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1、,20.2 基本RS触发器,20.2.1 电路的构成20.2.2 两个稳态20.2.3 触发翻转20.2.4 真值表20.2.5 基本RS触发器的翻转时间20.2.6 状态转换图,20.2 基本RS触发器20.2.1 电路的构成,20.2.1 电路的构成,基本RS触发器电路如图04. 01所示。,基本RS触发器是由两个与非门,按正反馈方式闭合而成,也可以用两个或非门按正反馈方式闭合而成。图(a)是习惯画法,图(b)是另外一种画法。基本RS触发器也称为闩锁(Latch)触发器。,0,1,0,1,0,20.2.1 电路的构成 基本RS触发器电路,定义一个与非门的输出端为基本RS触发器的输出端Q ,
2、图中为B门的输出端。另一个与非门的输出端为 端,因Q 端和 端为同一个与非门的输入端和输出端(另一输入端为高电平),所以这两个端头的状态应该相反。定义A门的另一个输入端为 端,称为直接置“0”端,或直接复位端(Reset);B门的另一个输入端为 端,称为直接置“1”端,或直接置位端(Set)。,定义一个与非门的输出端为基本RS触发器的输出端Q,20.2.2 两个稳态,这种电路结构,可以形成两个稳态,即,在没有加入触发信号之前,即和端都是高电平,电路的状态不会改变。,当Q=1和 =1 决定了A门的输出 , 反馈回来,又保证了Q=1 ;,1,0,1,0,1,0,1,0,当 和 =1决定了B门的输出
3、 Q=0, Q=0 反馈回来,又保证了 。,20.2.2 两个稳态 这种电路结构,可以形成两个稳,20.2.3 触发翻转,电路要改变状态必须加入触发信号,因是与非门构成的基本RS触发器,所以,触发信号是低电平有效。若是由或非门构成的基本RS触发器,触发信号是高电平有效。,设 ,在 端加低电平触发信号, =0,于是Q=1, Q=1和 =1决定了 ,触发器置“1”。但 等 反馈回来, =0才可以撤消, 是置“1”的触发器信号。,设 ,在 端加低电平触发信号,于是 , 和 决定了 ,触发器置“0”。 是置“0”的触发器信号。,1,1,0,0,1,1,0,0,和 是一次信号,只能一个个加,即它们不能同
4、时为低电平。,20.2.3 触发翻转 电路要改变状态必须,20.2.4 真值表,基本RS触发器用真值表来描述,见表20.2。表中的Qn和表示触发器的现在状态,简称现态;Qn+1和表示触发器在触发脉冲作用后输出端的新状态,简称次态。对于新状态Qn+1而言,Qn也称为原状态。,表20.2 真值表,动画4_1,20.2.4 真值表 基本RS触发器用真值表,2022/11/4,7,可编辑,THANK YOUSUCCESS2022/10/97,20.2.5 基本RS触发器的翻转时间,根据对RS触发器工作原理的分析,不难确定触发器翻转的时间。置“0”时,从 加入开始计算到 =1,有一个逻辑门A的延迟时间,
5、即1tpd。但此时电路还不能锁存住新状态,必须再经过逻辑门B,延迟1tpd后,等到Q=0反馈回来,才能撤消 ,锁存住“0”状态。所以,完成置“0”过程需要2tpd的时间。同理,置“1”也需要2tpd的时间。具体过程见图20.3。据对RS触发器工作原理的分析,不难确定触发器翻转的时间。置“0”时,,图20.3 基本RS触发器的翻转时间,20.2.5 基本RS触发器的翻转时间 根据对,20.2.6 基本RS触发器的状态转换图,对触发器这样一种时序数字电路,它的逻辑功能的描述除了用真值表外,还可以用状态转换图。真值表在组合数字电路中已经采用过,而状态转换图在这里是第一次出现。实际上,状态转换图是真值
6、表的图形化,二者在本质上是一致的,只是表现形式不同而已。基本RS触发器的状态转换图如图20.4所示。,20.2.6 基本RS触发器的状态转换图,图中二个圆圈,其中写有0和1代表了基本RS触发器的两个稳态,状态的转换方向用箭头表示,状态转换的条件标明在箭头的旁边。从“1”状态转换到“0”状态,为置“0”,对应真值表中的第一行;从“0”状态转换到“1”状态,为置“1”,对应真值表中的第二行;从“0”状态有一个箭头自己闭合,即源于“0”又终止于“0”,对应真值表的第一行置“0”和第三行的保持;从“1”状态有一个箭头自己闭合,即源于“1”又终止于“1”,对应真值表的第二行置“1”和第三行的保持。,表20.2 真值表,图中二个圆圈,其中写有0和1代表了基本RS触,例20.2:画出基本RS触发器在给定输入信号和的作用下,Q端和 端的波形。输入波形见下图所示。,解:此例题的解答见下图的下半部分。,图 例20.2的解答波形图,动画4_2,例4_1,例20.2:画出基本RS触发器在给定输入信号和的作用下,Q端,RS触发器工作原理课件,2022/11/4,13,可编辑,THANK YOUSUCCESS2022/10/91,