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(1)一般数据输入端,数据信号以原码形态输入。例如:
①门电路的输入端,有时标注有字符“A、B、C…”,如图9 所示。
图9 与门、或门逻辑功能图
②触发器的数据输入端,标注有字符“D、J、K…”,如图9 所示。
图10 D、JK触发器标注示图
③移位寄存器的数据输入端中,串行数据输入端标注有“D”字符,并行数据输入端标注有“P1、P2、P3、P4…”字符,如图11 所示。
图11 移位寄存器标注示意图
(2)一般控制输入端,控制信号为“1”时起作用。例如图10(a)所示D 触发器的“R”(置“0”端)和“S”(置“1”端)两个控制输入端,当R=1 时,触发器被置“0”;当S=1 时,触发器被置“1”;当R=0 或S=0 时,对触发器不起任何控制作用。
(3)反相数据输入端,数据信号以反码形态输入。例如:
①图12(a)所示为具有反相数据输入端的门电路,反相输入端的标注字符上方有一短杠“ —”,表示反相,如A、B…反相数据输入端的效果相当于将输入信号反相后,再输入。图12(b)所示为其等效电路。
图12 具有反相数据输入端的门电路示图
② 图13所示为具有反相数据输入端的移位寄存器,“D”为反相串行数据输入端。
图13 具有反相数据输入端的移位寄存器示图
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(4)反相控制输入端,控制信号为“0”时起作用。例如,图10(b)所示JK 触发器的“ ”(置“0”端)和“”(置“1”端)两个控制输入端,当=0 时,触发器被置“0”;当=0 时,触发器被置“1”;当=1 或=1 时,对触发器不起任何控制作用。
(5)一般边沿触发输入端,触发脉冲的上升沿起作用。边沿触发输入端常见于各类触发器的触发端,以及各种时序电路的时钟脉冲输入端。例如:
①图14 所示单稳态触发器的正触发端TR+,当触发脉冲的上升沿作用于TR+ 端时,单稳态触发器被触发翻转为暂稳态。
②图10(a)所示的D 触发器中,时钟脉冲输入端CP 是边沿触发输入端,D 触发器在时钟脉冲上升沿的触发下动作。
(6)反相边沿触发输入端,触发脉冲的下降沿起作用。反相边沿触发相当于在边沿触发输入端前加入了一个反相器。例如:
①图14 所示单稳态RT- 触发器的负触发端TR-,当触发脉冲的下降沿作用于TR- 端时,单稳态触发器被触发翻转为暂稳态。
图14 单稳态触发器示图
② 图10 (b) 所示JK 触发器中,时钟脉冲输入端CP 是反相边沿触发输入端,JK 触发器在时钟脉冲下降沿的触发下动作。
(7)其他输入端。
在数字电路系统中,有时也会处理或传输模拟信号,因此,必要时在电路图中相关的输入端旁加注字符,如图15 所示。“∩”表示模拟信号输入端;“#”表示数字信号输入端。
图15“∩”、“#”信号输入端示图
例如图16 所示模拟开关的输入端中,信号端标注有“∩”,表示这是模拟信号输入端;控制端注有“#”,表示这是数字信号输入端,模拟信号在数字信号的控制下接通或断开。
图16 信号端及控制端示图
6. 怎样识别输出端引脚
数字电路输出端可分为一般输出端和反相输出端,如图17 所示。
图17 输出端引脚示图
(1)一般输出端,数据信号以原码的形态输出。例如:
①门电路的输出端,标注有字符“Y”,如图18 所示。
图18 输出端标注“Y”字符图
② 触发器的输出端,标注有字符“Q”,如图19所示。
图19 标注“Q”字符示图
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加法器的输出端中,“和”输出端标注有字符“S”,“进位”输出端标注有字符“CO”,如图20 所示。
图20 标注“S”、Co 字符示图
④移位寄存器的输出端中,并行数据输出端标注有“Q1、Q2、Q3、Q4…”字符,其中一位并行数据输出端也就是串行数据输出端,如图21 所示。
图21 移位寄存器输出端示图
(2)反相输出端,数据信号以反码的形态输出。例如:
①门电路的反相输出端,标注有字符“Y”,如图22 所示。这相当于在基本门电路后面加接了一个非门。
图22 门电路标注有“Y”字符示图
② 触发器的反相输出端,标注有字符“Q”,如图19 所示。
③译码器的多个反相输出端,分别标注有字符“Y1、Y2、Y3…”,如图23 所示。
图23 译码器的多反相端示图
7. 怎样识别非逻辑引脚
有些数字电路还具有若干外接电阻、电容、晶体等元器件的其他引脚,这些不属于逻辑连接的连接端,在电路图中用一个“x”符号标注,如图24 所示。例如,图25 所示的单稳态触发器中,其上部连接外接电阻Re 和外接电容Ce 的引脚,即为不属于逻辑连接的连接端。
图24“x”符号标注示图
图25 单稳态触发器示图
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