基本RS触发器
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什么是RS触发器,RS触发器的工作原理是什么?主从RS触发器基本RS 触发器:电路结构把两个与非门G1、G2的输入、输出端交叉连接,即可构成基本RS 触发器,其逻辑电路如图7.2.1.(a)所示。
它有两个输入端R、S和两个输出端Q、Q。
工作原理基本RS触发器的逻辑方程为:根据上述两个式子得到它的四种输入与输出的关系:1.当R=1、S=0时,则Q=0,Q=1,触发器置1。
2.当R=0、S=1时,则Q=1,Q=0,触发器置0。
如上所述,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=0时,称触发器处于1态,反之触发器处于0态。
S=0,R=1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端为置0端或复位端。
若触发器原来为1态,欲使之变为0态,必须令R端的电平由1变0,S端的电平由0变1。
这里所加的输入信号(低电平)称为触发信号,由它们导致的转换过程称为翻转。
由于这里的触发信号是电平,因此这种触发器称为电平控制触发器。
从功能方面看,它只能在S和R的作用下置0和置1,所以又称为置0置1触发器,或称为置位复位触发器。
其逻辑符号如图7.2. 1(b)所示。
由于置0或置1都是触发信号低电平有效,因此,S端和R端都画有小圆圈。
3.当R=S=1时,触发器状态保持不变。
触发器保持状态时,输入端都加非有效电平(高电平),需要触发翻转时,要求在某一输入端加一负脉冲,例如在S端加负脉冲使触发器置1,该脉冲信号回到高电平后,触发器仍维持1状态不变,相当于把S端某一时刻的电平信号存储起来,这体现了触发器具有记忆功能。
4.当R=S=0时,触发器状态不确定在此条件下,两个与非门的输出端Q和Q全为1,在两个输入信号都同时撤去(回到1)后,由于两个与非门的延迟时间无法确定,触发器的状态不能确定是1还是0,因此称这种情况为不定状态,这种情况应当避免。
基本RS触发器实验第5章基本RS触发器5.同步触发器(同步RS触发器)⽬的与要求:1 掌握时序电路的定义、分类、触发器的特点。
2 掌握基本RS触发器的电路结构、⼯作原理、逻辑功能。
3 掌握同步RS触发器的⼯作原理、逻辑功能。
4 掌握触发器逻辑功能的表⽰⽅法。
5 掌握时序电路的⼀些基本概念。
重点与难点:1 基本概念要正确建⽴。
难点:现态、次态、不定状态的正确理解。
2 基本RS触发器的逻辑功能、触发⽅式。
5.1概述⼀、触发器的概念复习:组合电路的定义?构成其电路的门电路有何特点?组合电路与时序电路的区别?门电路:在某⼀时刻的输出信号完全取决于该时刻的输⼊信号,没有记忆作⽤。
触发器:具有记忆功能的基本逻辑电路,能存储⼆进制信息(数字信息)。
触发器有三个基本特性:(1)有两个稳态,可分别表⽰⼆进制数码0和1,⽆外触发时可维持稳态;(2)外触发下,两个稳态可相互转换(称翻转),已转换的稳定状态可长期保持下来,这就使得触发器能够记忆⼆进制信息,常⽤作⼆进制存储单元。
(3)有两个互补输出端,分别⽤Q和Q⼆、触发器的逻辑功能描述:特性表、激励表(⼜称驱动表)、特性⽅程、状态转换图和波形图(⼜称时序图)三、触发器的分类:根据逻辑功能不同:RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器和触发器等。
触发⽅式不同:电平触发器、边沿触发器和主从触发器等。
电路结构不同:基本RS触发器,同步触发器、维持阻塞触发器、主从触发器和边沿触发器等。
5.2 触发器的基本形式5.2.1 基本RS触发器⼀、由与⾮门组成的基本RS触发器1.电路结构电路组成:两个与⾮门输⼊和输出交叉耦合(反馈延时)。
逻辑图如图(a)所⽰。
逻辑符号如图(b)所⽰。
与⾮门组成的基本RS触发器的特性表⼆、由或⾮门组成的基本RS触发器电路构成:两个或⾮门的输⼊和输出交叉耦合⽽成,如下图所⽰。
逻辑符号:图(b)所⽰。
⼯作原理在与⾮门实现的基本RS触发器的基础上稍作变化。
或⾮门组成的基本RS触发器的特性表5.2.2 同步触发器基本RS触发器的触发⽅式:端的输⼊信号直接控制。
描述rs触发器的几种方法
在数字电路中,rs触发器是一种经常使用的基本电路。
它通常
被用来存储和转换二进制数字。
rs触发器的一个重要特点是可以通
过不同的方法进行触发。
下面将讨论几种常用的rs触发器触发方法。
1. 异步触发
异步触发是rs触发器最基本的触发方式之一。
在这种情况下,rs触发器的状态取决于电路的输入信号。
当rs触发器的S(set)和R(reset)输入信号分别为高电平和低电平时,输出为高电平。
当S和R信号分别为低电平和高电平时,输出为低电平。
当S和R信号同时为高电平时,rs触发器处于不稳定状态,输出结果不确定。
2. 同步触发
同步触发是另一种rs触发器的常见触发方式。
在这种情况下,rs触发器的状态只能在时钟信号的边沿更新。
与异步触发不同,同步触发不受输入信号的干扰,从而提高了电路的可靠性和稳定性。
3. 置位和清零触发
置位和清零触发是一种比较特殊的rs触发器触发方式。
在这种情况
下,rs触发器的状态可以通过置位和清零输入信号进行控制。
当置位输入信号为高电平时,rs触发器的输出被强制为高电平。
当清零输入信号为高电平时,rs触发器的输出被强制为低电平。
总之,rs触发器的几种触发方式可以根据不同的应用需求来使用。
对于不同的电路设计,不同的触发方式都有其特定的优点和限制。
因此,在实际应用中,需要根据电路的设计要求和性能要求来选择合适的触发方式。
电路的构成Q Q电路的构成电路有两个输出端端和端这两个输出端是互为相反的状态Q并且规定端为触发器的状态端Q=0称触发器处于0态Q=1称触发器处于1态电路的构成两个输入端 端和 端D R D S 称为直接置0输入端,也叫直接复位端D R称为直接置1输入端,也叫直接置位端D S工作原理当 ,假设此时触发器为0态即 ,0经反馈线送给G2门的输入, G2门输出仍然为1,1又通过反馈线送到 G1门的输入,使G1门仍然为0,即触发器的0态不变。
D D 1S R ==0Q =110101工作原理当 ,假设此时触发器为1态即 ,1经反馈线送给G2门的输入, G2门输出仍然为0,0又通过反馈线送到 G1门的输入,使G1门仍然为1,即触发器的1态不变。
D D 1S R ==1Q =111010工作原理当 不论触发器原来是0态还是1态,输出 。
可见,正是由于 的出现,使得触发器置1,所以 端是低电平有效的置1输入端。
D D 0,1S R ==0110101Q =D 0S =D S工作原理当 不论触发器原来是0态还是1态,输出 。
可见,正是由于 的出现,使得触发器置0,所以 端是低电平有效的置0输入端。
D D 1,0S R ==1001010Q =D 0R =D R工作原理当 时,不论触发器原来是0态还是1态,输出 。
这时触发器输出端不符合 和 互为相反的约定,并且输入端有效信号0同时消失后,触发器的状态不确定,所以不允许这两个输入端同时为0的情况。
D D 0,0S R ==1Q Q ==0011Q Q真值表表示触发器现在的状态,简称现态。
表示触发器在触发输入信号作用下输出端的新状态,简称次态。
n Q1n Q逻辑符号画出基本RS触发器在给定输入信号的作用下,和的波形假设触发器的初始状态为0态。
Q Q画出基本RS 触发器在给定输入信号的作用下, 和的波形假设触发器的初始状态为0态。
Q Q 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t 8t。
10基本RS触发器一、教学目标:1.了解RS触发器的概念和基本原理;2.掌握RS触发器的真值表和逻辑电路图;3.理解RS触发器的工作原理和时序图;4.能够设计和分析基本RS触发器的应用电路;5.提高学生的逻辑思维和问题解决能力。
二、教学内容:1.RS触发器的定义和基本原理;2.RS触发器的真值表和逻辑电路图;3.RS触发器的工作原理和时序图;4.基本RS触发器的应用电路设计和分析。
三、教学过程:1.导入(10分钟)引入本课主题,通过提问让学生回顾上一节课所学的基础知识,如逻辑门、布尔代数和真值表等,激发学生的学习兴趣。
2.理论授课(30分钟)2.1RS触发器的定义和基本原理-介绍RS触发器的概念和基本原理;-解释RS触发器的输入端R和S代表的含义;-说明RS触发器的输出端Q和Q'的功能。
2.2RS触发器的真值表和逻辑电路图-展示RS触发器的真值表和逻辑电路图,解释其中的逻辑关系;-引导学生通过真值表和逻辑电路图分析RS触发器的工作原理。
2.3RS触发器的工作原理和时序图-通过图示和实例演示,让学生理解RS触发器的工作原理;-给出RS触发器的时序图,解释时序图中各个时间阶段的变化。
3.数字电路实验(40分钟)3.1实验材料准备-RS触发器芯片-逻辑开关-数位数字仪表或示波器3.2实验步骤-将RS触发器芯片连接到适当的电源和接地线上;-按照真值表的要求,将逻辑开关连接到RS触发器的输入端;-使用数位数字仪表或示波器观察RS触发器的输出端的变化。
4.应用电路设计(30分钟)4.1设计要求让学生设计一个基本的RS触发器应用电路,要求满足以下条件:-输入端有一个RS触发器的输入端和另一个逻辑门(如与门)的输出端;-输出端连接到一个发光二极管或其他形式的输出器件。
4.2实现步骤-让学生根据设计要求,画出电路图并进行布线;-提供必要的指导,并与学生一起分析电路图和布线的正确性;-组织学生进行实验验证设计电路的功能和正确性。
rs触发器基本电路
rs触发器是一种基本电路元件,也被称为双稳态触发器。
它可
以存储一个二进制位的值,常用于计数、存储和控制电路中。
rs触
发器由两个反向的门电路构成,其中一个门的输出是另一个门的输入。
rs触发器有两个输入端,分别是S(Set)和R(Reset),以及两个
输出端,分别是Q和Q’。
当S输入为1,R输入为0时,rs触发器的输出为1;当S输入为0,R输入为1时,rs触发器的输出为0;当S 输入为1,R输入为1时,rs触发器的输出将无法预测。
rs触发器还可以通过外部时钟信号来实现同步工作,即只有在时钟脉冲到来时才能改变输出状态,从而用于时序控制电路中。
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基本RS触发器的功能描述
1.状态转移真值表
用表格的形式描述触发器在输入信号作用下,触发器的下一个稳定状态(次态)Qn+1与触发器的原稳定状态(现态)Qn和输入信号状态之间的关系。
表1基本RS触发器状态转移真值表
表2简化真值表
2.特征方程
即以规律函数的形式来描述次态与现态及输入信号之间的关系。
由上述状态转移真值表,通过卡诺图化简可得到。
图3基本RS触发器的卡诺图
图4基本RS触发器的状态转移图3.状态转移图
即以图形的方式描述触发器的状态变化对输入信号的要求。
图4是基本RS触发器的状态转移图。
图中两个圆圈代表触发器的两个状态;箭头表示在触发器的输入信号作用下状态转移的方向;箭头旁边由斜线“/”分开的代码分别表示状态转移的条件和在此条件下产生的输出状态。
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