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文档简介

第四节边沿触发器 边沿JK触发器维持阻塞D触发器触发器逻辑功能的转换 一 边沿JK触发器 为了提高触发器的抗干扰能力和可靠性 触发器只在时钟的下降沿 CP 1 0 或上升沿 CP 0 1 才接收信号 并按输入信号决定触发器状态 其它时刻触发器状态保持不变 这样的触发器称为边沿触发器 1 电路结构 特点 与非门G1 G2延迟时间比与门G3 G4延迟时间长2 工作原理 2 在CP 0 1及CP 1间 G3门输出 G4门输出 G1门输出 G2门输出 G5门输出 G6门输出 保持原态 1 CP 1 0时由于与非门G1 G2延迟时间比与门G3 G4延迟时间长 则G3 G4门先关闭 G3门输出Q3 0 G4门输出Q4 0 而G1 G2门延迟一个时间 短 G1门输出还没变 G2门输出还没变 电路简化成 1 0 根据基本RS触发器的特性方程 上式是在CP的下降沿 CP 1 0 得到的 与主从JK触发器的特性方程一致 故状态转换图 特征表也与主从JK触发器一致 不同之处 主从JK触发器在CP 1间接收信号 在CP 1 0翻转 触发器状态改变 边沿JK触发器在CP 0 CP 0 1 CP 1间触发器不接收信号状态不变 只有在CP 1 0触发器才接收信号 同时改变触发器的状态 二 维持阻塞D触发器 维持阻塞触发器是一种上升沿有效的触发器 1 电路结构和逻辑符号 由D锁存器 与非门G1 G2 G3 G4 CP 再加上两个与非门G5 G6组成 在CP 0时 触发器为准备阶段 由于CP 0 A B 1 Q保持不变 此时 由于D 1 则B 0 A 1 门G3打开 门G4被封锁 2 工作原理 1 若D 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 D 1时 Q 1 在CP上升沿有效 在CP 0时 触发器为准备阶段 由于CP 0 A B 1 Q保持不变 此时 由于D 0 则B 1 A 0 门G4打开 门G3被封锁 2 若D 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 D 0时 Q 0 在CP上升沿有效 总结 CP上升沿有效 CP 0 1 3 特性方程 4 特性表 CP 0 1有效 CP 0 1有效 显然 特性方程 特性表 状态图和D锁存器一样 不同之处 D锁存器 在CP 1间接收信号 D决定Q状态 Qn 1 D 在CP 0时 Q保持不变 D触发器 在CP 0 1间接收信号 D决定Q状态 Qn 1 D 在CP 0 CP 1 CP 1 0时 Q保持不变 在一个CP内 触发器只能翻转最多一次 在上升沿处 Q 5 波形图 初态为0 第五节触发器逻辑功能的转换 一 JK型转换为RS D T T 型 1 JK型变换成RS型 若将RS触发器的特性方程稍作变换 与JK触发器特性方程比较 RS触发器的约束条件RS 0 转换图 2 JK型变换成D型 若将D触发器的特性方程稍作变换 与JK触发器特性方程比较 转换图 2 JK型变换成T T 型 T触发器特性方程 JK触发器特性方程 有 转换图 T 触发器特性方程 JK触发器特性方程 有 转换图 二 D型转换为RS JK T T 型 1 D型转为RS型 D触发器的特性方程为 RS触发器的特性方程 因此只要令D触发器的输入信号满足就可得到RS触发器了 转换图 2 从D型转换成JK型 D触发器的特性方程为 JK触发器特性方程 因此只要令D触发器的输入信号满足就可得到JK触发器了 转换图 3 从D转换到T T 型的转换 D触发器的特性方程为 T触发器特性方程 因此只

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