空翻現(xiàn)象
發(fā)布時(shí)間:2012/12/8 18:59:14 訪問(wèn)次數(shù):3430
對(duì)于計(jì)數(shù)電EPM3032ATC44-10N路而言,計(jì)數(shù)電路的輸出端Q從0到1的變化次數(shù)就表征7計(jì)數(shù)的次數(shù),要求計(jì)數(shù)器在沒(méi)有CP計(jì)數(shù)脈沖從0到1變化時(shí)輸出端輸出狀態(tài)不能改變,否則這種計(jì)數(shù)電路就毫無(wú)意義,可是上面所介紹的電路就會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象,所以用它作為計(jì)數(shù)電路還是不行的,問(wèn)題就是出在空翻上。通過(guò)對(duì)上面的計(jì)數(shù)電路工作原理的進(jìn)一步分析可得到這樣的結(jié)論:當(dāng)CP=1期間與非門的輸出Q3 =R=Q。這是因?yàn),?dāng)CP=1時(shí),若R=l,Q3=0,若R=O,Q3=l,由此可見(jiàn)R與Q3之間反相,即有Q3 =R。
另一種理解方法是這樣:對(duì)于兩個(gè)輸入端的與非門C而言,此時(shí)它就相當(dāng)于一個(gè)非門電路,所以有Q3 =R。
對(duì)于Q3 =Q可以這樣理解:由于R端直接與Q端相接,就有R=Q,那么就有R=Q,由于Q3 =R,所以Q3 =R=Q。
同樣的道理可以證明這一計(jì)數(shù)電路還有這樣的結(jié)論:Q4=s=Q。
因?yàn)镽=Q,所以R=Q。
因?yàn)镼=s,所以S=Q。
由上述可知,在CP=1期間,當(dāng)輸入端R、S狀態(tài)變化時(shí)就要引起計(jì)數(shù)器輸出端的狀態(tài)變化。當(dāng)CP脈沖高電平持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),由于計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)受輸入端R、S的變化影響,計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)就不能嚴(yán)格按照有一個(gè)CP脈沖計(jì)數(shù)器動(dòng)作一次的節(jié)拍進(jìn)行,就會(huì)發(fā)生在CP為高電平期間可能計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)變化兩次或更多次,造成計(jì)數(shù)器的動(dòng)作混亂,這就破壞了計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)功能,這種計(jì)數(shù)器的動(dòng)作混亂現(xiàn)象稱為空翻現(xiàn)象。
為了解決空翻問(wèn)題,要對(duì)上述計(jì)數(shù)電路進(jìn)行改進(jìn),就出現(xiàn)了所謂的主從觸發(fā)器等可以防止空翻的觸發(fā)器。
另一種理解方法是這樣:對(duì)于兩個(gè)輸入端的與非門C而言,此時(shí)它就相當(dāng)于一個(gè)非門電路,所以有Q3 =R。
對(duì)于Q3 =Q可以這樣理解:由于R端直接與Q端相接,就有R=Q,那么就有R=Q,由于Q3 =R,所以Q3 =R=Q。
同樣的道理可以證明這一計(jì)數(shù)電路還有這樣的結(jié)論:Q4=s=Q。
因?yàn)镽=Q,所以R=Q。
因?yàn)镼=s,所以S=Q。
由上述可知,在CP=1期間,當(dāng)輸入端R、S狀態(tài)變化時(shí)就要引起計(jì)數(shù)器輸出端的狀態(tài)變化。當(dāng)CP脈沖高電平持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),由于計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)受輸入端R、S的變化影響,計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)就不能嚴(yán)格按照有一個(gè)CP脈沖計(jì)數(shù)器動(dòng)作一次的節(jié)拍進(jìn)行,就會(huì)發(fā)生在CP為高電平期間可能計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)變化兩次或更多次,造成計(jì)數(shù)器的動(dòng)作混亂,這就破壞了計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)功能,這種計(jì)數(shù)器的動(dòng)作混亂現(xiàn)象稱為空翻現(xiàn)象。
為了解決空翻問(wèn)題,要對(duì)上述計(jì)數(shù)電路進(jìn)行改進(jìn),就出現(xiàn)了所謂的主從觸發(fā)器等可以防止空翻的觸發(fā)器。
對(duì)于計(jì)數(shù)電EPM3032ATC44-10N路而言,計(jì)數(shù)電路的輸出端Q從0到1的變化次數(shù)就表征7計(jì)數(shù)的次數(shù),要求計(jì)數(shù)器在沒(méi)有CP計(jì)數(shù)脈沖從0到1變化時(shí)輸出端輸出狀態(tài)不能改變,否則這種計(jì)數(shù)電路就毫無(wú)意義,可是上面所介紹的電路就會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象,所以用它作為計(jì)數(shù)電路還是不行的,問(wèn)題就是出在空翻上。通過(guò)對(duì)上面的計(jì)數(shù)電路工作原理的進(jìn)一步分析可得到這樣的結(jié)論:當(dāng)CP=1期間與非門的輸出Q3 =R=Q。這是因?yàn),?dāng)CP=1時(shí),若R=l,Q3=0,若R=O,Q3=l,由此可見(jiàn)R與Q3之間反相,即有Q3 =R。
另一種理解方法是這樣:對(duì)于兩個(gè)輸入端的與非門C而言,此時(shí)它就相當(dāng)于一個(gè)非門電路,所以有Q3 =R。
對(duì)于Q3 =Q可以這樣理解:由于R端直接與Q端相接,就有R=Q,那么就有R=Q,由于Q3 =R,所以Q3 =R=Q。
同樣的道理可以證明這一計(jì)數(shù)電路還有這樣的結(jié)論:Q4=s=Q。
因?yàn)镽=Q,所以R=Q。
因?yàn)镼=s,所以S=Q。
由上述可知,在CP=1期間,當(dāng)輸入端R、S狀態(tài)變化時(shí)就要引起計(jì)數(shù)器輸出端的狀態(tài)變化。當(dāng)CP脈沖高電平持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),由于計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)受輸入端R、S的變化影響,計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)就不能嚴(yán)格按照有一個(gè)CP脈沖計(jì)數(shù)器動(dòng)作一次的節(jié)拍進(jìn)行,就會(huì)發(fā)生在CP為高電平期間可能計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)變化兩次或更多次,造成計(jì)數(shù)器的動(dòng)作混亂,這就破壞了計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)功能,這種計(jì)數(shù)器的動(dòng)作混亂現(xiàn)象稱為空翻現(xiàn)象。
為了解決空翻問(wèn)題,要對(duì)上述計(jì)數(shù)電路進(jìn)行改進(jìn),就出現(xiàn)了所謂的主從觸發(fā)器等可以防止空翻的觸發(fā)器。
另一種理解方法是這樣:對(duì)于兩個(gè)輸入端的與非門C而言,此時(shí)它就相當(dāng)于一個(gè)非門電路,所以有Q3 =R。
對(duì)于Q3 =Q可以這樣理解:由于R端直接與Q端相接,就有R=Q,那么就有R=Q,由于Q3 =R,所以Q3 =R=Q。
同樣的道理可以證明這一計(jì)數(shù)電路還有這樣的結(jié)論:Q4=s=Q。
因?yàn)镽=Q,所以R=Q。
因?yàn)镼=s,所以S=Q。
由上述可知,在CP=1期間,當(dāng)輸入端R、S狀態(tài)變化時(shí)就要引起計(jì)數(shù)器輸出端的狀態(tài)變化。當(dāng)CP脈沖高電平持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),由于計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)受輸入端R、S的變化影響,計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)就不能嚴(yán)格按照有一個(gè)CP脈沖計(jì)數(shù)器動(dòng)作一次的節(jié)拍進(jìn)行,就會(huì)發(fā)生在CP為高電平期間可能計(jì)數(shù)器輸出狀態(tài)變化兩次或更多次,造成計(jì)數(shù)器的動(dòng)作混亂,這就破壞了計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)功能,這種計(jì)數(shù)器的動(dòng)作混亂現(xiàn)象稱為空翻現(xiàn)象。
為了解決空翻問(wèn)題,要對(duì)上述計(jì)數(shù)電路進(jìn)行改進(jìn),就出現(xiàn)了所謂的主從觸發(fā)器等可以防止空翻的觸發(fā)器。
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