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T′触发器 国际逻辑符号 特性方程 时钟脉冲每作用一次,触发器翻转一次。 5.5.4 SR 触发器 1. 特性表 2. 特性方程 3. 状态图 S R Qn Qn+1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 不确定 1 1 1 不确定 SR=0(约束条件) 5.5.5 D触发器功能的转换 D 触发器构成 J K 触发器 组合 电路 D K J Qn+1 = D 2. D 触发器构成 T 触发器 Qn+1 = D 组合 电路 D T 3. D 触发器构成 T 触发器 Qn+1 = D CP Q 二分频 * 触发器的应用 在数字电路中,各种信息都是用二进制这一基本工作信号来表示的,而触发器是存放这种信号的基本单元。 由于触发器结构简单,工作可靠,在基本触发器的基础上能演变出许许多多的其他应用电路,因此被广泛运用。 特别是时钟控制的触发器为同时控制多个触发器的工作状态提供了条件,它是时序电路的基础单元电路,常被用来构造信息的传输、缓冲、锁存电路及其他常用电路。 * 寄存器 每个触发器都能存储1位二进制信息,因此触发器可用来构成寄存器。图是四位寄存器。 D0 D1 D2 D3 * 2 移位寄存器 电路概述: 在时钟的连续作用下,被存储的二进制数(0101)一位接一位地从左向右移动,根据D触发器的特点,当时钟脉冲沿到来时,输出端的状态与输入端状态相同,所以时钟端CP每来一个脉冲都会引起所有触发器状向右移动一位,若来4 个时钟脉冲,移位寄存器就存储了4 位二进制信息Q0Q1Q2Q3= 0101。 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 * 3 防抖电路 (前面已举例) 4 分频电路 它实现的是几分频? * 3 防抖电路 (前面已举例) 4 分频电路 它实现的是几分频? 如何实现四分频? * 5 倍频电路 倍频电路及波形 ?锁存器和触发器都是具有存储功能的逻辑电路,是构成时序电路的基本逻辑单元。每个锁存器或触发器都能存储1位二值信息。 ?锁存器是对脉冲电平敏感的电路,它们在一定电平作用下改变状态。 ?触发器是对时钟脉冲边沿敏感的电路,它们在时钟脉冲的上升沿或下降沿作用下改变状态。 ?触发器按逻辑功能分类有D触发器、JK触发器、T(T)触发器和SR触发器。它们的功能可用特性表、特性方程和状态图来描述。触发器的电路结构与逻辑功能没有必然联系。 小 结 触发器小结 R Qn+1 0 0 0 1 1 0 1 1 Qn 1 0 不允许 同态 说明 保持 置1 置0 S Qn+1 说明 D 0 1 0 1 置0 置1 J Qn+1 0 0 0 1 1 0 1 1 Qn 0 1 翻转 说明 保持 置0 置1 K Qn RS触发器 特征 方程 功 能 表 功能 说明 D触发器 JK触发器 T触发器 Qn+1 说明 T 0 1 保持 翻转 Qn Qn 置0, 置1和保持 置0, 置1 保持和翻转 置0, 置1 保持和翻转 习题 5.2.6 5.5.1 5.5.5 5.5.6 5.5.12 * * * * * * * 5.3 D锁存器 1. 传输 门控D锁存器 5.3.1 D锁存器的电路结构 (a) 电路结构 (b)国标逻辑符号 E=0时 E=1时 TG2导通, TG1断开 TG1导通, TG2断开 Q = D Q 不变 (c) 传输门的开关状态 D锁存器的功能表 置1 0 1 1 1 置0 1 0 0 1 保持 不变 不变 × 0 功能 Q D E Q (d) 工作波形 在E=1的所有作用时间里,Q输出端都随D的变化而变化(Q与D相同),而在E=0时,将E=0前一刹那的数据锁存在锁存器当中。 2. 逻辑门控D锁存器 国标逻辑符号 逻辑电路 逻辑符号与传输门 控D锁存器完全相同 S=D R=D S =0 R=1 D=0 Q = 0 D=1 Q = 1 E=0 不变 E=1 S =1 R=0 D锁存器的功能表 置1 0 1 1 1 置0 1 0 0 1 保持 不变 不变 × 0 功能 Q D E Q 逻辑功能 74HC/HCT373 八D锁存器 5.3.2. 典型的D锁存器集成电路 74HC/HCT373的功能表 工作模式 输 入 内部锁存器 状 态 输 出 LE Dn Qn 使能和读锁存器(传送模式) L H L L L L H H H H 锁存和读锁存器 L L L* L L L L H* H H 禁止输出 H × × × 高阻 L*和H*表示门控电平LE由高变低之前瞬间Dn的逻辑电平。 锁存器
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