钟控d时钟rs触发器器cp端的圆圈有什么意义

钟控J-K触发器中,当CP=1时,J=1,K=1时具有翻转功能,
我是傻叉Ui2
这个解释起来很麻烦的,数电书上都有,而且考试也不会考原理部分,知道如何应用就可以了.而且JK触发器是CP下降沿有效.
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?数字电路领域术语
(数字电路领域术语)
在实际的数字系统中往往包含大量的存储单元,而且经常要求他们在同一时刻同步动作,为达到这个目的,在每个存储单元电路上引入一个时钟脉冲(CLK)作为控制信号,只有当CLK到来时电路才被“触发”而动作,并根据输入信号改变输出状态。把这种在时钟信号触发时才能动作的存储单元电路称为触发器,以区别没有时钟信号控制的锁存器。
触发器触发器与锁存器的关系
触发器的电路图由逻辑门组合而成,其结构均由R-S锁存器派生而来(广义的触发器包括锁存器)。触发器可以处理输入、输出信号和时钟频率之间的相互影响。
触发器名片图
在R-S锁存器的前面加一个由两个与门和一个非门构成的附加电路,则构成D触发器。当时钟脉冲CP为1时,读入输入端D的数据并传至输出端;当CP为0时,根据与门“只要有一个输入端为0则输出为0”的特性,输入端D的数据被与门屏蔽了,无法到达输出端,不管输入D怎样变化,Q端输出值都保持不变,只有等到下一个CP高电平到来时,才会把当前的D值送出。这样就实现了延迟输出即暂时保存的功能。从电路的动作可以看出,时钟输入端起到控制的作用,CP为1时,能触发后面的锁存器把D的值暂时锁存起来,这也正是触发器名词中“触发”的含义,这正是触发器与锁存器的联系与区别:触发器利用了锁存器的保存原理,但是加上了触发功能,可以控制保存的时间。
触发器双稳态多谐振荡器
学名“双稳态多谐振荡器(Bistable Multivibrator)”。触发器(Flip Flop)是一种可以存储电路状态的电子元件。最简单的是由两个或非门,两个输入端和两个输出端组成的(见图2)。复杂一些的有带时钟()段和D(Data)端,在CLK端为高电平时跟随D端状态,而在CLK端变为低电平的瞬间锁存信号的。更常用的是两个简单D触发器级联而成的在时钟下跳沿锁存信号的边缘D触发器,广泛应用于、、等电子部件
触发器电路结构
逻辑功能,是指触发器的次态和现态及输入信号之间在稳态下的逻辑关系。这种逻辑关系可以用特性表、特性方程或状态转换图给出。
根据逻辑功能的不同特点,把触发器分为RS、JK、T、D等几种类型。
触发器逻辑功能
电路结构,是指电路中的种类及组合方式。
基本RS触发器、同步RS触发器、主从触发器、边缘触发器等是指电路结构的不同形式。由于电路结构形式的不同,带来了各不相同的动作特点。
同一种逻辑功能的触发器可以用不同的电路结构实现。反过来说,用同一种电路结构形式可以作成不同逻辑功能的触发器。
触发器类型种类
按逻辑功能不同分为:、、、。
按触发方式不同分为:、和主从触发器。
按电路结构不同分为:基本RS触发器和钟控触发器。
按存储数据原理不同分为:静态触发器和动态触发器。
按构成触发器的基本器件不同分为:双极型触发器和MOS型触发器。
触发器照明配件
用于高强度(H.I.D)的启动,型号繁多.由于高强度气体放电灯启动时需要一个高电压来使气体电离进入等离子态,因而需要一个高压发生器做为启动器,这就是触发器。早期的机械型触发器已经淘汰。现在绝大多数触发器都是使用可控硅或高压触发二极管的,常用的型号有:OSRAM 的 CD-7 飞利浦的 SI51 SN58 爱伦的ALK400等
触发器双稳态形
基本电路如图1的上半部。它由两个反相器直接耦合而成。反相器1由晶体管T1和电阻Rc1R11及R12组成,反相器2由晶体管T2和电阻Rc2、R21及R22组成。反相器1的输出端Q即是反相器2的输入端,同样,反相器2的输出端悩也是反相器1的输入端,两级反相器是互相反馈的。这个电路具有两种稳定状态:
一种稳态是T1管导通、T2管截止,Q端为低电位、悩为高电位;另一种稳态是T1管截止、T2管导通,Q端为高电位、悩端为低电位。加上电压 Ec和-Eb后电路即进入一种稳定状态。若不加触发信号,电路则永远处于这个稳定状态。
欲使电路从一种稳态转换到另一种稳态,必须外加触发信号。图1的下半部分是两个引导触发信号给各个反相器的电路。它们分别由R1C1、R2C2和隔离二极管D1、D2组成。
当外加脉冲作用于引导电路的“S”端时,通过R1C1使D1导通,b1点呈低电位。此时不论触发器原处何种状态T1管截止,Q点变为高电位,T2管导通,悩点变为低电位。这种稳态称为触发器的“置位”状态,“S”端称为“置位”端。反之,外加脉冲作用于“R”端时,则使悩端为高电位,Q端为低电位。这种稳态为触发器的“复位”状态,“R”端称为“复位”端。具有置位、复位功能的触发器称为R-S触发器。
双稳态触发器可用来构成各种、分频器和等。
触发器射极耦合
又称施密特触发器,其原理电路如图2。它也由两级反相器直接耦合而成。第一级反相器的输出端c1是第二级反相器的输入端。第一级反相器的输入端接输入触发电压ui,第二级反相器的输出端提供输出电压u0。两级反相器通过公共的发射极电阻Re耦合在一起,因而称射极耦合触发器。这种触发器也有两种稳定状态,一种稳态是T1管导通、T2管
截止,输出u0为高电位;另一种稳态是T1管截止,T2管导通,u0为低电位。触发器的稳定状态决定于输入u电位的高低,因此这种触发器具有电位触发特性。当输入ui为低电位时,T1管截止,c1点电位升高,使T2管导通,输出u0也是低电位。当ui为高电位时,T1管导通,c1点电位下降,使T2管截止,u也是高电位。射极耦合触发器可用于波形的整形和鉴幅。
触发器单稳态触发器
单稳态触发器也由两个反相器构成(图3a)。与图1 的双稳态触发器相比,由晶体管T2组成的反相器2完全相同,但由晶体管T1组成的反相器1中,用电容器C代替电阻器R11,且R12接向 Ec。另外,在T1管的b1点接有由D1、R1及C1组成的引导电路, ui即外加触发信号。触发器的状态电压由c1及c2点输出。
图3b的波形表明单稳态触发器的工作过程。在外加脉冲u到来以前(0~t1期间),触发器处于稳定状态。由于b1点通过R12接向电压 Ec,T1导通,T2截止。c1点的电压uc1为低电位,c2点电压u为高电位,电容器C被充电。在t=t1瞬间,u到来,通过R1C1使D1导通,b1呈低电位,T1由导通变为截止,uc1上升为高电位;T2导通,uc2
下降为低电位。这时,电容器C通过T2放电形成暂时稳定状态(t1~t2期间),称为暂稳态。随着电容器C的放电,b1点电位上升,当t=t2时,b1点的电位又使T1管导通,uc1下降为低电位,T2管又截止,uc2电位上升。在t2~t3期间,uc2因受Rc2C充电的影响而上升缓慢,形成恢复期。t3以后进入原来的稳定状态。单稳态触发器可用于脉冲整形和脉冲延时。
各种触发器均可由分立元件构成,也可由来实现。但随着技术的发展,集成触发器品种逐渐增加,性能优良,应用日益广泛。基本触发电路有R-S触发器,T触发器,D触发器,J-K触发器等。
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中国通信学会
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本文将在介绍什么是触发器、触发器的类型和触发器的特点的基础上,重点介绍触发器的作用。触发器有两个稳定状态,在外界信号作用下,可以从一个稳态转变为另一个稳态;五外界信号作用时状态保持不变。因此,触发器可以作为二进制存储单元使用。&&---
标签:触发器|触发器的作用
触发器的作用
本文将在介绍什么是触发器、触发器的类型和触发器的特点的基础上,重点介绍触发器的作用。触发器有两个稳定状态,在外界信号作用下,可以从一个稳态转变为另一个稳态;五外界信号作用时状态保持不变。因此,触发器可以作为二进制存储单元使用。
什么是触发器?
触发器(英语:Flip-flop, FF)学名双稳态多谐振荡器(Bistable Multivibrator),是一种应用在数字电路上具有记忆功能的循序逻辑组件,可记录二进位制数字信号&1&和&0&。触发器是构成时序逻辑电路以及各种复杂数字系统的基本逻辑单元。触发器的线路图由逻辑门组合而成,其结构均由SR锁存器派生而来(广义的触发器包括锁存器)。触发器可以处理输入、输出信号和时钟频率之间的相互影响。
触发器的类型
按逻辑功能不同分为:RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器。   
按触发方式不同分为:电平触发器、边沿触发器和主从触发器。   
按电路结构不同分为:基本RS触发器和钟控触发器。   
按存储数据原理不同分为:静态触发器和动态触发器。   
按构成触发器的基本器件不同分为:双极型触发器和MOS型触发器。
触发器的特点
触发器的主要特点是具有记忆功能,能够存储前一时刻的输出状态。触发器具有&0&和&1&两种输出状态,并能在触发信号的触发下相互转换。
1.具有两个能自行保持的稳定状态,用来表示逻辑状态的0和1,或二进制数的0和1
2.在触发信号的操作下,根据不同的输入信号可以置成1或0状态
触发器的输出状态不仅与当时的输入信号有关,而且与前一时刻的输出状态有关。
触发器的作用
触发器是时序电路的基本单元,在数字信号的产生、变换、存储RS制等方面应用广泛。触发器有两个稳定状态,在外界信号作用下,可以从一个稳态转变为另一个稳态;五外界信号作用时状态保持不变。因此,触发器可以作为二进制存储单元使用。
(1)RS触发器
RS触发器即复位-置位触发器,是最简单的基本触发器,也是构成其他复杂结构触发器的组成部分之一.RS触发器如图1所示,具有两个输入端:置&1&输入端S、置&0&输入端R。具有两个输出端:输出端Q和反相输出端。RS触发器的特点是电路具有Q=l或Q=O两个稳定状态,而且R输入端只能使触发器处于Q=O的状态,S输入端只能使触发器处于Q=l的状态。RS触发器常用于单脉冲产生、状态控制等电路中。
(2)D触发器
D型触发器又叫延迟触发器。D型触发器的特点是:其输出状态的改变依赖于时钟脉冲的触发,即只有在时钟脉冲CP的触发下,数据才由输入端D传输到输出端Q;没有触发脉冲CP时,D型触发器的输出状态不再随输入端D的状态变化而改变,即锁存了前一次传输的数据。D型触发器广泛应用于数据锁存或控制电路中,并且还是组成移位、计数、分频等电路的基本逻辑单元。
(3)T触发器
T触发器有一个输入端,可以控制触发器不改变状态(与CP信号无关),又可控制触发器每接受一个CP信号就翻转一次。在时钟脉冲的有效作用时期内,它的新输出状态取决于原来状态和输入端T状态的集成触发器。
(4)JK触发器
JK触发器具有置1、置0、保持和翻转四种功能,在CP脉冲有效边沿除法。在输入信号为双端的情况下,JK触发器是功能完善、使用灵活和通用性较强的一种触发器。
通过上文的学习,相信大家对什么是触发器和触发器有什么作用已经有了初步的了解,如需进一步学习触发器的作用,可参考附件中的《触发器原理及应用》文档。
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本文将在介绍什么是触发器、触发器的类型和触发器的特点的基础上,重点介绍触发器的作用。触发器有两个稳定状态,在外界信号作用下,可以从一个稳态转变为另一个稳态;五外界信号作用时状态保持不变。因此,触发器可以作为二进制存储单元使用。
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&&&&我在实际制作了NE555寻光机器人以后,对GrantM设计的这部由单施密特触发器作为主控核心的机器人也有了更深一层的体会,有了制作一个系列低技术寻光机器人的想法。本文将给读者介绍我制作的另一部由74HC240作为主控核心的寻光机器人,依然贯彻低技术、低成本的制作理念,与大家共赏
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【电子常识】有关触发器基础知识介绍
文章来源:本站原创 作者:佚名
4.1.1 触发器知识详细讲解
一、触发器的概念
复习:组合电路的定义?构成其电路的门电路有何特点?组合电路与时序电路的区别?
门电路:在某一时刻的输出信号完全取决于该时刻的输入信号,没有记忆作用。
触发器:具有记忆功能的基本逻辑电路,能存储二进制信息(数字信息)。
触发器有三个基本特性:
(1)有两个稳态,可分别表示二进制数码0和1,无外触发时可维持稳态;
(2)外触发下,两个稳态可相互转换(称翻转),已转换的稳定状态可长期保持下来,这就使得触发器能够记忆二进制信息,常用作二进制存储单元。
(3)有两个互补输出端,分别用Q和 表示。
二、触发器的两个稳定状态
通常用Q端的输出状态来表示触发器的状态。
1态:Q=1, =0记Q=1,与二进制数码的1对应。
0态:Q=0, =1记Q=0,与二进制数码的0对应。
三、触发器的逻辑功能描述:
特性表、激励表(又称驱动表)、特性方程、状态转换图和波形图(又称时序图)
四、触发器的分类:
根据逻辑功能不同:RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器和T&触发器等。
根据触发方式不同:电平触发器、边沿触发器和主从触发器等。
根据电路结构不同:基本RS触发器,同步触发器、维持阻塞触发器、主从触发器和边沿触发器等。
4.1.2 同步触发器
为何要用同步触发器?
基本RS触发器的触发方式: 、 或RD、SD端的输入信号直接控制。(电平直接触发)。
同步触发器(时钟触发器或钟控触发器):具有时钟脉冲CP控制的触发器。
CP:控制时序电路工作节奏的固定频率的脉冲信号,一般是矩形波。
同步:因为触发器状态的改变与时钟脉冲同步。
同步触发器的翻转时刻:受CP控制。
触发器翻转到何种状态:由输入信号决定。
4.1.3 主从触发器
1.主从触发器与边沿触发器同样可以克服空翻。
2.结构:主从结构。内部有相对称的主触发器和从触发器。
3.触发方式:主从式。主、从两个触发器分别工作在CP两个不同的时区内。
总体效果上与边沿触发方式相同。
状态更新的时刻只发生在CP信号的上升沿或下降沿。
4.优点:在CP的每个周期内触发器的状态只可能变化一次,能提高触发器的工作可靠性。
主从触发器是在同步RS触发器的基础上发展出来的。
各种逻辑功能的触发器都有主从触发方式的,即:主从RS触发器、主从JK触发器、主从D触发器、主从T触发器、主从T&触发器。
4.1.4 边沿触发器
为何要用边沿触发器?
同步触发方式存在空翻,为了克服空翻现象。
边沿触发器只在时钟脉冲CP上升沿或下降沿时刻接收输入信号,电路状态才发生翻转,从而提高了触发器工作的可靠性和抗干扰能力,它没有空翻现象。
边沿触发器主要有维持阻塞D触发器、边沿JK触发器、CMOS边沿触发器等。
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