主從和邊沿RS觸發器
發布時間:2013/10/19 15:04:24 訪問次數:7501
由鐘控RS觸發器的分析可知,僅當CP=1時,“觸發”電路發生變化,C21096使Q和Q根據S、R信號而改變狀態。因此,將CP的這種觸發方式稱為電平觸發方式。電平觸發方式,在CP-1的全部時間里,S和R狀態的變化都可能引起輸出狀態的改變。在CP回到O以后,觸發器保存的是CP回到O以前瞬間的狀態。
根據上述的動作特點可以想象到,如果在CP=1期間S、R的狀態多次發生變化,那么觸發器輸出的狀態也將發生多次翻轉(空翻),這就降低了觸發器的抗干擾能力。
避免多次翻轉的方法之一,就是采用具有存儲功能的觸發導引電路,主從結構式觸發器就是這類觸發器。
主從RS觸發器原理電路如圖8.1.5所示。
分析圖8.1.5可知,主從RS觸發器的工作分兩步進行。第一步,在CP由0正向跳變至1時(即CP=1時),主觸發器接收輸入信號,電路狀態發生變化;而從觸發器被G9封鎖。第二步,在CP由1負向跳變至0時(即CP=O時),主觸發器被封鎖,狀態不變,而從觸發器接收主觸發器的狀態輸入。由于主從觸發器的狀態分主次分時變化,不會引起整個觸發器狀態兩次以上的翻轉,因此克服了多次翻轉現象。
主從觸發器在某些條件下,可能存在一次翻轉現象。如在CP-1期間,觸發器的狀態發生一次轉移后,輸入又發生變化時,主觸發器不會再變,此時就有可能出現狀態與特征方程不一致的現象。
接下來要介紹的邊沿觸發器,只對時鐘信號的某一個邊沿敏感,而在其他時刻保持狀態不變,不受輸入信號變化的影響,完全避免空翻、一次翻轉等現象,大大提高了抗干擾能力。
邊沿觸發器的結構如圖8.1.6所示,通過電路中的幾條反饋線,即維持與阻塞線,能確保該觸發器僅在CP由O到1的上升沿時刻才發生狀態轉移,而在其余時間不變。這種結構的觸發器又稱為維持與阻塞觸發器,詳細工作情況,請參閱有關參考書。
邊沿觸發器因電路結構的不同,對時鐘脈沖的敏感乜不同,且可分為上升沿觸發和下降沿觸發。后面的討論均以邊沿型觸發器為例。
由鐘控RS觸發器的分析可知,僅當CP=1時,“觸發”電路發生變化,C21096使Q和Q根據S、R信號而改變狀態。因此,將CP的這種觸發方式稱為電平觸發方式。電平觸發方式,在CP-1的全部時間里,S和R狀態的變化都可能引起輸出狀態的改變。在CP回到O以后,觸發器保存的是CP回到O以前瞬間的狀態。
根據上述的動作特點可以想象到,如果在CP=1期間S、R的狀態多次發生變化,那么觸發器輸出的狀態也將發生多次翻轉(空翻),這就降低了觸發器的抗干擾能力。
避免多次翻轉的方法之一,就是采用具有存儲功能的觸發導引電路,主從結構式觸發器就是這類觸發器。
主從RS觸發器原理電路如圖8.1.5所示。
分析圖8.1.5可知,主從RS觸發器的工作分兩步進行。第一步,在CP由0正向跳變至1時(即CP=1時),主觸發器接收輸入信號,電路狀態發生變化;而從觸發器被G9封鎖。第二步,在CP由1負向跳變至0時(即CP=O時),主觸發器被封鎖,狀態不變,而從觸發器接收主觸發器的狀態輸入。由于主從觸發器的狀態分主次分時變化,不會引起整個觸發器狀態兩次以上的翻轉,因此克服了多次翻轉現象。
主從觸發器在某些條件下,可能存在一次翻轉現象。如在CP-1期間,觸發器的狀態發生一次轉移后,輸入又發生變化時,主觸發器不會再變,此時就有可能出現狀態與特征方程不一致的現象。
接下來要介紹的邊沿觸發器,只對時鐘信號的某一個邊沿敏感,而在其他時刻保持狀態不變,不受輸入信號變化的影響,完全避免空翻、一次翻轉等現象,大大提高了抗干擾能力。
邊沿觸發器的結構如圖8.1.6所示,通過電路中的幾條反饋線,即維持與阻塞線,能確保該觸發器僅在CP由O到1的上升沿時刻才發生狀態轉移,而在其余時間不變。這種結構的觸發器又稱為維持與阻塞觸發器,詳細工作情況,請參閱有關參考書。
邊沿觸發器因電路結構的不同,對時鐘脈沖的敏感乜不同,且可分為上升沿觸發和下降沿觸發。后面的討論均以邊沿型觸發器為例。