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实验一门电路逻辑功能实验实验一门电路逻辑功能实验
首先我们看一下RS触发器的基本结构。如何实现锁存功能?
输入端和输出端交叉连接——G1、G2分别为两个与非门,G1与非门由两个输入端为/SD和G2的输出端由反馈线/Q的引出来,G2的两个输入信号为/RD和G1的输出信号引出的Q。这种形式我们可以称为由两个与非门G1、G2的输入端和输出端交叉连接构成的基本SR触发器。
我们首先回忆一下,任何数和0进行与非运算之后结果为1,任何数和1进行与非运算之后结果保持不变。
首先设定两个状态:1状态、0状态。
我们知道触发器有两个稳定的输出端,而且这两个输出端保持相反(互斥),当Q=1,/Q=0;当/Q=1时,Q=0,.这样对于触发器的引出的两个输出端有可能是1也有可能是0,那么我们假定:以Q端的逻辑电平来表示触发器的逻辑状态。
当Q=1,/Q=0时我们称为1态,当/Q=1,Q=0时我们称为0态。
观察基本RS触发器的逻辑符号:有一个矩形,用/S和/R作为输入端,Q和/Q作为输出端。在这里非、小圆圈代表低电平有效。那么我们继续来分析一下为什么说这就是低电平有效呢?我们可以通过分析工作原理来进行理解。
触发器置1:/SD=0,(当任何一个信号与0相与非的时候输出为高电平)那么G1输出为高电平,/RD=1(任何信号与1相与非的结果保持不变)G2保持不变
G1和G2为两个与非门,当/SD=1,/RD=0,电路可以将信号进行反馈,假设触发器的原态为1态,(Q=1,/Q=0)——当/RD=0,我们知道任何数和0进行与非运算结果都为1,所以经过G2与非门之和结果为1。将1信号反馈到G1门,那么/SD=1,1和1进行与非运算结果为0。此时Q=0,/Q=1,从1态翻转为0态。
假设原态为0态(Q=0,/Q=1),同样/SD=1,/RD=0时,因为/RD=0,那么G2的/Qn+1=1,/Qn+1=1反馈到G1的输入端,/SD=1,1和1相与非结果为0,触发器的次态为Qn+1=0,/Qn+1=1,触发器保持0态不变。
我们观察上面两个分析结果,可以发现当/SD=1,/RD=0时,无论原态为0还是1,结果都是Q=0,/Q=1。所以得到结论:不论触发器原来为何种状态,当/SD=1,/RD=0时,将使触发器置0或称为复位。
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当/SD=0,/RD=1时。假设原态为0态,实现翻转?假设原态为1态,触发器保持1态不变。
当/SD=1,/RD=1时为无效输入。(低电平有效)那么输入不会影响到原来的信息,原来是0态时,保持原态不变。当原态为1时,同样保持原态不变。
输出不定,这是一个约束条件。同时从0变为1时翻转不过来。
根据特征表画卡诺图,从而得到表达式即特性方程以及约束条件。
Qn为0态,Qn+1为1态。
触发器由不同的逻辑电路来实现,电路图——分析逻辑功能——特性表——卡诺图——特征方程——状态转换图——波形得到输出波形。我们也知道它们当中任何一个它的逻辑功能都是一致的,给定任何一个相互之间都可以转换。
对于或非门:输入端中任何一个数和1或非运算结果为0。
观察逻辑符号,输入端为高电平有效。逻辑功能和特征方程都是是一样的。
是不是每一个存储信号都是用这种基本的RS触发器呢?一位基本RS触发器只可以存储一位二进制信息。如何实现大容量数据的存储呢?随着技术的发展,我们的很多锁存器都已经实现了集成化。事实上专门的RS触发器相对来说比较少,但是在市面上也可以找得到。
我们今天开始学习触发器,大家看一下我们今天所要学习的主要内容为基本RS触发器。那么我们分别介绍与非门实现的基本RS触发器、或非门实现的基本RS触发器,最后讨论基本RS触发器的一个应用举例。
触发器是构成时序逻辑电路最基本的单元电路。大家知道数字电路根据逻辑特点的功能不同可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。上一章我们学习了组合逻辑电路,那么这一章开始我们主要讨论时序逻辑电路,那么在时序逻辑电路中最基本的单元电路呢就是触发器,
在触发器中最基本的单元电路呢应该就是我们这节课准备学习的基本RS触发器。
首先我们应该知道触发器具有记忆功能,这个是我们以前所学习的门电路所不具备的,能存储一位二进制数码,应该注意一个触发器可以存储一位二进制数码,那么如果是两位触发器就可以存储两 位二进制数码。而且它具有记忆功 能。那么记忆功能是如何实现的呢,它可以根据我们这节课所学习的基本RS触发器大家可以有所体会。
我们首先了解一下触发器所具有的三个基本特性:
(1)触发器有两
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