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实验六个触发器1.实验的目的是掌握基本的RS,JK,D和T触发器的逻辑功能. 掌握集成触发器的逻辑功能和使用方法. 熟悉触发器之间的转换方法. 其次,实验原理和电路触发是具有记忆功能的基本单元,这在时序电路中是必不可少的. 触发器具有两个基本属性: ()在某些条件下,触发器可以保持在两个稳定状态(或多个状态)之一并保持不变()在某些外部信号下,触发器可以从一种状态变为另一种状态状态(→或→),因此触发器可以记住二进制或用作二进制存储单元. 触发器根据时钟脉冲输入分为两类: 一种类型是没有时钟输入的触发器,称为基本触发器,另一种类型是带有时钟输入的触发器,称为时钟触发器. 由基本与非门组成的基本触发器由两个基本与非门组成. 它具有两个输出端子(Q和)和两个输入端子(和R). 逻辑功能在表中显示. . 从表中可以看到: ①当==时,触发器保持原始状态或不变状态,即稳定状态. (A)逻辑图(b)国际符号(c)由“与非”门组成的基本触发器②=输入端的负脉冲,与原始状态或状态无关. 因为“与非”门“从低到高全部从高到低”新状态必须为: Q是状态Q是状态. ③=最后输入负脉冲,无论原始Q状态如何,新状态必须为Q =,=. ④同时输入从高电平变为低电平时,Q ==然后,如果状态从低电平同时变为高电平,则Q的状态可能取决于也可能不取决于延迟传输的状态. 两个“与非”门的时间触发异常,应尽可能避免.

()由“或非”门组成的基本触发器基本触发器也可以由“或非”门组成,如逻辑功能表中的表格所示. 因为“或非”门的逻辑关系是“存在高,低,低和高”,所以输入S和R应该是低电平而不是高电平. 从表中可以看出: ①当S = R =时,状态保持不变. ②输入正脉冲时,S = R为Q ==. ③输入正脉冲时,R = S为Q ==. ④S和R均为正脉冲输入,因此Q和状态不确定. 对于触发器,此状态也是异常的,应尽可能避免. 由“与非”门组成的基本触发功能表由“或非”门组成的基本触发功能表SRQ是不定不变不定Q不变不定(a)逻辑图(b)惯用符号(c)基本触发器时钟触发器根据逻辑功能,国际符号图中的“或非”门分为以下五种类型: ①SR②D③JK④T⑤T'. 它们的触发方法通常取决于时钟触发的结构. 通常有三种不同的触发方法: ①电平触发(高电平触发,低电平触发),②边沿触发(上升沿触发,下降沿触发),③主从触发. ()时钟触发器的逻辑功能①SR触发器图显示了具有同步结构的SR触发器的逻辑电路图. CP是时钟输入端子通常为低电平,这迫使门G和G均为高电平输出,因此由G和G交叉耦合组成的基本触发器保持不变. 当CP为高电平时,即出现一个时钟(正)脉冲,G或(和)G输出端子可能会变为低电平(取决于当时的控制输入S和R). 触发器的状态可能会改变.

功能表,驱动器表和SR触发器的显示. 特征方程为: Qn = SQn约束条件: SR =表SR触发器功能表SR触发器驱动表QnQnSR××SRQnQn不定图SR触发器(同步型)②D触发器D触发器是从SR触发器演变而来的特殊情况的逻辑电路图在= S的条件下完成. 功能表和驱动器表分别为表和表. D触发器的特性方程为Qn = D表D触发器功能表D触发器驱动表QnQnDDQn图D触发器(同步)③JK触发器(同步)JK触发器的控制输入为J和K它也从SR触发器演变而来,是对SR不完全逻辑功能的另一种改进. 逻辑图分别显示在功能表和驱动表中,该表分别显示在表和表中. JK触发器的特性方程为④T和T'触发器. T触发器可以看作是J = K条件的特例. 它只有一个控制输入端子T. T触发器的逻辑图和表格参见图,分别是其功能表和驱动表. T触发器的特性方程为Qn = Tn + Qn表JK触发器功能表JK触发器驱动表QnQnJK××××JKQnQnQn图JK触发器(同步)表T触发器功能表T触发器驱动表QnQnTTQnQn图T触发器触发器(同步)T触发器的逻辑功能可以概括为: 当T =保持Qn = QnT =时,翻转Qn = Qn. 如果T输入端子始终为高电平,则T触发器将成为所谓的T'触发器.

在T触发器始终等于T触发器的情况下,可以将T'触发器视为特殊情况. 它没有控制输入,因此没有驱动器表. 特征方程为Qn = Qn()时钟触发的触发方式时钟触发有三种触发方式: 电平触发,边沿触发和主从触发. ①电平触发电平触发可分为高电平触发和低电平触发. 图中所示的RS触发(同步类型)具有高级触发模式. 如果RS触发是NOR门,则使用低电平触发模式. 由高电平触发的SR触发器的逻辑符号如图所示. 从图中可以看出,当时钟输入CP为低电平时,两个与非门被阻塞,即S和R端子对SR触发器没有影响. 当CP(a)国际符号(b)常规符号脉冲为高电平时,由门G和G打开图高电平触发的SR触发器逻辑符号的逻辑状态由S和R的值确定. 在CP高电平期间,同步SR触发器的状态接受控制输入信号以改变状态. 这是高电平触发模式. 高级触发方法的根本缺陷是翻转问题SR,JK,T和T'同步触发. ②边沿触发边沿触发分为上升沿触发和下降沿触发. 某些触发器只能在称为上升沿触发器的时钟脉冲CP的上升沿(→改变沿↑)接受控制输入信号的状态变化. 该图显示了带有上升沿触发器的D触发器的逻辑符号. (A)国际符号(b)常规符号图上升沿触发器(D触发器)的时钟触发逻辑符号有些触发器只能接受控制输入信号以在时钟脉冲CP的下降沿改变状态(→改变沿↓)这种触发方法称为下降沿触发方法.
图片显示了由下降沿触发的JK触发器的逻辑符号. (A)国际符号(b)下降沿触发器的常规符号图时钟触发器逻辑符号(JK触发器)③主从触发器模式主从触发器的内部电路结构包括CP脉冲输入中的主触发器和从触发器. 高电平时,主触发器在下降沿接受控制输入信号CP,而从触发器可以将其状态更改为主触发器. 该图是主从D触发器的逻辑图和逻辑符号. (A)逻辑图主从D触发器3.实验内容和步骤基本触发器()由“与非”门组成的基本触发器①将LS输入4的“与非”门插入实验系统[引脚配置请参见附录]连接电源和地. 根据图(a)的布线,其中Q和两个发光二极管分别连接到逻辑开关K和K. ②根据表格切换逻辑开关K和K,观察输出Q的状态并将其记录在表格中. ()由或非门组成的基本触发器①或非门选择LS的外部引脚排列,如图所示. ②按照图(a)连接Q,并将两个发光二极管S和R分别连接到逻辑开关K和K. ③根据表拨动逻辑开关K,K,S和R,观察Q的状态并记录在表中. 图LS输入的四个NOR门外部引脚排列图由NAND门组成的基本触发器功能表由NOR门组成的基本触发器功能表SRQQ时钟触发器. ()D触发器LS双D触发器的外部引脚排列图如图所示.
①根据图D的触发器D的接线图,将LS芯片插入实验箱IC的空插座中. 将D分别连接到逻辑开关K,K和KCP上脉冲(在实验盒中提供)以输出Q分别连接两个发光二极管LED. 将Vcc和GND连接至V电源和地. 图LS双D触发器外部引脚排列图D触发器实验电路图②接通电源,并按照以下步骤验证D触发器功能以完成功能表: 一组(K)=(K )=然后Q =按下一次脉冲Q,状态不变D(K)Q和Q保持不变. b设置(K)=(K)=然后Q =按下单个脉冲或更改D(K)Q,状态保持不变. c设置(K)=(K)=如果D(K)=按下一个脉冲,则Q =. 如果D(K)=按下一个脉冲,则Q =. d. 从D到K断开导线,然后输入(按)连接到D的单个脉冲Q. 这时,在脉冲翻转的上升沿,即Qn = n. 表LS双D触发器功能测试DDDCPQnQn解释了D =()JK触发器的原因LS双JK触发器外部引脚的排列图如图所示. ①根据图中JK触发器的接线图,将LS芯片插入实验箱IC的空插座中,其中J和K分别连接到四个逻辑开关K,K,K和KCP. 单脉冲Q并连接至发光二极管Vcc,并将GND连接至V电源和地. 如下完成功能表. ②总和是直接设置和结束设置,因此,当: a(K)=,(K)=,则Q =. 当b(K)=,(K)=时,Q =. ③和=分别设置: aJ(K)= K(K)=输入单个脉冲时,Q输出在CP下降沿.
继续输入单脉冲Q保持不变. bJ(K)= K(K)=输入单个脉冲时,Q输出在CP的下降沿. 继续输入单个脉冲Q保持不变. cJ(K)= K(K)=输入单个脉冲时,CP下降时,Q输出翻转Qn = n. dJ(K)= K(K)=输入单脉冲的Q状态保持不变. 如果原始Q =,则Q保持相同;如果原始Q =,则Q保持相同. 图LS双JK触发器外部引脚排列图JK触发器实验接线图LS双JK触发器功能表DDJKCPQnQn解释了在不同逻辑功能触发器之间进行转换的原因触发器之间的转换通常用于实际应用例如,将JK功能的触发器转换为D,RS,T,T'型函数触发器,或者将D功能的触发器转换为JK,RS,T,T'型触发器等. 该图列出了几个触发器之间的转换. (A)JK→D(b)RS→JK(c)D→T'触发器相互转换,如图(a),(b),(c)所示. 输入信号,观察其输出是否与要转换的触发功能表一致. 例如,当在J端子上输入或在CP的作用下,JK→D型触发器的功能是否与D型触发器的功能相同. 四,实验设备,数字电路,实验装置,直流稳压电源,集成电路: LS,LS触发器实验心得,LS,LS,LS,LS件. 5.预览需求检查触发器的分类. 查看RS,D,JK,T触发器实验心得,T'触发器的逻辑功能和触发模式. 熟悉本实验中使用的门电路和触发器的模型及其引脚排列. 查看不同逻辑功能触发器之间的转换. 6.实验报告需要整理实验结果并进行分析和总结. 设计并验证D和JK触发器之间的转换电路. 未知未知未知未知未知未知未知未知未知未知未知
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