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1. 功能描述 当CP=0 时,触发器不工作,触发器处于维持状态。 当CP=1 时,触发器功能如下: D=0, 与非门D输出为 1,与非门C输出为 0,则 Qn+1=0; D=1,与非门D门输出为 0,C输出为 1,则Q n+1=1。 表 5 – 10 D触发器真值表 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Qn+1 D Qn 当CP=0时,触发器不工作,触发器处于维持状态。当CP=1 时,触发器功能如下: D=0, 与非门D输出为 1,与非门C输出为 0,则 Qn+1=0; D=1,与非门D门输出为 0,C输出为 1,则 Qn+1=1。 2. 状态表、状态图及特征方程 Qn+1=D 即触发器向何状态翻转,由当前输入控制函数D确定: D=0,则Qn+1=0; D=1,则Q n+1=1。 如已知CP、D端波形,则D触发器状态波形如图 5 - 14(c)所示。 图 5-14 D触发器状态表、状态图、波形图 (a) 状态表; (b) 状态图; (c) 波形图 5.2.4 T触发器 图 5 – 15 T触发器 (a) 对称型; (b) 非对称型 1. 功能描述 当CP=1时,功能如下:设原态Qn=0,经反馈线a使C门封闭,反馈线b使D门开启。当计数脉冲T加进来(T=1),D门输出为0,C门输出为1,则Q由“0”态翻为“1”态,Q 翻为“0”态,翻转一次。如原态为1,情况正好相反,反馈线使C门开启,D门关闭,C门输出为 0,D门输出为1。则当T=1 时,触发器Q端由1翻为0,Q端由 0 翻为 1,翻转一次。其真值表如表 5 - 11所示。 表5-11 T触发器真值表 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 Qn+1 T Qn 表 5 – 12 JK触发器真值表 必翻 1 0 110 111 置“0” 0 0 0 1 0 0 1 1 置“1” 1 1 100 101 保持 0 1 0 0 0 0 0 1 说明 Qn+1 J K Qn 说明 Q n+1 J K Qn * 第五章 触 发 器 第五章 触 发 器 5.1 时序电路概述 5.2 基本触发器 5.3 集成触发器 5.1 时序电路概述 5.1.1 时序电路特点 时序电路的特点是,在任何时刻电路产生的稳定输出信号不仅与该时刻电路的输入信号有关,而且还与电路过去的状态有关。由于它与过去的状态有关,所以电路中必须具有“记忆”功能的器件,记住电路过去的状态,并与输入信号共同决定电路的现时输出。其电路框图如图5-1所示。 图 5 – 1 时序电路框图 时序电路就是通过记忆元件的不同状态,来记忆以前的状态。设时间t时刻记忆元件的状态输出为 , 称为时序电路的现态。那么, 在该时刻的输入 及现态 的共同作用下,组合电路将产生输出函数 及控制函数 。而控制函数用来建立记忆元件的新的状态输出函数,用 表示,称为次态。这样时序电路可由下面两组表达式描述: 5.1.2 时序电路分类 时序电路可分为两大类:同步时序电路和异步时序电路。 在同步时序电路中,电路的状态仅仅在统一的信号脉冲(称为时钟脉冲,通常用CP表示)控制下才同时变化一次。如果CP脉冲没来,即使输入信号发生变化, 它可能会影响输出,但绝不会改变电路的状态(即记忆电路的状态)。 在异步时序电路中,记忆元件的状态变化不是同时发生的。这种电路中没有统一的时钟脉冲。任何输入信号的变化都可能立刻引起异步时序电路状态的变化。 时序电路按输出变量的依从关系来分,又可分为米里(Mealy)型和莫尔(Moore)型两类。米里型电路的输出是输入变量及现态的函数,即 图 5 – 2 米里型和莫尔型时序电路框图 5.1.3 状态表和状态图 表 5 – 1 状态表(米里型) 表 5 – 2 状态表(莫尔型) 例 1 表 5 - 3 为米里型状态表。从表上可看出:现
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