1)当CP = 0时,与非门G3和G4被阻断,其输出Q3=Q4=1,触发器状态保持不变。同时,由于Q3至Q5和Q4至Q6的反馈信号打开这两个门,所以可以接收输入信号D,Q5=D,Q6=Q5 not =D not。
2)当CP从0变为1时,触发器翻转。G3和G4此时导通,它们的输入Q3和Q4的状态由G5和G6的输出状态决定。Q3=Q5 NOT =D NOT,Q4=Q6 NOT = D根据基本RS触发器的逻辑功能,Q3 = Q5 NOT = D..
3)在触发器之后,当CP=1时,输入信号被阻塞。这是因为G3和G4导通后,其输出Q3和Q4的状态是互补的,即其中一个必须为0。如果Q3为0,从G3输出到G5输入的反馈线将阻塞G5,即从D到基本RS触发器的路径将被阻塞。反馈线的作用是将触发器保持在1状态,并防止触发器变为0状态。所以反馈线被称为1集维护线和0集阻断线。当Q4为0时,G3和G6被阻塞,从D端到基本RS触发器的路径被阻塞。从Q4到G6的反馈线起到维持触发器在0状态的作用,称为0置位维持线;Q4到G3的反馈线起到防止触发器置1的作用,称为置1阻断线。因此,这种触发器通常称为维护块触发器。
总之,触发器在CP正沿之前接收输入信号,在CP正沿跳变时触发翻转,在CP正沿跳变后输入被阻断。这三个步骤都是在CP的正边沿之后完成的,所以称为边沿触发。同工艺的边沿触发器与主从触发器相比,抗干扰能力更强,工作速度更高。/span>。。根据基本RS触发器的逻辑功能,Q=Q3不是=D..
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