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大连海事大学:《电子线路》第18章 集成触发器

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18.1RS触发器 18.2几种常见的触发器
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第18章集成触发器 18.1RS触发器 182几种常见的触发器

第18章 集成触发器 18.2 几种常见的触发器 18.1 RS触发器

18.1Rs触发器 181.1基本RS触发器 1.电路的组成 由两个门电路交叉连接而成。 O O G1& R rD 低电平 置0端 置1端 有效

18.1 RS触发器 Q R S Q 18.1.1 基本RS触发器 1. 电路的组成 由两个门电路交叉连接而成。 置0端 置1端 低电平 有效 G & & G Q Q 1 2 RD D S

2.逻辑功能分析 触发器有两个互补的输出端, R称为置0输入端 当Q=1,Q=0时,称为触发器的状态。 低电平有效 当Q=1,Q=0时,称为触发器的0状态 功能表 R S or 功能 0 01 00 置0 G1& & 0 0

触发器有两个互补的输出端, 2. 逻辑功能分析 当Q=1, Q =0时,称为触发器的1状态。 当 Q =1,Q=0时,称为触发器的0状态。 R S Qn Qn+1 功能 功能表 0 1 0 1 1 1 0 0 置0 0 0 0 1 1 R称为置0输入端 低电平有效 G & & G Q Q 1 2 RD SD

2.逻辑功能分析 触发器有两个互补的输出端, S称为置1输入端 当Q=1,Q=0时,称为触发器的状态 低电平有效 当Q=1,Q=0时,称为触发器的0状态 功能表 R S or 功能 0 01 G1& & 0101 0011 置0 置1 0 SD

R S Qn Qn+1 功能 功能表 0 1 置0 0 0 0 1 触发器有两个互补的输出端, 当Q=1, Q =0时,称为触发器的1状态。 当 Q =1,Q=0时,称为触发器的0状态。 1 0 1 0 0 0 1 1 置1 1 1 0 1 S称为置1输入端 低电平有效 2. 逻辑功能分析 G & & G Q Q 1 2 RD SD

2.逻辑功能分析 触发器有两个互补的输出端, 当Q=1,Q=0时,称为触发器的状态 当Q=1,Q=0时,称为触发器的0状态 功能表 R S or 功能 0 01 置0 G1& & 010 置1 0 001101 保持

R S Qn Qn+1 功能 功能表 0 1 置0 0 0 0 1 触发器有两个互补的输出端, 当Q=1, Q =0时,称为触发器的1状态。 当 Q =1,Q=0时,称为触发器的0状态。 1 0 置1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 保持 2. 逻辑功能分析 G & & G Q Q 1 2 RD SD

2.逻辑功能分析 触发器有两个互补的输出端, 当Q=1,Q=0时,称为触发器的状态 当Q=1,Q=0时,称为触发器的0状态 功能表 R S or 功能 00 不定 01 置0 G1& & 001010 ××001101 置1 保持

R S Qn Qn+1 功能 功能表 0 1 置0 0 0 0 1 触发器有两个互补的输出端, 当Q=1, Q =0时,称为触发器的1状态。 当 Q =1,Q=0时,称为触发器的0状态。 1 0 置1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 保持 0 0 × 不定 × 0 1 2. 逻辑功能分析 G & & G Q Q 1 2 RD SD

例在用与非门组成的基本RS触发器中,设初始状态为0,已 知输入R、S的波形图,画出两输出端的波形图。 R S ::

例 在用与非门组成的基本RS触发器中,设初始状态为0,已 知输入R、S的波形图,画出两输出端的波形图。 R S Q Q

基本触发器的特点总结 (1)有两个互补的输出端,有两个稳定的状态。 (2)有复位(Q=0)、置位(Q=1)、保持原状态 三种功能。 (3)R为复位输入端,S为置位输入端,可以是低电 平有效,也可以是高电平有效,取决于触发器的结 构。 (4)由于反馈线的存在,无论是复位还是置位,有 效信号只需要作用很短的一段时间,即“一触即 发

基本触发器的特点总结: (1)有两个互补的输出端,有两个稳定的状态。 (2)有复位(Q=0)、置位(Q=1)、保持原状态 三种功能。 (3)R为复位输入端,S为置位输入端,可以是低电 平有效,也可以是高电平有效,取决于触发器的结 构。 (4)由于反馈线的存在,无论是复位还是置位,有 效信号只需要作用很短的一段时间,即“一触即 发”

18.1.2同步RS触发器 给触发器加一个时钟控制端CP,只有在CP端上出现时钟脉冲时, 触发器的状态才能改变。这种触发器称为同步触发器。 1.电路结构及逻辑符号 G1& G 2 IR C1 IS G2& CP R CP

18.1.2 同步RS触发器 给触发器加一个时钟控制端CP,只有在CP端上出现时钟脉冲时, 触发器的状态才能改变。这种触发器称为同步触发器。 1. 电路结构及逻辑符号 G & & G Q Q 1 2 & & R CP S G3 G4 Q Q 1R C1 1S CP

2.逻辑功能分析 当CP=0时,控制门G3、G4关闭,触发器的状态保持不变 当CP=1时,G3、G4打开,其输出状态由R、S端的输入信号决定。 功能表 0 R S on O 功能 00 G,& & 保持 00 0 输出状态 01 1同S状态 G2& & G 10 0 输出状态 10 10同S状态 0 0 × 不定 CP × R 同步RS触发器的状态转换分别由R、S和CP控制,其中,R、S控制 状态转换的方向;CP控制状态转换的时刻

2. 逻辑功能分析 当CP=0时,控制门G3、G4关闭,触发器的状态保持不变。 当CP=1时,G3、G4打开,其输出状态由R、S端的输入信号决定。 同步RS触发器的状态转换分别由R、S和CP控制,其中,R、S控制 状态转换的方向;CP控制状态转换的时刻。 G & & G Q Q 1 2 & & R CP S G3 G4 R S Qn Qn+1 功能 功能表 0 1 0 1 输出状态 同S状态 1 1 0 1 1 0 1 0 输出状态 同S状态 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 × × 不定 0 0 0 0 0 保持 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1

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