2024年10月简述基本rs触发器的工作原理(如何理解微机原理中的RS触发器,)

 更新时间:2024-10-12

  ⑴简述基本rs触发器的工作原理(如何理解微机原理中的RS触发器,

  ⑵如何理解微机原理中的RS触发器,

  ⑶RS触发器由两个与非门组成。(也有用或非门的。)两个与非门,头尾相连,构成正反馈电路。可以互相牵制,有一个输出,另一个,必然输出。/R、/S,这两个输入,就不许都输入,否则,两个与非门的输出Q和/Q,将都是,出现逻辑混乱。当/R、/S,中有一个输入时,该与非门的输出,就是。这个结果,显而易见,事先并不用假设。当/R、/S,中没有时,两个与非门,将保持原来的输出。

  ⑷rs触发器防抖动原理

  ⑸RS触发器一般用来抵抗开关的抖动。

  ⑹为了消除开关的接触抖动,可在机械开关与被驱动电路间接的接入一个基本RS触发器。S’=,R’=l,可得出A=l,A‘=。当按压按键时,S’=l,R’=,可得出A=,A’=,改变了输出信号A的状态。

  ⑺若由于机械开关的接触抖动,则R的状态会在和之间变化多次,若R=l,由于A=,因此G门仍然是“有低出高”,不会影响输出的状态。同理,当松开按键时,S端出现的接触抖动亦不会影响输出的状态。

  ⑻单片机电路中的防抖现在一般都用程序防抖而不用触发器这些硬件防抖了。

  ⑼主从触发器由两级触发器构成,其中一级接收输入信号,其状态直接由输入信号决定,称为主触发器,还有一级的输入与主触发器的输出连接,其状态由主触发器的状态决定,称为从触发器。电路结构

  ⑽主从RS触发器由两个同步RS触发器组成,它们分别称为主触发器和从触发器。反相器使这两个触发器加上互补时钟脉冲。

  ⑾当CP=时,主触发器的输入门G和G打开,主触发器根据R、S的状态触发翻转;而对于从触发器,CP经G反相后加于它的输入门为逻辑电平,G和G封锁,其状态不受主触发器输出的影响,所以触发器的状态保持不变。

  ⑿当CP由变为后,情况则相反,G和G被封锁,输入信号R、S不影响主触发器的状态;而这时从触发器的G和G则打开,从触发器可以触发翻转。

  ⒀从触发器的翻转是在CP由变为时刻(CP的下降沿发生的,CP一旦达到电平后,主触发器被封锁,其状态不受R、S的影响,故从触发器的状态不可能改变,即它只在CP由变为时刻触发翻转。

  ⒁主从RS触发器的状态转移真值表、激励表、状态转移图、特征方程及约束条件与同步RS触发器相同,只不过触发器翻转被控制在CP脉冲的下降沿,在作工作波形图时应加以区分。综上所述,对主从RS触发器归纳为以下几点:

  ⒂主从RS触发器具有置位、复位和保持(记忆功能;由两个受互补时钟脉冲控制的主触发器和从触发器组成,二者轮流工作,主触发器的状态决定从触发器的状态,属于脉冲触发方式,触发翻转只在时钟脉冲的下降沿发生;主从RS触发器存在约束条件,即当R=S=时将导致下一状态的不确定。

  ⒃参考资料来源:百度百科-RS触发器

  ⒄触发器工作原理是什么

  ⒅数字系统在时钟信号触发时才能动作的存储单元电路。

  ⒆在实际的数字系统中往往包含大量的存储单元,而且经常要求他们在同一时刻同步动作,为达到这个目的,在每个存储单元电路上引入一个时钟脉冲(CLK作为控制信号,只有当CLK到来时电路才被“触发”而动作,并根据输入信号改变输出状态。

  ⒇按逻辑功能不同分为:RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器。

  ⒈按触发方式不同分为:电平触发器、边沿触发器和脉冲触发器。

  ⒉按电路结构不同分为:基本RS触发器和钟控触发器。

  ⒊按存储数据原理不同分为:静态触发器和动态触发器。

  ⒋按构成触发器的基本器件不同分为:双极型触发器和MOS型触发器。

  ⒌触发器的工作原理是什么

  ⒍触发器的工作原理最简的说法,那就是一个开关,类似于电机里面的电刷形式,只是没有真的接触到一块。原现很简单:能过切割磁场使触头内的感应级圈产生一个电子脉冲,磁电机飞轮上面有一块凸起的,就是为了产生与其它圈不同的脉冲信号,通知准备,点火。

  ⒎主从JK触发器工作原理:

  ⒏主从JK触发器的逻辑图、逻辑符号图和国标符号图如下所示,在图中,J端和K端为信号输入端,CP为时钟脉冲端(逻辑符号图中CP一端标有小圆圈,表示脉冲下降沿有效)。

  ⒐主从JK触发器彻底解决了RS触发器的约束问题,二者之间的不同之处在于:把S改为J,R改为K,同时又把Q引回到H门的输入端,把引回到G门的输入端。这样就避免了在输入端出现全是的不确定情况,从而解决了约束的问题。

  ⒑边沿JK触发器工作原理:

  ⒒边沿JK触发器在CP为时处于一种稳态。此时,G、G被封锁,不论J、K为何种状态,Q、Q均为,且G、G也被CP封锁,因此该触发器输出的Q、状态始终保持不变,处于一种稳定状态。

  ⒓边沿JK触发器在CP由变为时,并不发生翻转,仅为接收输入信号做准备。

  ⒔边沿JK触发器在CP由变为时发生翻转,假设输入信号J=、K=,则Q=、Q=,G和G的输出均为。当CP下降沿到来时,G的输出由变,则有Q=,使G输出为,Q=,触发器翻转。

  ⒕rs触发器的原理是什么

  ⒖用与非门构成的基本RS触发器,应当遵守S*R=的约束条件,但不能加以R’=S’=的输入信号,对于用或非门构成的基本RS触发器,应当遵守S*R=的约束条件,但不能加以R=S=的输入信号。

  ⒗如果Q端的初始状态设为,RD、SD端都作用于高电平(逻辑,则y一定为。如果RD、SD状态不变,则Q及y的状态也不会改变。这是一个稳定状态。

  ⒘同理,若触发器的初始状态Q为而y为,在RD、SD为的情况下这种状态也不会改变。这又是一个稳定状态。它具有两个稳定状态。输入与输出之间的逻辑关系可以用真值表、状态转换真值表及特征方程来描述。

  ⒙R-S触发器的逻辑功能,可以用输入、输出之间的逻辑关系构成一个真值表(或叫功能表来描述,如表所示:

  ⒚当RD=,SD=时,不论触发器的初始状态如何,y一定为,由于“与非”门的输入全是,Q端应为。称触发器为状态,RD为置端。

  ⒛当RD=,SD=时,不论触发器的初始状态如何,Q一定为,从而使y为。称触发器为状态,SD置端。

  当RD=,SD=时,如前所述,Q及y状态保持原状态不变。

  当RD=,SD=时,不论触发器的初始状态如何,Q=y=,若RD、SD同时由变成,在两个门的性能完全一致的情况下,Q及y哪一个为,哪一个为是不定的,在应用时不允许RD和SD同时为。

  参考资料来源:百度百科-RS触发器

  同步RS触发器的工作原理是什么

  同步RS触发器在无时钟脉冲到来时不工作,在有时钟脉冲到来时,其逻辑功能与基本RS触发器相同,也是置“”、“”和保持。

  RS触发器是如何工作的

  RS触发器:Q=Sd+RdQ

  特征方程,实际上就是为研究相应的数学对象而引入的一些等式,它因数学对象不同而不同,包括数列特征方程,矩阵特征方程,微分方程特征方程,积分方程特征方程等。

  D触发器:Qn+=D

  T触发器:Q=TQ+TQ

  JK触发器:Q=JQ+KQ

  S‘=,R’=:无论触发器原来处于何种状态,由于S=,则Q=,Q非=,触发器处于“”态(或称置位状态。触发器的状态是由S所决定的,称S为直接置位端。

  S‘=,R’=:无论触发器原来处于何种状态,由于R=,则Q=,Q非=,触发器处于“”态(或称复位状态。触发器的状态是由R所决定的,称R为直接复位端。

  S‘=,R’=:触发器维持原来状态不变。

  S‘=,R’=:此时无法确定触发器的状态。一般这是不允许的,因此触发器的输入端S、R不能同时为。

  触发器的工作原理是什么

  输入电压的负向递减和正向递增两种不同变化方向有不同的阈值电压,使得它具有较强的抗干扰能力。

  施密特触发器的原理类似于带有延时的比较器。其比较的对象是输入电平和二分之一的电源电压。它和其他的比较器原理相同,带有一个比较死区以避免受到输入信号中的噪声的干扰。

  可以使用晶体管或是制作一个施密特触发器,使用类似HC的集成电路,这样的一个集成块里集成了个施密特触发器。

  其电路中并不包含反馈的回路,因此当在门限电平附近受到干扰的时候,放大器的输出有可能会来回摆动。而施密特触发器的电路构成中,有一个反馈回路形成正反馈,在输入达到门限电平的时候正反馈所带来的延迟特性将会生效,并使得输出的波形变得完美。

  触发器可以强制用比CHECK约束定义的约束更为复杂的约束。

  触发器发生错误时,异动的结果会被撤销。

  个表中的多个同类触发器允许采取多个不同的对策以响应同一个修改语句。

  参考资料来源:百度百科—触发器

  RS触发器有什么作用怎么工作的

  触发器是一个具有记忆功能的二进制信息存储器件,是构成多种时序电路的最基本逻辑单元。触发器具有两个稳定状态,即““和““,在一定的外界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。.基本RS触发器为由二个与非门交叉藕合构成。基本RS触发器具有置““、置““和“保持“三种功能。通常称为置““端,因为=时触发器被置““;为置““端,因为=时触发器被置““,当==时状态保持。基本RS触发器也可以用二个“或非门“组成,此时为高电平触发器R端接S端接输出不变R端接S端接输出为R端接S端接输出为R端接S端接输出不确定

  rs触发器的工作原理详解

  电路结构把两个与非门G、G的输入、输出端交叉连接,即可构成基本RS触发器,其逻辑电路如图...(a)所示。它有两个输入端R、S和两个输出端Q、Q非。工作原理基本RS触发器的逻辑方程为:根据上述两个式子得到它的四种输入与输出的关系:.当R端无效(),S端有效时(),则Q=,Q非=,触发器置。.当R端有效()、S端无效时(),则Q=,Q非=,触发器置。RS触发器(张)如上所述,当触发器的两个输入端加入不同逻辑电平时,它的两个输出端Q和Q有两种互补的稳定状态。一般规定触发器Q端的状态作为触发器的状态。通常称触发器处于某种状态,实际是指它的Q端的状态。Q=、Q非=时,称触发器处于态,反之触发器处于态。S=,R=使触发器置,或称置位。因置位的决定条件是S=,故称S端为置端。R=,S=时,使触发器置,或称复位。同理,称R端为置端或复位端。若触发器原来为态,欲使之变为态,必须令R端的电平由变,S端的电平由变。这里所加的输入信号(低电平称为触发信号,由它们导致的转换过程称为翻转。由于这里的触发信号是电平,因此这种触发器称为电平控制触发器。从功能方面看,它只能在S和R的作用下置和置,所以又称为置置触发器,或称为置位复位触发器。其逻辑符号如图..(b)所示。由于置或置都是触发信号低电平有效,因此,S端和R端都画有小圆圈。.当RS端均无效时,触发器状态保持不变。触发器保持状态时,输入端都加非有效电平(高电平,需要触发翻转时,要求在某一输入端加一负脉冲,例如在S端加负脉冲使触发器置,该脉冲信号回到高电平后,触发器仍维持状态不变,相当于把S端某一时刻的电平信号存储起来,这体现了触发器具有记忆功能。.当RS端均有效时,触发器状态不确定在此条件下,两个与非门的输出端Q和Q全为,在两个输入信号都同时撤去(回到后,由于两个与非门的延迟时间无法确定,触发器的状态不能确定是还是,因此称这种情况为不定状态,这种情况应当避免。从另外一个角度来说,正因为R端和S端完成置、置都是低电平有效,所以二者不能同时为。此外,还可以用或非门的输入、输出端交叉连接构成置、置触发器,其逻辑图和逻辑符号分别如图..(a和..(b所示。这种触发器的触发信号是高电平有效,因此在逻辑符号的S端和R端没有小圆圈。本段功能描述:各种RS触发器(张)状态转移真值表用表格的形式描述触发器在输入信号作用下,触发器的下一个稳定状态(次态Qn+与触发器的原稳定状态(现态Qn和输入信号状态之间的关系。.特征方程即以逻辑函数的形式来描述次态与现态及输入信号之间的关系。由上述状态转移真值表,通过卡诺图化简可得到。.状态转移图即以图形的方式描述触发器的状态变化对输入信号的要求。图..是基本RS触发器的状态转移图。图中两个圆圈代表触发器的两个状态;箭头表示在触发器的输入信号作用下状态转移的方向;箭头旁边由斜线“/”分开的代码分别表示状态转移的条件和在此条件下产生的输出状态。设触发器的初始状态为Q=、Q=,输入信号波形如图..所示,当SD的下降沿到达后,经过G的传输延迟时间tpd,Q端变为高电平。这个高电平加到门G的输入端,再经过门G的传输延迟时间tpd,使Q变为低电平。当Q的低电平反馈到G的输入端以后,即使SD=的信号消失(即SD回到高电平,触发器被置成Q=状态也将保持下去。可见,为保证触发器可靠地翻转,必须等到Q=的状态反馈到G的输入端以后,SD=的信号才可以取消。因此,SD输入的低电平信号宽度tw应满足tw≥tpd。同理,如果从RD端输入置信号,其宽度也必须大于、等于tpd。.传输延迟时间:从输入信号到达起,到触发器输出端新状态稳定地建立起来为止,所经过的这段时间称为触发器的传输延迟时间。从上面的分析已经可以看出,输出端从低电平变为高电平的传输延迟时间tPLH和从高电平变为低电平的传输延迟时间tPHL是不相等的,它们分别为:tPLH=tpd,tPHL=tpd若基本RS触发器由或非门组成,则其传输延迟时间将为tPHL=tpd,tPLH=tpd。综上所述,对基本RS触发器归纳为以下几点:.基本RS触发器具有置位、复位和保持(记忆的功能;.基本RS触发器的触发信号是低电平有效,属于电平触发方式;.基本RS触发器存在约束条件(R+S=,由于两个与非门的延迟时间无法确定;当R=S=时,将导致下一状态的不确定。.当输入信号发生变化时,输出即刻就会发生相应的变化,即抗干扰性能较差。同步RS触发器(时钟脉冲控制的RS触发器前面介绍的基本RS触发器的触发翻转过程直接由输入信号控制,而实际上,常常要求系统中的各触发器在规定的时刻按各自输入信号所决定的状态同步触发翻转,这个时刻可由外加的时钟脉冲CP来决定。电路结构:如图..所示在基本RS触发器的基础上增加G、G两个与非门构成触发引导电路,其输出分别作为基本RS触发器的R端和S端。工作原理:由图..可知,G和G同时受CP信号控制,当CP为时,G和G被封锁,R、S不会影响触发器的状态;当CP为时,G和G打开,将R、S端的信号传送到基本RS触发器的输入端,触发器触发翻转。结合基本RS触发器的工作原理,我们可以得到以下结论。.当CP=时Q=Q=,触发器保持原来状态不变。.当CP=时若R=,S=;Q=,Q=,触发器置;若R=,S=;Q=,Q=,触发器置;若R=S=;Q=Q=,触发器状态保持不变;若R=S=;Q=Q=,触发器状态不定;可见R端和S端都是高电平有效,所以R端和S端不能同时为,其逻辑符号中的R端和S端也没有小圆圈。功能描述:.状态转移真值表.特征方程根据功能表及卡诺图化简,可得到如下表达式:.工作波形图工作波形图即以波形的形式描述触发器状态与输入信号及时钟脉冲之间的关系,它是描述时序逻辑电路工作情况的一种基本方法。如图..所示。图中假设同步RS触发器的初始状态为态。同步RS触发器的状态转移图及激励表请依照基本RS触发器自行作出。综上所述,对同步RS触发器归纳为以下几点:.同步RS触发器具有置位、复位和保持(记忆功能;.同步RS触发器的触发信号是高电平有效,属于电平触发方式;.同步RS触发器存在约束条件,即当R=S=时将导致下一状态的不确定;.触发器的触发翻转被控制在一个时间间隔内,在此间隔以外的时间内,其状态保持不变,抗干扰性有所本段主从RS触发器主从触发器由两级触发器构成,其中一级接收输入信号,其状态直接由输入信号决定,称为主触发器,还有一级的输入与主触发器的输出连接,其状态由主触发器的状态决定,称为从触发器。电路结构主从RS触发器由两个同步RS触发器组成,它们分别称为主触发器和从触发器。反相器使这两个触发器加上互补时钟脉冲。如图..所示。工作原理:当CP=时,主触发器的输入门G和G打开,主触发器根据R、S的状态触发翻转;而对于从触发器,CP经G反相后加于它的输入门为逻辑电平,G和G封锁,其状态不受主触发器输出的影响,所以触发器的状态保持不变。当CP由变为后,情况则相反,G和G被封锁,输入信号R、S不影响主触发器的状态;而这时从触发器的G和G则打开,从触发器可以触发翻转。从触发器的翻转是在CP由变为时刻(CP的下降沿发生的,CP一旦达到电平后,主触发器被封锁,其状态不受R、S的影响,故从触发器的状态不可能改变,即它只在CP由变为时刻触发翻转。这一层意思由图..(b)所示的逻辑符号框图左边的小圆圈表示出来。功能描述:主从RS触发器的状态转移真值表、激励表、状态转移图、特征方程及约束条件与同步RS触发器相同,只不过触发器翻转被控制在CP脉冲的下降沿,在作工作波形图时应加以区分。综上所述,对主从RS触发器归纳为以下几点:.主从RS触发器具有置位、复位和保持(记忆功能;.由两个受互补时钟脉冲控制的主触发器和从触发器组成,二者轮流工作,主触发器的状态决定从触发器的状态,属于脉冲触发方式,触发翻转只在时钟脉冲的下降沿发生;.主从RS触发器存在约束条件,即当R=S=时将导致下一状态的不确定。本段RS触发器抗抖作用RS触发器一般用来抵抗开关的抖动。为了消除开关的接触抖动,可在机械开关与被驱动电路间接的接入一个基本RS触发器,如图图所示电子。S为=,R=l,可得出A=l,A=。当按压按键时,S=l,R=,可得出A=,A=,改变了输出信号A的状态。若由于机械开关的接触抖动,则R的状态会在和之间变化多次,若R=l,由于A=,因此G门仍然是“有低出高”,不会影响输出的状态。同理,当松开按键时,S端出现的接触抖动亦不会影响输出的状态。因此,图所示的电路,开关每按压一次,A点的输出信号仅发生一次变化。单片机电路中的防抖现在一般都用程序防抖而不用触发器这些硬件防抖了。

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