第四部分的触发器.ppt

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第四部分的触发器

* 第*页 只有CP=0且P=0或CP=0且P’=0时,状态才可能改变 (2)K=0 (Qn=1) CP J K P P’ Q tpd 1 tpd 1 0 CP G3 K J Q G1 G2 G4 ?1 P P? A? B? A B * 第*页 三、边沿JK触发器的特性表 根据上述原理分析可得到: CP Q n J n K n Q n+1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 四、边沿JK触发器的特性表 下边沿有效 五、边沿JK触发器的激励表、 状态转换图与主从JK触发器相同 六、特点 与主从JK触发器的区别: 触发器的次态仅取决于CP信号的下降沿(或上升沿)时输入端的逻辑状态,而在此之前或以后,输入信号的变化对触发器的状态没有影响。 优点:这种动作特点有效地提高了触发器电路的抗干扰能力,从而提高了电路的工作可靠性。 * 第*页 4.5.4、边沿触发器的动态特性 1.建立时间tset、保持时间tH 对输入信号的要求: 作用沿 tH tset CP D 输入信号在作用沿前tset和作用沿后 tH的时间内不能变化 边沿触发器抗干扰能力: 只要干扰(包括冒险)不要发生在作用沿前tset和作用沿后 tH的时间内,就还会对电路发生影响。 1D C1 CP Q 组合电路 X 干扰 CP 例: 冒险 * 第*页 4.6 T触发器 一、定义 反转触发器,有一同步输入T,T=1时,触发器状态反转; T=0时,触发器状态不变 二、逻辑符号 1T T Q C1 CP 1T T Q C1 CP 三、T触发器的特性方程 * 第*页 0 1 T=0 T=0 T=1 T=1 四 、 T触发器激励表 五、状态图 1、D?T 特性方程: 1D C1 CP Q =1 T 六、T的实现 2、JK?T 特性方程: 1J 1K Q T CP * 第*页 4.7 触发器逻辑功能的转换 Q D CP CP Q J K 转换电路 一、D?JK 特性方程: 输入信号为双端的情况下,JK触发器的逻辑功能最为完善。 输入信号为单端的情况下, D触发器用起来最方便。 * 第*页 二、D?T 特性方程 转换电路 Q D CP CP Q T * 第*页 Q D CP CP Q S R 转换电路 三、D?RS 特性方程: RS=1,Qn+1=1 无约束条件 * 第*页 四、JK?D 特性方程 Q J K CP Q D CP 转换电路 * 第*页 JK?T? 特性方程 JK?RS 特性方程 JK?T Q J K CP Q CP S R 特性方程 Q J K CP Q CP T Q J K CP Q CP 1 将SR=0代入 4.8 触发器的应用 例1:阻塞反馈式计数器 电路图 Q3 Q2 Q1 Q0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CP 11 波形分析 CP 1J C1 1K 1J C1 1K 1J C1 1K 1J C1 1K Q0 Q1 Q2 Q3 1 0 0 0 0 T1=1 T2=1 0000 0001 0010 0011 0110 0111 0100 0101 1000 1001 0000 0001 功能: 十进制计数器 * 第*页 例2 设计一个3人抢答电路。3人A、B、C各控制一个按键开关KA、KB、KC和一个发光二极管DA、DB、DC。谁先按下开关,谁的发光二极管亮,同时使其他人的抢答信号无效。 * 第*页 利用触发器的“记忆”作用,使抢答电路工作更可靠、稳定。 * /S=/R=0;/S=/R=1都是不允许,是因为信号对称,但是触发器的输出肯定非对称。所以是不允许的 分析也可以知道,当两者输入均为1时,当CP=0-1时,G3,G4的输出将都从1开始奔向0,但是那个先到0,要由G3,G4的门延时决定,所以也就出现输出不确定,所以是不允许的! 当/S=/R=1,也是同样的分析,也是由G3,G4的门延时决定最后的输出!!! * 第*页 第四部分 触发器 绪论 基本RS触发器 同步RS触发器(钟控RS触发器) D型锁存器 主从RS触发器 主从JK触发器 边沿D触发器 边沿JK触发器 T触发器 触发器逻辑功能的转换 触发器的应用 * 第*页 4.1 绪论 Y(t)=F[A(-∞,t)] 时序逻辑电路: 组合逻辑电路: Y(t)=F[A(t)] 要求电路有记忆能力,记忆t时刻以前的输入 最基本的记忆单元,能够记忆一位二进制信号的基本单元电路

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