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第11章 触发器 本章要求: 11.1 基本RS触发器 11.1.2 或非门组成的基本RS触发器 11.1.3 应用举例 5.同步触发器的空翻 11.2 主从JK触发器 11.4 触发器逻辑功能的转换 2. 将JK触发器转换为 T 触发器 T C Q J K SD RD Q T触发器状态表 T Qn+1 0 1 Qn Qn (保持功能) (计数功能) J K Qn+1 0 0 Qn 0 1 0 1 0 1 1 1 Qn JK触发器状态表 当J=K时,两触发器状态相同 3. 将 D 触发器转换为 T′触发器 触发器仅具有计数功能 即要求来一个C, 触发器就翻转一次。 C Q D=Q D触发器状态表 D Qn+1 0 1 0 1 C Q Q D 目前市场上出售的集成触发器产品通常为JK触发器和D触发器两种类型。 常用集成触发器 1. 集成JK触发器 集成JK触发器74LS112 (a) 外引脚图 (b) 逻辑符号 常用的有74LS112、CC4027等。 74LS112为负边沿触发的双JK触发器。SD、RD分别为异步置1端和异步置0端,均为低电平有效。 (1) 74LS112的外引脚图和逻辑符号 (2) 逻辑功能 74LS112的功能表 (3) 时序图 74LS112的时序图 置0 置1 置1 置0 2. 集成D触发器 双D触发器74LS74 (a) 外引脚图 (b)逻辑符号 (1) 双D触发器74LS74外引脚图和逻辑符号 (2) 逻辑功能 双D 触发器74LS74的功能表 触发方式为CP上升沿触发。 低电平有效的异步置0端和异步置1端 (3) 时序图 74LS74的时序图 置0 置D 置1 3. 集成触发器的应用举例 74LS112的应用电路 1. 74LS112的应用实例 用触发器F1构成无抖动开关,S为按钮开关。 触发器F2接成计数形式,每按一次按钮S,相当于为触发器F2提供一个时钟脉冲下降沿。 Q2端经三极管VT驱动继电器KA,利用KA的触点转换即可通断其它电路。 单按钮电子转换开关电路,该电路只利用一个按钮即可实现电路的接通与断开。 同步单脉冲发生电路 (a)电路图 (b)工作波形 2. 74LS74的应用实例 同步单脉冲发生电路。 该电路借助于CP产生两个起始不一致的脉冲,再由一个与非门来选通,便组成一个同步单脉冲发生电路。 从波形图可以看出,电路产生的单脉冲与CP脉冲严格同步,且脉冲宽度等于CP脉冲的一个周期。电路的正常工作与开关S的机械触点产生的毛刺无关,因此,可以应用于设备的起动,或系统的调试与检测。 两互补输出端 11.1.1基本 R-S 触发器 两输入端 Q Q . G1 . G2 SD RD 正常情况下, 两输出端的状态 保持相反。通常 以Q端的逻辑电 平表示触发器的 状态,即Q=1, Q=0时,称为“1” 态;反之为“0” 态。 反馈线 1、电路组成 11.1 基本触发器 1 0 0 1 设触发器原态为“1”态。 翻转为“0”态 (1) SD=1,RD = 0 1 0 1 0 Q Q . G1 . G2 SD RD 2、工作原理 设原态为“0”态 1 0 0 1 1 1 0 触发器保持“0”态不变 复位 0 结论: 不论 触发器原来 为何种状态, 当 SD=1, RD=0时, 将使触发器 置“0”或称 为复位。 Q Q . G1 . G2 SD RD 0 1 设原态为“0”态 0 1 1 1 0 0 翻转为“1”态 (2) SD=0,RD = 1 Q Q . G1 . G2 SD RD 设原态为“1”态 0 1 1 0 0 0 1 触发器保持“1”态不变 置位 1 结论: 不论 触发器原来 为何种状态, 当 SD=0, RD=1时, 将使触发器 置“1”或称 为置位。 Q Q . G1 . G2 SD RD 1 1 设原态为“0”态 0 1 0 0 1 1 保持为“0”态 (3) SD=1,RD = 1 Q Q . G1 . G2 SD RD 设原态为“1”态 1 1 1 0 0
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