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RS触发器空翻现象

发布时间:2012/12/8 18:56:32 访问次数:10038

   RS触发器最基本的运用之一是EP1C12Q240C8N作为计数器,在讨论触发器空翻之前先介绍由同步RS触发器构成的计数电路的工作原理。图8-45所示是由同步RS触发器构成的计数电路。电路中,与非门A和B有3个输入端,与非门C和D有两个输入端。

          
    1.异步输入端
    电路中,Rd和Sd也是输入端,它们的作用与前面介绍的基本RS触发器中的茛、百输入端一样,可以不经过CP端而直接改变输出端Q和Q的输出状态。
    其中,Rd可直接置0,称为直接复位端。Sd可直接置1,称为置位输入端。两个输入端称为异步输入端。异步输入端一般只在开始计数之前使计数器置0或置1,在计数过程中不起作用。
    2.计数原理分析
    电路中,CP就是计数输入端,这一计数电路就是累计CP脉冲的个数,当CP脉;中出现一次时,该计数电路的输出端状态就改变一次,这样就能通过统计触发器的输出状态改变坎数将输入脉冲的个数记忆下来。
    从电路中可看出,R=Q(因为输入端R与输出端Q相连)、S =Q(输入端S与输出端Q相连)。假设计数电路原先输出状态为Q=O、Q=l,此时R=Q=O、S=Q=l,由于R=O,与非门C被封锁,这是因为与非门输出端中有一个为0时输出端就是l。
    当第一个计数脉冲到来后,即CP第一次从0跳变到1时,由于此时与非门D的两个输入端都是1,根据与非门功能可知,该门输出0,即Q4=0。由于Q4=0,加到了与非门B,使之输出1,此时Q=l、Q=0(始终与Q输出状态相反)。由此可见,当第一个CP到来后,计数电路的Q端从0态变化到1态,已做过第一次计数动作,此时的计数器输出为Q=l、Q=0。
    当第二个计数脉冲到来后,由于S =Q=0,所以与非门D被封锁,而与非门C此时两个输入端都是1,所以它输出0,即Q3=0。Q3=0对与非门A进行有效触发,使Q=O,Q=l。由此可见,当第二个计数脉冲作用后,计数电路输出端再次改变,变成Q=O,Q=1。依此类推,当不断出现计数脉冲时,计数电路的输出状态不断地做相应改变,完成计数动作。

   RS触发器最基本的运用之一是EP1C12Q240C8N作为计数器,在讨论触发器空翻之前先介绍由同步RS触发器构成的计数电路的工作原理。图8-45所示是由同步RS触发器构成的计数电路。电路中,与非门A和B有3个输入端,与非门C和D有两个输入端。

          
    1.异步输入端
    电路中,Rd和Sd也是输入端,它们的作用与前面介绍的基本RS触发器中的茛、百输入端一样,可以不经过CP端而直接改变输出端Q和Q的输出状态。
    其中,Rd可直接置0,称为直接复位端。Sd可直接置1,称为置位输入端。两个输入端称为异步输入端。异步输入端一般只在开始计数之前使计数器置0或置1,在计数过程中不起作用。
    2.计数原理分析
    电路中,CP就是计数输入端,这一计数电路就是累计CP脉冲的个数,当CP脉;中出现一次时,该计数电路的输出端状态就改变一次,这样就能通过统计触发器的输出状态改变坎数将输入脉冲的个数记忆下来。
    从电路中可看出,R=Q(因为输入端R与输出端Q相连)、S =Q(输入端S与输出端Q相连)。假设计数电路原先输出状态为Q=O、Q=l,此时R=Q=O、S=Q=l,由于R=O,与非门C被封锁,这是因为与非门输出端中有一个为0时输出端就是l。
    当第一个计数脉冲到来后,即CP第一次从0跳变到1时,由于此时与非门D的两个输入端都是1,根据与非门功能可知,该门输出0,即Q4=0。由于Q4=0,加到了与非门B,使之输出1,此时Q=l、Q=0(始终与Q输出状态相反)。由此可见,当第一个CP到来后,计数电路的Q端从0态变化到1态,已做过第一次计数动作,此时的计数器输出为Q=l、Q=0。
    当第二个计数脉冲到来后,由于S =Q=0,所以与非门D被封锁,而与非门C此时两个输入端都是1,所以它输出0,即Q3=0。Q3=0对与非门A进行有效触发,使Q=O,Q=l。由此可见,当第二个计数脉冲作用后,计数电路输出端再次改变,变成Q=O,Q=1。依此类推,当不断出现计数脉冲时,计数电路的输出状态不断地做相应改变,完成计数动作。

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