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①R=l,S=O
當S=O時,無論Q為何種狀態,都有
Q=l,Q=O
②R=O,S=l
當R=O時,無論Q為何種狀態,都有
表1.3 -1足-S觸發器真值表
Q=l,Q=O
┏━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
┃ 工作 ┃輸入 ┃ 輸出 ┃
┃ ┣━━┳━━━╋━━┳━━┳━━━━━━┫
┃ 方式 ┃ S ┃ 月 ┃ Q ┃ Q ┃ Q端輸出 ┃
┣━━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━╋━━━━━━┫
┃ 置位 ┃ 0 ┃ 1 ┃ 1 ┃ O ┃ Q端置1 ┃
┣━━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━╋━━━━━━┫
┃ 保持 ┃ l ┃ 1 ┃ Q ┃ Q ┃ 保持原態 ┃
┣━━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━╋━━━━━━┫
┃ 復位 ┃ 1 ┃ 0 ┃ 0 ┃ 1 ┃ Q端置0 ┃
┣━━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━╋━━━━━━┫
┃ 禁止 ┃ O ┃ O ┃ 1 ┃ 1 ┃ 不用 ┃
┗━━━━┻━━┻━━━┻━━┻━━┻━━━━━━┛
圖1.3 -1 R-S觸發器
如上所述,當觸發器的兩個輸入端加入不同邏輯電平時,它的兩個輸出端Q和Q有兩
種互補的穩定狀態,一般規定觸發器Q端的狀態作為觸發器的狀態,Q=l,Q=O時,稱觸
發器處于1態,反之,觸發器處于0態。S=O,R=l,使觸發器置1或稱置位,因置位的決
定性條件是S=O,故稱|s端為置1端;S=l,R=O,使觸發器置0或稱復位,稱尺端為置0
-一
端。由與非門組成的R-S觸發器真值表如表1.3-1所示。
③R=S=l
根據與非門的邏輯功能不難推知,當R、Js全為1時,觸發器保持原有狀態不變,即原
來的狀態被觸發器存儲起來,這說明觸發器具有記憶能力。
④R=S =O
顯然,在此條件下,兩個與非門的輸出端Q和Q全為1,則破壞了觸發器的邏輯關泵。
因此,這種情況應當避免。
圖1.3 -2所示為基本R-S觸發器的圖形符號,圖中輸入端的小圓圈表示觸發器是用負
脈沖(低電平)來置位或復位的,有的書上用|s和R表示。
根據R-S觸發器的真值表可以畫出其時序圖,如圖1.3-3所示。
118電子技術基礎
┏━━━━━┓
┃S Q ┃
┃ R 百 ┃
┗━━━━━┛
圖1.3 -2 R-S觸發器的符號
出
礦1 ;l-—卜—10
I I I I ;o
l l I J
輸出 : : I I I
l l l I l
士——————-l————_一I1
l l I
l I I 1 0
圖1.3 -3 R -S觸發器
的時序圖
2.時鐘脈沖控制的R-S觸發器
前面介紹的R-S觸發器的輸入信號直接控制觸發器的翻轉。而實際應用中,常常要求
觸發器在某一指定時刻按輸入信號所決定的狀態觸發翻轉,這個時刻可由外加時鐘脈沖CP
( CLOCK PULSE)來決定。用時鐘脈沖控制的觸發器如圖1.3-4所示。有時稱之為同步觸
發器,時鐘脈沖控制的R-S觸發器的符號如圖1.3-5所示。
從圖1.3 -4可以看出,當CP =1時,門G3. G4的輸出邏輯表達式為:
圖1.3 -4鐘控R-S觸發器
Q
出 輸入
Q
Q3 =S.CP =S
Q4 =R.CP =R
┏━━━━┓
┃S Q ┃
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民用航空器維修基礎系列教材 電子技術基礎(65)