編集] D型

D型フリップフロップの内部回路の構成図と真理値表を示す。

回路図 真理値表
Dフリップフロップ
D C 次のステートのQ
0 0
1 1
X 前ステートのQを保持

D型フリップフロップはC(CLOCK)端子の立ち上がりエッジでD入力の値がQ出力として保持される。 D型フリップフロップとして作られているロジックICには、プリセット、クリア端子が備わっているものもある。

[編集] T型

JK型のJとKをひとつにしたものと同じ。 T型フリップフロップの内部回路の構成図と真理値表を示す。

回路図 真理値表
Tフリップフロップ
T Q 次のQ
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0


T型フリップフロップはカウンタとも言われる。T端子の 入力が1周期変化(High→Low→High)するたびに出力が反転する。

[編集] プリセットとクリア

主にプリセット(preset)は機器に電源を投入し、電源電圧が所定の安定した値になった後にフリップフロップの出力状態を所定の値として機器の動作開始前の準備(初期化)のために使われる。クリア(Clear)もプリセットと同様な使い方をする場合があるが、機器の動作中のクリア(Qを0とする)に用いられる。ただし、プリセットとクリアをどの様に使うかはあくまで機器の論理回路の設計に依存する。

[編集] フリップフロップと標準ロジックIC

すべて標準ロジックICとして提供されている。必要なピン数は4つから6つ程度なので、1つのロジックICに2つ以上含まれていることがほとんどである。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ フリップフロップ (flip-flop)の語源
  2. ^ 読売新聞2008年12月6日夕刊2面「ニュースの英語」

最終更新 2009年11月13日 (金) 09:24 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【フリップフロップ】変更履歴

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