- 所谓触发器的类转换,就是用一个已有的触发器去实现另一类型触发器的功能。一般转换要求示意图如图13-25所示。目的是求转换逻辑,也就是求已有触发器的激励方程。常用的方法有两种:公式法:通过比较触发器的状态转移
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转换 类型 触发器
- 主从RS触发器在CP=1时,当输入R=S=1时,主触发器也会出现输出状态不定的情况,因而限制了它的实际应用。为了使触发器的逻辑功能更加完善,可以利用CP=1期间,Q、的状态不变且互补的特点,将Q和反馈到输入端,并将S改
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翻转 现象 一次 及其 JK 触发器 主从
- 图13-11(a)所示为主从RS触发器原理电路。它是由两个高电平触发方式的同步RS触发器构成。其中门E、F、G、H构成主触发器,时钟信号为CP,输出为Q、,输入为R、S。门A、B、C、D构成从触发器,时钟信号为,输入为主触发器
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基本 原理 flip-flop master-slave 触发器 主从
- 基本触发器的逻辑结构如图13-1所示。它可由两个与非门交叉耦合构成,图13-1(a)是其逻辑电路图和逻辑符号,也可以由两个或非门交叉耦合构成,如图13-1(b)所示。图13-1 基本触发器逻辑结构及逻辑符号现在以两个与非门组
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工作 原理 结构 逻辑 触发器 基本
- 可以将电平触发器转换成更为灵活的边沿触发器(采用时间控制方法)。边沿触发器只在上升沿或下降沿处对输入采样。这种转换可以这样来实现:将原来的时钟信号经过一个电平触发的脉冲发生器电路,并将所得到输出脉冲作
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触发器 边沿 SR 触发 符号 电平 以及
- 在数学上,我们有三种描述函数的方法:公式、表格和图形。同样,我们有三种描述触发器逻辑功能的方法,一是特性方程,二是特性表,三是状态转换图【图4.3.1,4.3.2, 4.3. 3,4.3.4】
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触发器 逻辑 函数描述 方法
- 为了探索多输入时序逻辑电路的简便实现方法,介绍了基于数据选择器和D触发器的多输入时序逻辑电路设计技术。即将D触发器和数据选择器进行组合,用触发器的现态作为数据选择器选择输入变量、数据选择器的输出函数作为触发器的D输入信号,构成既有存储功能又有数据选择功能的多输入端时序网络。由触发器的现态选择输入变量、所选择的输入变量决定触发器的次态转换方向。该方法适合实现互斥多变量时序逻辑电路,且在设计过程中不需要进行函数化简。
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时序 电路设计 输入 触发器 数据 选择 基于 收发器
- 摘要:触发器是数字电路的基本逻辑单元之一,也是构成各种时序电路的最基本逻辑单元。文中给出了基于JK触发器来设计十二归一计数器的设计和实现方法,并通过EWB软件进行了仿真。
关键词:JK触发器;12归1;计数器;
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设计 实现 计数器 触发器 JK 基于
- 摘要:根据JK触发器在每个时钟脉冲作用时间内,其状态只变化一次,而且不同引脚都可以使触发器状态发生改变的特性,给出了用JK触发器来设计抢答器的设计方法及仿真,同时给出了用74LSll2JK触发器设计抢答器的最优设计
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设计 触发器 74LSll2JK 基于
- 这个电路是使用,CMOS集成电路CD4013双D正反器,分别接成一个单稳态电路和一个双稳态电路。单稳态电路的作用是对触摸信号进行脉波宽度整形,保证每次触摸动作都可靠。双稳态电路用来驱动晶体管Q1的开通或关闭,进而控
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开关 触摸 CD4013 集成 CMOS
- 目前除了标准电子计算机,人类还没有其他更快捷的方法进行运算(除了一种用大肠杆菌进行运行的概念计算机之外)。不过美国科学家发明了一种新型的微处理器,该处理器仅通过空气的进出就可以实现数据的运算。这种运算方法是由美国密歇根大学安娜堡分校的李明松(Minsoung Rhee,音译)和马克·伯恩斯(Mark Burns)发明的。整个微型处理器由很多复杂的路线和阀门组成(见图片说明)。其工作原理是通过空气流进或流出阀门来对二进制信号处理,吸入空气表示 0,释放空气表示1。
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处理器 触发器 移位寄存器
- 详述了基于AT89C2051单片机的晶闸管触发器的硬件构成和软件设计方案。分析和应用了移相触发脉冲控制理论,其控制方案简单和便于调节,是一种具有很高实用价值的控制方案。
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设计 触发器 单片机 基于 脉冲发生器
- 摘 要: 以晶闸管构成的全桥整流电路为对象,分析和建立了两种触发器以实现对晶闸管的触发控制。一种是以TCA785为核心芯片的模拟触发器,另一种是以可编程逻辑阵列(FPGA)为核心芯片的数字触发器。试验表明两种触
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FPGA TCA 785 触发器
- EAST极向场电源是国家“九五”大科学工程EAST非圆截面大型超导托卡马克装置的子系统。极向场电源整流控制电路对于实时性和控制精度都有相当高的要求。本系统研究设计了一种基于DSP的晶闸管数字触发器,满足系统的高精度和实时性要求,利用DSP的捕获单元,精确检测同步信号,利用DSP的内部定时器产生触发脉冲,脉宽可调,控制灵活,减少了大量的硬件电路。给出了实验结果,证明其可行性。
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研究 设计 触发器 数字 DSP 基于 数字触发器 DSP 触发脉冲 同步信号
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