在电路中,RS表示的是复位(reset)和设置(set)两个功能。这两个功能可以通过一对逻辑门实现,通常情况下使用的是Nor门或者Nand门,也称为RS触发器。
当RS触发器中的输入信号发生变化时,输出信号也会发生相应的变化。这种可逆变换的特性使得RS触发器在数字电路中得到了广泛的应用。例如,在计算机的辅助存储器中,存储单元的状态信息可以通过RS触发器来实现。
Nor门实现RS触发器的原理比较简单,其电路图如下所示:
由于当S和R同时为0时,Q和Q'都为1,出现了未定义状态,为了避免这种情况,我们可以在S和R之间添加一个使得S和R不能同时为1的限制输入,例如时钟信号。
Nand门实现RS触发器的电路图如下所示:
与Nor门实现RS触发器相比,Nand门实现RS触发器的实现更加简单,而且只需要加一个约束输入就能够避免未定义状态的出现。
RS触发器是数字电路中最基础的触发器之一,具有简单、可靠、灵活等优势,在数字电子技术、计算机科学、通讯等领域都得到了广泛应用。
在数字电子技术中,RS触发器还可以和其他逻辑器件组合成各种逻辑电路和时序电路,从而实现各种数字电路和系统的设计和实现。例如,通过串联多个RS触发器可以构建出D触发器、JK触发器、T触发器等更加复杂的触发器。
此外,在时序电路中,RS触发器可以通过添加时钟信号来实现同步触发,从而确保了时序电路的正确性和可靠性。