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摘要: 根据“与非”门的逻辑关系,只要有一个输入端为低电平,输出就是高电平(即见0得1),只有所有输入端均为高电平时,输出才是低电平(即全1得0)。依据这一逻辑关系分析基本RS触发器的工作原理如下:1. =0、=1假定所加的输入信号为=0、=1;(1)触发器原来处于0状态假定触发器原来处于0状态(规定Q端的状态为触发器状态),即Q=0,,按照与非门“有低出高”的功能,会使B门输出Q=1(即A门输入a=1)
根据“与非”门的逻辑关系,只要有一个输入端为低电平,输出就是高电平(即见0得1),只有所有输入端均为高电平时,输出才是低电平(即全1得0)。依据这一逻辑关系分析基本RS触发器的工作原理如下:1. =0、
=1假定所加的输入信号为
=0、
=1;(1)触发器原来处于0状态假定触发器原来处于0状态(规定Q端的状态为触发器状态),即Q=0,
,按照与非门“有低出高”的功能,会使B门输出Q=1(即A门输入a=1),此时A门两输入端均为高电平,按“全高出低”的功能,
(即b=0),于是触发器由原来的0状态翻转为1状态,即使撤除输入信号,因b=0,所以触发器仍会保持B门输出Q=1和A门输出
,即触发器可稳定地保持1状态不变,这就是触发器具有存储(记忆)功能的原因。(2)触发器原来处于1状态假定触发器原来处于1状态(即Q=1,
),这时相应的输入端a=1、b=0,即使输入信号
=0、
=1,触发器仍会保持1状态不变。2.
=1、
=0假定所加的输入信号为
=1、
=0;(1)触发器原来处于0状态假定触发器原来处于0状态(即Q=0,
),这时B门翻转输出低电平(即a=0),A门因“有低出高”,即b=1,因a=0,由与非门功能得知:无论
输入什么信号都不会改变
,Q=0的状态。(2)触发器原来处于1状态假定触发器原来处于1状态(即Q=1,
),因交叉相连会使a=1、b=1,当输入信号
=1、
=0到来后,A门翻转
,同时b从0变为1,于是B门翻转Q=0,触发器从1状态变为0状态。3.
=1、
=1假定输入信号
=1、
=1,不难看出,它不能改变与非门的输出状态,所以触发器仍保持原来状态不变。4.
=0、
=0假定输入信号
=0、
=0,由于都是低电平,故两个与非门输出必须定都是高电平,即Q=
=1,但触发器的输出状态必须是一高一低,故这种情况是禁止的。将以上分析结论归纳整理以后,即可得到基本RS触发器的真值表如表1所列。由该表可清楚看出:基本R-S触发器具有置0、置1和维持原来状态三种功能。触发器的逻辑表达式为:Q=
表2 基本RS触发器的真值表
型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |