R和S是R触发器的两个输入端,R通常称为置0端或复位端,S为置1端。
基本RS触发器的逻辑方程为:Qn+1=S+R'Qn
约束方程:S+R=1(R与S不能同时为0,至少有一个为1)
当触发器的两个输入端加入不同逻辑电平时,它的两个输出端Q和Q非有两种互补的稳定状态。一般规定触发器Q端的状态作为触发器的状态。通常称触发器处于某种状态,实际是指它的Q端的状态。Q=1、Q非=0时,称触发器处于1态,反之触发器处于0态。
R=1,S=0,使触发器置1,或称置位。因置位的决定条件是S=0,故称S 端为置1端。
R=0,S=1时,使触发器置0,或称复位,同理,称R为复位端或置0端。
扩展资料:
RS触发器功能描述:
1、基本RS触发器具有置位、复位和保持(记忆)的功能;
2、基本RS触发器的触发信号是低电平有效,属于电平触发方式;
3、基本RS触发器存在约束条件(R+S=1),由于两个与非门的延迟时间无法确定;当R=S=0时,将导致下一状态的不确定。
4、当输入信号发生变化时,输出即刻就会发生相应的变化,即抗干扰性能较差。
参考资料来源:百度百科-RS触发器
基本RS触发器具有置位、复位和保持(记忆)的功能。
RS触发器一般用来抵抗开关的抖动。
为了消除开关的接触抖动,可在机械开关与被驱动电路间接的接入一个基本RS触发器,如图1所示838电子。S'=0, R'=l,可得出A=l, A‘=0。当按压按键时,S'=l,R'=0,可得出 A=0,A’=1,改变了输出信号A的状态。
若由于机械开关的接触抖动,则R的状态会在0和1之间变化多次,若 R=l,由于A=0,因此G2门仍然是“有低出高”,不会影响输出的状态。同理,当松开按键时, S端出现的接触抖动亦不会影响输出的状态。因此,图1所示的电路,开关每按压一次,A点的输出信号仅发生一次变化。
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四种输入与输出的关系:
1、S'=0,R'=1:无论触发器原来处于何种状态,由于S=1,则Q=1,Q非=0,触发器处于“1”态(或称置位状态)。触发器的状态是由S所决定的,称S为直接置位端。
2、S'=1,R'=0:无论触发器原来处于何种状态,由于R=1,则Q=0,Q非=1,触发器处于“0”态(或称复位状态)。触发器的状态是由R所决定的,称R为直接复位端。
3、S'=1,R'=1:触发器维持原来状态不变。
4、S'=0,R'=0:此时无法确定触发器的状态。一般这是不允许的,因此触发器的输入端S、R不能同时为1。
参考资料来源:百度百科-RS触发器
触发器的工作原理最简的说法,那就是一个开关,类似于电机里面的电刷形式,只是没有真的接触到一块。原现很简单:能过切割磁场使触头内的感应级圈产生一个电子脉冲,磁电机飞轮上面有一块凸起的,就是为了产生与其它圈不同的脉冲信号,通知准备,点火。
一、主从JK触发器工作原理:
1主从JK触发器的逻辑图、逻辑符号图和国标符号图如下所示,在图中,J端和K端为信号输入端,CP为时钟脉冲端(逻辑符号图中CP一端标有小圆圈,表示脉冲下降沿有效)。
2主从JK触发器彻底解决了RS触发器的约束问题,二者之间的不同之处在于:把S改为J,R改为K,同时又把Q引回到H门的输入端,把 引回到G门的输入端。这样就避免了在输入端出现全是1的不确定情况,从而解决了约束的问题。
二、边沿JK触发器工作原理:
1边沿JK触发器在CP为0时处于一种稳态。此时,G3、G4被封锁,不论J、K为何种状态,Q3、Q4均为1,且G1、G2也被CP封锁,因此该触发器输出的Q、 状态始终保持不变,处于一种稳定状态。
2边沿JK触发器在CP由0变为1时,并不发生翻转,仅为接收输入信号做准备。
3边沿JK触发器在CP由1变为0时发生翻转,假设输入信号J=1、K=0,则Q3=0、Q4=1,G13和G23的输出均为0。当CP 下降沿到来时,G22的输出由1变0,则有Q=1,使G13输出为1,Q=0,触发器翻转。
数字系统在时钟信号触发时才能动作的存储单元电路。
在实际的数字系统中往往包含大量的存储单元,而且经常要求他们在同一时刻同步动作,为达到这个目的,在每个存储单元电路上引入一个时钟脉冲(CLK)作为控制信号,只有当CLK到来时电路才被“触发”而动作,并根据输入信号改变输出状态。
类型种类
1、按逻辑功能不同分为:RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器。
2、按触发方式不同分为:电平触发器、边沿触发器和脉冲触发器。
3、按电路结构不同分为:基本RS触发器和钟控触发器。
4、按存储数据原理不同分为:静态触发器和动态触发器。
5、按构成触发器的基本器件不同分为:双极型触发器和MOS型触发器。
所谓记忆功能,就是它不断电的情况下,如果不触发,它就保持着原来的0和1,不会变的,直至再次触发才会变。确定它的状态有一张真值表,照上面看就行了,不要问为什么,因为,设计生产出来的元件就起这个作用,需要别的状态,就要换别的元件了。在按压按键时,由于机械开关的接触抖动,往往在几十毫秒内电压会出现多次抖动,相当于连续出现了几个脉冲信号。显然,用这样的开关产生的信号直接作为电路的驱动信号可能导致电路产生错误动作,这在有些情况下是绝对不允许的。为了消除开关的接触抖动,可在机械开关与被驱动电路间接的接入一个基本RS触发器,如图1所示838电子。S为 =0, R=l,可得出A=l, A=0。当按压按键时,S=l,R=0,可得出 A=0,A=1,改变了输出信号A的状态。若由于机械开关的接触抖动,则R的状态会在0和1之间变化多次,若 R=l,由于A=0,因此G2门仍然是“有低出高”,不会影响输出的状态。同理,当松开按键时, S端出现的接触抖动亦不会影响输出的状态。因此,图1所示的电路,开关每按压一次,A点的输出信号仅发生一次变化。
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