
触发器系列的电路形式太多4013触发器,因此不必一次全部了解(不可能全部记住,如果使用过多,它自然会被掌握). 以双主从D型触发器CD4013为例,在没有充分深入地理解原理和内部电路结构的前提下,能否根据终端功能迅速掌握维护方法?答案是肯定的.
控制电路的核心组件是双D触发器,型号为CD4013,其中包含两个独立的D触发器. 从R,S或C端子接收到上升沿触发信号可以反转输出状态. 常用于形成单稳态,双稳态和不稳定电路. 如图所示,它是内部D触发器的引脚功能图.


图CD4014引脚功能图

我们首先掌握CD4013的两种应用模式,并从中了解电路原理和工作模式:
a)双稳态电路. 当数据端D和时钟端C都接地时,在置位端S上加一个高电平脉冲,则Q输出端变为高电位(置位). 向复位端子R添加一个脉冲高电位,输出Q变为低电平(复位). 该端子是Q端子的反相输出.

根据此原理(或满足此检测条件),CD4013“转换”为一个普通的RS触发器,瞬时高电平信号被施加到R和S端子以完成对0、1的设置并保持功能检测.
b)数据检测电路. 当置位端子S和复位端子R都接地时,在C端子的时钟脉冲的作用下,D数据端子的数据(0或1)被传输到输出端子Q. D端子只有两个数据状态,即0或1. 在C端子的上升沿脉冲作用期间4013触发器,D端子的数据由Q端子检测.

根据该原理(或满足该检测条件),可以将“ 0”或“ 1”信号人为地施加到其时钟端子以检测Q端子和D端子的数据传输状态,从而准确地确定是否芯片的好坏.
根据以上所述,对我来说,这是一个懒惰的检修人员,可以检测数字电路的质量,而无需研究其复杂的时序图,而无需考虑其传输频率和特定的传输数据. 只是一个高电平和低电平信号处理器,或者只是一个传输DC 5V和DC 0V的信号电路. 输出处于这两种状态,输入信号也处于这两种状态. 可以将0V和5V用作输入检测信号,并且可以检测输出处的5V和0V变化. 只要电路合理,就是好电路.
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前段时间有文章指出中国打输了近一个世纪所参加的所有战争<包括我们自认为取得胜利的战争>
还是蒋委员长说的对