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Wie funktioniert die SR-Verriegelung?

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2020-01-08 15:04:0629958Durchsuche

Wie funktioniert die SR-Verriegelung?

SR-Latch (auch als einfaches RS-Flip-Flop bekannt) ist die einfachste Strukturform unter den verschiedenen Flip-Flop-Schaltungen. Gleichzeitig ist TA auch eine von vielen komplexe Schaltkreise Die Grundbausteine ​​struktureller Auslöser. (Empfohlenes Lernen: PHPSTORM )

Die RS-Sperren bestehen aus einem oder zwei Eingangs- und zwei Ausgangsschaltkreisen. Die Schaltung besteht aus zwei NAND Gatter, die durch Rückkopplung verbunden sind, und seine beiden Ausgänge sind zwei entgegengesetzte Ausgänge (oder werden als komplementäre Ausgänge bezeichnet). Abbildung b zeigt sein Logiksymbol.

Wie funktioniert die SR-Verriegelung?

In der Abbildung sind /RD und /SD die beiden Eingangsanschlüsse des RS-Latches, Q und /Q sind zwei komplementäre Ausgänge, aus der Abbildung Es Es ist nicht schwer zu erkennen, dass sich der Ausgangszustand nicht ändert, wenn /RD und /SD einen hohen Pegel haben, der Ausgang sich jedoch nur ändert, wenn einer seiner Eingänge einen niedrigen Pegel hat, sodass /RD und /SD aktiv einen niedrigen Pegel haben.

Werfen wir einen Blick auf den Arbeitsablauf des RS-Latches. Wir können ihn in vier Situationen besprechen:

1. SD=0

Aus der Schaltung ist ersichtlich, dass, wenn /RD=0, /SD=0, Q=/Q=1 und die verriegelten Q und /Q zwei komplementäre Ausgänge sind, und jetzt sind die beiden Ausgänge gleich, dies ist nicht zulässig, daher ist diese Situation für den Latch nicht zulässig, daher wird sie normalerweise als unzulässiger Zustand bezeichnet.

2./RD=0,/SD =1

Seit /SD=1 hängt der Zustand von Q vom Zustand von /Q ab, und da /RD=0,/Q=1, Daher ist Q=0, also wenn /RD =0,/SD=1, das Flip-Flop ist auf 0 gesetzt, daher wird es als Set-0-Zustand bezeichnet

3./RD=1,/SD= 0

Dies ist genau das Gegenteil der vorherigen Situation. Es ist Q=1,/Q=0, das heißt, das Flip-Flop ist auf 1 gesetzt, daher wird es als Set-Zustand bezeichnet 🎜>

4./RD=1,/SD=1

Da der Eingang von RS einen aktiven Low-Pegel hat und jetzt beide Eingänge einen High-Pegel haben, bleibt sein Ausgangsstatus unverändert. wird als Haltestaat bezeichnet.

Der obige RS-Latch besteht aus NAND. Ein NOR-Gatter kann auch verwendet werden, um einen RS-Latch zu bilden und auch die Funktion des RS-Latches zu realisieren.

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