目录

一、结构

二、工作原理

三、存在的缺点


一、结构

SR触发器外部,如图所示:

ping检测zabbix触发器 如何检测触发器的好坏_ping检测zabbix触发器

置位端 S —— Set;复位端 R —— Reset。

SR触发器内部,如图所示:

ping检测zabbix触发器 如何检测触发器的好坏_开发语言_02

引入反馈电路,现态Q^n会影响次态Q^(n+1) ,使电路具有变向的记忆功能。

基本定义:

定义器件状态:

  • Q = 1,Q非 = 0 为触发器的“1”状态;
  • Q = 0,Q非 = 1 为触发器的“0”状态。


  • 现态 Q^n —— 触发器接收输入信号之前的状态;
  • 次态 Q^(n+1) —— 触发器接收输入信号之后的状态。

真值表与对应功能,如图所示:

ping检测zabbix触发器 如何检测触发器的好坏_ping检测zabbix触发器_03

二、工作原理

ping检测zabbix触发器 如何检测触发器的好坏_开发语言_04

分析方法:主要关注输入端有0的与非门!

分析第一行

Q 的初态为0,Q非 的初态为1,输入 S非 为1,R非

  1. Q 和 R非 经过 与非门 得到 Q非 为1
  2. Q非 和 S非 经过 与非门 得到 Q 为0

输出的次态Q和次态Q非与初态相同,即保持原状态。


分析第三行:

Q 的初态为0,Q非 的初态为1,输入 S非 为0,R非

  1. Q非 和 S非 经过 与非门 得到 Q 为1(或者:S非为0,经过与非门易得Q为1)
  2. Q 和 R非 经过 与非门 得到 Q非 为0

输出的次态Q为“1”,即置“1”。


分析第五行:

Q 的初态为0,Q非 的初态为1,输入 S非 为1,R非

  1. Q 和 R非 经过 与非门 得到 Q非 为1(或者:R非为0,经过与非门易得Q非为1)
  2. Q非 和 S非 经过 与非门 得到 Q 为0

输出的次态Q为“0”,即置“0”。


分析第七行:

Q 的初态为0,Q非 的初态为1,输入 S非 为0,R非

  1. Q 和 R非 经过 与非门 得到 Q非 为1
  2. Q非 和 S非 经过 与非门 得到 Q 为1

破坏了Q与Q非的互补输出关系。

ping检测zabbix触发器 如何检测触发器的好坏_ping检测zabbix触发器_05

分析:当输入R非=0,S非=0时,输出结果全为1。这种输出在物理电路层面没有问题,但是违反了我们对符号的定义,因此,我们需要加上约束条件来禁止这种输入组合。(约束条件:R非 + S非 = 1)

关于“不定状态”:当输入的R非和S非由00变成11时,1和1经过与非门,输出将全部变成0。但实际上,由于是物理器件,我们不能保证两个门的翻转速度相同,因此,翻转快的门输出变为0,另一个不得翻转。同时由于我们不能预知那个门翻转快,于是不能确定输出状态。因此,我们称这种状态为“不定状态”。

三、存在的缺点

应用:用于初始化电路。

缺点:

  1. 对输入信号有约束条件
  2. 输入要保持一段时间,否则可能出现“空翻”现象