Időzítési diagram kiváltó akció RS
Önálló termékként aszinkron RS flip-flop használunk a kulcsokat, a fordító, a forgalmazók és így tovább. N. Pulse alakításában mechanikus kapcsolat.
Egy példa RS kiváltó ipari termelés 561TR2 IP.
Egy IC csomag tartalmaz négy azonos független ravaszt.

Logikus felépítés Feltételes kép
Egy chip ravaszt
Az inverter kimenetét szolgál a puffer között T2 és egy soros kaszkád.
V- közös engedélyező bemenet (kontroll mind a négy billentyű). Priv = „1” gombokat elvégzésére információk és Priv = „0” nincs információ a kimeneteket.
Egyes sorozat RS váltja önálló termékként kapható.
Ilyen kiváltó könnyen megfelelője a hagyományos logikai elemek. Továbbá, több komplex trigger bemenet oldali Saira prioritással rendelkező, lehetővé téve bármikor Tt beállítása „1” vagy „0” állapotától függetlenül a többi bemenet.
Szinkron kiváltó RS-
Szinkron (órajele) triggerek vannak nyert aszinkron RS- reteszt csatlakoztatja a bemenetét a vezérlő áramkör álló logikai elemek.

Bemenetek SiRinformatsionnye, belépési C - egy órát (időzítés).
Ha C = 0, flip-flop információkat tárolja SiRbezrazlichno állapot bemenetet.
Változás miatt kimenet állapota csak akkor lehetséges, ha C = 1.
A szaggatott vonalak jelzik, mint Sa IRA bemenetek trigger aszinkron szerelési egység és a nulla állapot, megkerülve a bemenő adatok. A szinkron működését a szinkron bemenet támogatnia kell egy semleges pályára.
Késleltető kapcsoló áll egy szinkron trigger jel terjedési késleltetés a bemeneti elem és a kapcsolási késleltetés saját flip-flop.
tzd.p. = TZD. o. Sze + 2tzd. o. cp = 3tzd. o. Sze
A minimális időtartama órajelet, ha a véletlen elülső információs jel lehet, hogy kevésbé tzd.p. A késleltetés a bemeneti logikai elem ()
Ezért, így az idő és frekvencia felbontás
Szinkron RS flip-flop. Ahhoz, hogy a karakterisztikus egyenlet a szinkron RS-ravaszt összetételét annak átmenet táblázat hasonló táblázat. 3. bevezetésével bele egy harmadik bemeneti változó - a szinkronjel S. Ha C = 1 a ravaszt állapotot vált szerint a logika a aszinkron működése a ravaszt, és amikor a C = 0, a flip-flop állapotuk változatlan marad.
Az átmenet táblázat PDNF írunk karakterisztikus egyenlet, amely minimalizálás után a következő formátumban
Megépíteni a rendszert szinkron RS flip-flop alapján PE „ÉS-NEM” kettős proinvertiruem (8), megkapjuk eredményeként
A rendszer, mely megvalósítja e egyenletek van a 8. ábrán látható.
Az alapja az áramkör aszinkron
A funkcionális diagram az RS-flip-flop aszinkron típusú NAND és a második teljesítmény NOR elemek.


Hogyan működik a ravaszt Trigger egy egyszerű digitális eszköz, amely képes hosszú ideig van egy két stabil állapot, azaz a mód az információk tárolására és befolyása alatt a külső vezérlő jelek hirtelen váltani egy másik állam - adatok rögzítésére. Jellemzően a ravaszt két kimenet - direkt és inverz kimenet. A bejegyzések száma függ a szerkezet és a funkció a „trigger”. Abban a pillanatban, átmenet egyik állapotból a másikba kerül sor a lehető leggyorsabban, így az idő tranziens lehet hanyagolni a gyakorlatban. A triggerek olyan alapvető logikai elem az építési különböző tároló eszközök és áramkörök. Könnyen használható információ tárolására, de a memória mennyisége nem nagy. Azt is, hogy képes tárolni a biteket külön kódok vagy jelek. Ezek a digitális készülékek képesek megőrizni a memória csak akkor, ha a tápfeszültség. Ezért alapján tudható, hogy az alapvető rendszer RAM. Ha kikapcsolja fázisú, majd ismét a ravaszt lesz egy teljesen véletlenszerű állapotban, azaz a közvetlen kimenet tűnhet logikai nulla és logikai egy szintre. Ezért, felismerve a design digitális áramkörök, szükséges, hogy figyelembe vegyék a pillanatban a ravaszt a kezdeti állapot. Az alapja minden teljesen meghatározott kiváltó áramkört, amely két kaput, vagy ÉS-VAGY-NEM elem, amelyekre a pozitív visszacsatolás
4.2 kiváltó valójában sokkal összetettebb tárgyak, amelyek több (kettő és kilenc) az egyszerű logikai kapukat. Ebből következik, hogy kiváltja a modell lehet képviseli nem csak a viselkedési, hanem a strukturális modell, fennmaradó ugyanazon a szinten a hierarchiában, nevezetesen, szintjén logikai szimuláció (1. ábra).
Ábra. 1. viselkedési és strukturális modellek kapuzott RS flip-flop
Egy kísérlet, hogy hozzon létre egy strukturális modellt a logikai elem fog vezetni, hogy csökken az hierarchiaszinten egy lépésben, hogy figyelembe kell venni egy ilyen elemet, mint a rendszer által alkotott szerkezeti primitívek egy alacsonyabb szintű (tranzisztorok, ellenállások, kondenzátorok és egyéb alkatrészek). Következésképpen logikai modellezés ki kell cserélni az áramköri tervezés (elektronikus), megszerzése ugyanakkor a hiányosságok túlzott részletességgel.