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RS触发器。 收音机 - 适合初学者

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RS触发器通常由两个输入的与非门组成。 您可以在图 1 中看到这种 RS 触发器变体的示意图。 2,一个。 它由 K155LAZ 微电路的 XNUMXI-NOT 的两个元件组成,它们的输入和输出之间具有交叉反馈。

RS触发
米。 1个RS触发器

触发器有两个独立的输入和相同数量的输出。 第一个输入-输入 S-输出 1 元件 DD1.1,第二个输入-输入 R-输出 5 元件 DD1.2。 输出:直接输出 3 个元素 DDl.1,反向输出 6 个元素 DD1.2。

为了更好地理解 RS 触发器的操作,将图中所示的部件安装在面包板上并进行一些实验。 您可以将熟悉的晶体管指示灯与白炽灯一起使用,而不是指示触发状态的 LED。 使用直流电压表指示触发元件的状态并不困难,将其交替连接到一个或另一个元件的输出。 您可以使用带有裸端的安装线代替没有固定的按钮开关,这将模拟向触发器输入提供低电平电压。

用电路检查实验触发器的安装,确保没有错误,焊接可靠后,打开电源。 其中一个 LED 应立即亮起。 假设它将是 HL1 LED。 这意味着元素 DD1.1 原来是第一个处于单一状态的元素,这也将通过连接到其输出的电压表来确认 - 这里应该有一个高电平电压。

测量元件 DD1.2 输出端的电压 - 会有一个低电平,因此 HL2 LED 不亮。

记录测量结果后,短接SB1按钮的触点。 发生了什么变化? 没有什么! 只有 HL1 LED 仍然亮着。 如果您短暂按下按钮 SR2? HL1 LED 将立即关闭,HL2 将打开。 现在元素 DD1.1 将处于零状态,而 DD1.2 将处于单一状态。 在这种状态下,元件可以无限期地工作,直到电源关闭。 但现在值得再次按下 SB1 按钮,元素将切换到相反的状态。

我们来分析一下有经验的触发器的工作。 我们认为,当电源打开时,元素 DD1.1 竟然处于单一状态。 因此,此时,在连接到DD1.2 元件输出的DD1.1 元件的顶部输入处,出现了一个高电平电压,将DD1.2 元件设置为零状态。 根据电路(通过按下 SB1.1 按钮)向 DD1 元件的上部输入施加低电平脉冲不能改变其状态,因为当时在其下部输入端已经存在低电压电平。

在按下 SB2 按钮的那一刻,在元件 DD1.2 的下输入端接收到一个低电平脉冲。 切换到单一状态,该元件将 DD1.1 元件切换到具有高电平输出电压的零状态。 开关元件 DD1.1 被证明是可能的,因为此时它的上输入是空闲的,这相当于对其施加了高电平电压。

因此,通过依次按下按钮,您可以将触发器从一种稳定状态切换到另一种稳定状态,从而控制连接到其输出的各种设备和数字设备。

RS 触发器的逻辑状态以其所谓的直接输出的信号电平为特征。 如果这里电压电平高,则触发器整体处于单一状态,如果电压电平低,则处于零状态。 有时触发器的直接输出和直接输出的信号本身用字母 Q 表示。

对于触发器的单一状态,它的第二个输出将具有低电平电压,并且具有零状态 - 高电平。 因此,这个输出被称为反转,它被指定(和上面的信号)相同的字母,但在顶部有一个破折号 - Q,这意味着反转。

将触发器设置为单个状态的输入用字母 S 表示(这是英文单词 set 的首字母)。 另一个输入,触发器通过它切换到零状态,用字母 R 表示(来自单词 reset-return)。 因此,在实验触发器中,微电路的1脚为S输入,5脚为R输入。

严格来说,实验触发器的输入 S 和 R 的名称应在顶部用破折号书写,因为施加到它们以将触发器从一种状态切换到另一种状态的脉冲电平很低。 因此它们是相反的,即 S 和 R。这里描述的触发器通常被称为具有置位输入的异步 RS 触发器。

取决于输入信号的触发状态在图 1 中的表格中说明。 XNUMXb。 她能说什么? 如果向触发器的两个输入端施加低电平电压,例如同时按下两个按钮,则其两个输出端都会出现高电平电压。 触发器的这种状态与其动作的逻辑相矛盾,因此,这种输入信号的组合被认为是不可接受的。

输入 S 处的低电平信号和输入 R 处的高电平信号的组合导致触发器进入单一状态,而相反的电压电平组合为零。 当两个输入上都出现高电平电压(逻辑 1)时,触发器的状态不会改变 - 这在表中用叉号表示。

检查表的有效性。 通过打开按钮 SB1、SB2 的触点来模拟对应于高电压电平的脉冲供应。

RS触发器最广泛地用作数字信息存储单元,即作为存储元件。 它们用于各种业余无线电设备、电子机器。

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