第十三讲 边沿触发器及其功能变换000.ppt

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第十三讲 边沿触发器及其功能变换000

第 13 讲 课时授课计划 课 程 内 容 Digital Logic Circuit 第13讲 边沿触发器及触发器功能变换 Anhui University of Technology 安徽工业大学计算机学院 内容:1.边沿触发器 2.主从触发器 目的与要求: 1. 掌握触发器的边沿触发方式和主从触发方式。 2. 掌握各种逻辑功能的触发器:RS、D、JK、T、 T′的逻辑功能。 3. 掌握查手册了解MSI触发器的逻辑功能和性能 的方法。 重点与难点: 1. 正确理解触发器的逻辑功能和触发方式。 2. 熟练掌握触发器的特性方程。 难点:触发方式、特性表、驱动表的正确理解。 课堂讨论: D 触发器的特性方程中没有出现Q n,那么它 是时序电路吗? 复习(提问): 时序电路的一些基本概念复习:现态、次态、 0/1状态、复位端、置位端、低电平有效、RS 触发器的特性表、驱动表、特性方程、状态转 换图。 本节中,不详细分析触发器具体电路的工作原理,只简单了解即可。因为集成触发器的学习以应用为主,不强调内部电路。 重点:逻辑功能、触发方式。 克服空翻→边沿触发方式和主从触发方式 边沿触发器 为何要用边沿触发器? 同步触发方式存在空翻,为了克服空翻。 边沿触发器只在时钟脉冲CP上升沿或下降沿时刻接收输入信号,电路状态才发生翻转,从而提高了触发器工作的可靠性和抗干扰能力,它没有空翻现象。 边沿触发器主要有维持阻塞D触发器,边沿JK触发器、CMOS边沿触发器等。 以下各边沿触发器的具体电路不详细分析其工作原理,只简单了解即可。因为集成触发器的学习以应用为主,不强调内部电路。 TTL边沿触发器 1.电路结构 逻辑符号中“^”表示边沿触发输入。 加小圆圈:表示下降沿有效触发。 不加小圆圈:表示上升沿有效触发。 TTL边沿JK触发器逻辑图和逻辑符号 2.逻辑功能 式中:Q n+1为CP下降沿到来后的状态;其余为CP到来前的状态。 工作过程: 在CP等于0期间,与非门3、4及与门A、D均被封锁,基本触发器(门1、2)经过门B、C处于保持状态,输入数据J、K不会被接收。 在CP等于1期间,基本触发器可以通过与J、K无关的与门A、D而处于保持状态,此时J、K数据能经门3、4到达与门B、C的输入端,但它无法进入基本触发器。如,若触发器的原始状态为Q=0,那么此时的门4被Q=0封锁,经门3到达门B的输入的输入数据将会被门A的“1”输出封锁在与或非门1之外,从而使B门的输入不能进入基本触发器。 当CP的负跳变来到时,就会产生两方面的情况。首先,CP将关闭门A、D,从而破坏了基本触发器保持状态的条件,使已进入与门B或C的数据能进入基本触发器。随后,CP的负沿封锁了门3、4,从而把与门B、C打开,又使基本触发器通过门B、C处于保持状态。然而,基本触发器能否可靠地翻转,取决于内部一些门的延迟时间。若电路参数选得合理,使与门A、D关闭较快,使门3、4关闭时间较慢,并且基本触发器翻转较快,那么在门A、D关闭的同时,进入B、C的输入数据在基本触发器翻转稳定后,门3、4输出信息才消失,这样,触发器才能可靠地接收数据。 由于CP正跳变来到时,CP要打开与门A、D和与非门3、4。如果使门A、D的开启比与非门3、4的开启快,就能确保CP正跳变来到时触发器仍处于保持状态,否则触发器就要接收数据。 上图所示的触发器就是利用门A、D的开启快于门3、4的开启;门A、D的关闭快于门3、4的关闭以及基本触发器翻转较快来实现负沿触发的。 演示 3.具有直接置0和置1端的边沿JK触发器 下图为下降沿触发的边沿JK触发器74LS112。置0( )置1( )端均为低电平有效,异步方式(不受CP的影响)。 异步置位端与门3、4相连的原因,以置0端为例: 假设在置0信号作用期间J=1,若 只和C、D相连而不与门3相连,则当CP负跳变来到时,门A输出的负跳变就一定比门B输出的正跳变提前来到,于是在Q端就会出现一个正向的尖峰脉冲信号。 若用 信号去封锁门3,那么CP的负跳

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