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文档简介
学习情境5基于触发器的电路设计学习目标学习情境3逻辑门与逻辑运算(1)掌握锁存器的工作原理(3)掌握边沿触发器的工作原理(2)掌握同步触发器的工作原理(4)掌握触发器之间互相转换的方法5.1认识锁存器在复杂的数字电路中,不仅需要对各种数字信号进行算术运算和逻辑运算,还需要在运算过程中不断地将运算数据和运算结果保存起来。因此,存储电路就成为计算机以及所有复杂数字系统不可缺少的组成部分。通常将只能存储一位数据的电路叫作存储单元,将用于存储一组数据的存储电路叫作寄存器,将用于存储大量数据的存储电路叫作做存储器。寄存器和半导体存储器中都包含了许多存储单元。半导体存储电路中使用的存储单元可以分为静态存储单元和动态存储单元两大类。静态存储单元由门电路连接而成,其中包括各种电路结构形式的锁存器和触发器,本节将详细介绍锁存器的工作原理。5.1.1基本RS锁存器
5.1.1基本RS锁存器
5.1.1基本RS锁存器将上述逻辑关系列成真值表,就可以得到下表。输入输出功能说明01101保持1111001010置11101000101置010101000不定态不定态不允许100不定态不定态5.1.1基本RS锁存器
5.1.1基本RS锁存器
(a)电路图
(b)波形图
5.1.1基本RS锁存器
5.1.1基本RS锁存器5.1.2门控RS锁存器
门控锁存器需要一个使能输入EN端。门控锁存器的逻辑框图和逻辑符号如下图所示,当高电平加在EN端输入时,R和S输入控制锁存器的状态,在EN的高电平没有到来之前,锁存器的状态不会改变;但是只要EN保持高电平,输出就由R和S的状态控制。在这个电路中,当R和S同时为高电平时,就会发生无效状态。5.1.2门控RS锁存器
解:Q输出波形如图(b)所示。当S为高电平和R为低电平时,EN上的高电平输入就使锁存器置位。当S为低电平和R为高电平时,EN上的高电平输入就使锁存器复位。当S和R都为低电平时,Q输出的状态不会变化。例
所示的输入加到初始状态为复位的门控RS锁存器,确定Q输出波形。5.2.1同步RS触发器
5.2.1同步RS触发器
(a)逻辑图
(b)逻辑符号5.2.1同步RS触发器
5.2.1同步RS触发器
输入输出功能说明00001保持1001000110置11011001001置011001011不定态不定状态不允许111不定态不定状态5.2.1同步RS触发器
5.2.1同步RS触发器
5.2.1同步RS触发器
5.2.2同步JK触发器
(a)逻辑图
(b)逻辑符号5.2.1同步RS触发器
5.2.1同步RS触发器
输入输出功能说明00001保持1001000101置01010101010置11101001110翻转111015.2.1同步RS触发器
5.2.1同步RS触发器
5.2.3同步触发器空翻现象
依据上述的动作特点,可以推知:若在CP=1期间,如果输入的状态发生多次变化,那么触发器输出的状态也将会发生多次翻转,我们称之为“空翻”现象。该现象的具体情况如下图所示。5.2.3同步触发器空翻现象
(a)逻辑图
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