Бесплатная техническая библиотека
RS-триггер. Радио - начинающим
Справочник / Радио - начинающим
Комментарии к статье
RS-триггеры обычно составляют из двухвходовых логических элементов И-НЕ. Схему такого варианта RS-триггера вы видите на рис. 1, а. Его образуют два элемента 2И-НЕ микросхемы К155ЛАЗ с перекрестными обратными связями между их входами и выходами.

Рис. 1 RS-триггер
У триггера два независимых входа и столько же выходов. Первый вход-вход S-вывод 1 элемента DD1.1, второй вход-вход R-вывод 5 элемента DD1.2. Выходы: прямой вывод 3 элемента DDl.1, инверсный - вывод 6 элемента DD1.2.
Чтобы лучше разобраться в работе RS-триггера, смонтируйте показанные на схеме детали на макетной панели и проведите несколько опытов. Вместо светодиодов, индицирующих состояния триггера, можно использовать знакомые вам транзисторные индикаторы с лампами накаливания. Индицировать состояния элементов триггера нетрудно и с помощью вольтметра постоянного тока, подключая его попеременно к выходу то одного, то другого элемента. Вместо кнопочных выключателей без фиксации можно использовать отрезки монтажного провода с оголенными концами, которыми будете имитировать подачу на входы триггера напряжение низкого уровня.
Сверив монтаж опытного триггера с его схемой и убедившись в отсутствии ошибок, в надежности паек, включите питание. Сразу же должен включиться один из светодиодов. Предположим, это будет светодиод HL1. Значит, первым в единичном состоянии оказался элемент DD1.1, что подтвердит и вольтметр, подключенный к его выходу - здесь должно быть напряжение высокого уровня.
Измерьте напряжение на выходе элемента DD1.2-здесь будет низкий уровень, поэтому светодиод HL2 и не светит.
Записав результаты измерений, замкните кратковременно контакты кнопки SB1. Что изменилось? Ничего! По-прежнему светит только светодиод HL1. А если кратковременно нажать на кнопку SR2? Сразу же погаснет светодиод HL1 и включится HL2. Теперь элемент DD1.1 будет в нулевом состоянии, a DD1.2-в единичном. В таком состоянии элементы могут находиться сколько угодно времени-до тех пор, пока не выключат питание. Но стоит теперь еще раз нажать на кнопку SB1-и элементы переключатся в противоположное состояние.
Проанализируем работу опытного триггера. Считаем, что при включении питания оказался в единичном состоянии элемент DD1.1. В этот момент, следовательно, и на верхнем по схеме входе элемента DD1.2, соединенном с выходом элемента DD1.1, появилось напряжение высокого уровня, которое установило элемент DD1.2 в нулевое состояние. Подача импульса низкого уровня на верхний по схеме вход элемента DD1.1 (нажатием на кнопку SB1) не могла изменить его состояние, поскольку в это время на нижнем его входе уже был низкий уровень напряжения.
В момент нажатия на кнопку SB2 на нижний вход элемента DD1.2 поступил импульс низкого уровня. Переключаясь в единичное состояние, этот элемент выходным напряжением высокого уровня переключил элемент DD1.1 в нулевое состояние. Переключение элемента DD1.1 оказалось возможным потому, что в этот момент верхний его вход был свободен, что равнозначно подаче на него напряжения высокого уровня.
Так поочередно нажимая на кнопки, можно переключать триггер из одного устойчивого состояния в другое и тем самым управлять различными приборами и устройствами цифровой техники, подключенными к его выходам.
Логическое состояние RS-триггера характеризуют уровнем сигнала на его так называемом прямом выходе. Если здесь высокий уровень напряжения, значит триггер в целом находится в единичном состояния, а если низкий уровень - в нулевом. Иногда прямой выход триггера и собственно сигнал на прямом выходе обозначают буквой Q.
При единичном состоянии триггера на его втором выходе будет напряжение низкого уровня, а при нулевом состоянии - высокого уровня. Поэтому этот выход называют инверсным и обозначают его (и сигнал на нем) той же буквой, но с черточкой вверху - Q, что и означает инверсию.
Вход, через который триггер устанавливают в единичное состояние, обозначают буквой S (это начальная буква английского слова set-установка). Другой же вход, через который триггер переключают в нулевое состояние, обозначают буквой R (от слова reset-возврат). Следовательно, в опытном триггере вывод 1 микросхемы - это вход S, а вывод 5 - вход R.
Строго говоря, обозначения входов S и R опытного триггера надо бы писать с черточками вверху, так как уровень импульсов, подаваемых на них для переключения триггера из одного состояния в другое, низкий. Они, следовательно, инверсные, т. е. S и R. Описанный здесь триггер принято называть асинхронным RS-триггером с установочными входами.
Состояния триггера в зависимости от входных сигналов иллюстрирует таблица на рис. 1, б. О чем она может рассказать? Если на оба входа триггера подать напряжение низкого уровня, например, нажав одновременно на обе кнопки, на обоих его выходах появится напряжение высокого уровня. Такое состояние триггера противоречит логике его действия, поэтому подобное сочетание входных сигналов принято считать недопустимым.
Сочетание сигналов низкого уровня на входе S и высокого на входе R приводит триггер в единичное состояние, а противоположное сочетание уровней напряжения - в нулевое. При появлении же на обоих входах напряжения высокого уровня (логической 1) не изменяется состояние триггера - на это указывают крестики в таблице.
Проверьте практически справедливость таблицы. Подачу на входы импульсов, соответствующих высокому уровню напряжения, имитируйте размыканием контактов кнопок SB1, SB2.
RS-триггеры наиболее широко используют в качестве ячеек хранения цифровой информации, т. е. как элементы памяти. Они находят применение в различных радиолюбительских приборах, электронных автоматах.
Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Камера телефона заглядывает за угол
26.05.2026
Технологии машинного зрения постоянно преодолевают привычные ограничения. Одной из сложнейших задач остается получение изображения объектов, которые находятся вне прямой видимости. Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) предложили неожиданное и изящное решение: превратить обычный потребительский LiDAR, который уже встроен в многие смартфоны и недорогие датчики, в примитивную камеру, способную заглядывать за угол.
Исследователи MIT продемонстрировали, что слабый и шумный ToF-LiDAR (лидар с измерением времени пролета) можно эффективно использовать для регистрации вторичных отражений света. Луч лазера не обязательно должен напрямую попадать на скрытый объект. Свет может отразиться от стен, пола или других поверхностей, коснуться невидимого предмета и вернуться обратно в датчик. Главная хитрость заключается в том, чтобы не бороться с естественным дрожанием рук, а использовать его как преимущество.
Новый метод получил название MAS - "выборка апертуры, индуцированная движением" (Motion-induced Aperture Sampling). Когда камера слегка перемещается из-за отсутствия стабилизации, она захватывает слабые сигналы с разных точек пространства. Алгоритмы многокадровой обработки объединяют эти данные, создавая более полную картину. По сути, дрожание рук работает как аналог синтетической апертуры, значительно увеличивая объем полезной информации.
Во время экспериментов система успешно решала три типа задач. Она выполняла грубую трехмерную реконструкцию скрытых объектов, отслеживала движение одного или нескольких предметов вне зоны прямой видимости, а также использовала эти объекты как ориентиры для точной локализации самой камеры. Чем сильнее было дрожание, тем точнее получался результат реконструкции.
Авторы исследования подчеркнули, что их подход радикально отличается от традиционных лабораторных систем, которые требуют мощных лазеров и сверхточной калибровки. Здесь же используется массовый, недорогой и относительно слабый датчик, недостатки которого компенсируются умными алгоритмами и естественным движением. Ученые применили моделирование пространственно-временного импульсного отклика сцены (STIR), чтобы объединить информацию о форме, движении объекта и положении камеры.
Хотя технология еще далека от совершенства, ее потенциал впечатляет. В будущем такие возможности могут значительно расширить функциональность смартфонов, очков дополненной реальности, автономных роботов и дронов. Представьте, как робот-пылесос или автомобиль сможет "видеть" пешехода за поворотом, а спасатели - обнаруживать людей в задымленном здании.
Конечно, существуют ограничения. Разрешение изображений пока остается низким, система лучше работает в относительно простых сценах, а результат сильно зависит от отражающих свойств материалов. Вычислительная сложность алгоритмов также требует дальнейшей оптимизации.
|
Другие интересные новости:
▪ Электрический парус
▪ Миниатюрный модуль для приема цифрового радиовещания
▪ На костяных коньках
▪ Школьника узнают по глазам
▪ Смартфон LG Optimus Black
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Телефония. Подборка статей
▪ статья Сауна для пчел. Советы домашнему мастеру
▪ статья Когда появилась стоматология? Подробный ответ
▪ статья Старший инженер-технолог. Должностная инструкция
▪ статья Велоэлектростанция. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Высоковольтный стабилизатор напряжения постоянного тока. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026