利用 SIMULINK 仿真一个时钟脉冲控制的可控 RS 触发器。

时间: 2024-05-30 12:09:35 浏览: 62
首先,我们需要了解一下时钟脉冲控制的可控 RS 触发器的电路图和工作原理。 电路图如下所示: ![image](https://cdn.jsdelivr.net/gh/WallfacerRZ/PicGo/img/20210831151647.png) 其中,CLK 为时钟输入,S 和 R 分别为置位和清零输入,Q 和 Q' 分别为输出。 工作原理如下: 当 CLK 为高电平时,触发器处于存储状态,S 和 R 输入的变化不会对 Q 和 Q' 产生影响。 当 CLK 为下降沿时,如果 S 和 R 输入分别为 0 和 0,则 Q 和 Q' 的状态不变;如果 S 和 R 输入分别为 0 和 1,则 Q 置为 1,Q' 置为 0;如果 S 和 R 输入分别为 1 和 0,则 Q 置为 0,Q' 置为 1;如果 S 和 R 输入分别为 1 和 1,则 Q 和 Q' 均为不确定状态。 接下来,我们可以使用 SIMULINK 进行仿真。具体步骤如下: 1. 打开 SIMULINK 并创建一个新模型。 2. 从 Simulink 库中拖拽出以下模块:Clock、Constant、RS Flip-Flop、Scope。 3. 将 Clock 模块的周期设置为所需的时钟周期。 4. 将 Constant 模块的值设置为所需的 S 输入值。 5. 将 Constant 模块的值设置为所需的 R 输入值。 6. 连接输入信号到 RS Flip-Flop 模块的 S 和 R 输入端口。 7. 连接 Clock 模块的输出信号到 RS Flip-Flop 模块的时钟输入端口。 8. 连接 RS Flip-Flop 模块的 Q 输出信号到 Scope 模块的输入端口。 9. 运行仿真并观察 Scope 模块的输出结果。 下面是一个示例模型: ![image](https://cdn.jsdelivr.net/gh/WallfacerRZ/PicGo/img/20210831151814.png) 其中,Clock 模块的周期为 1,Constant 模块的值分别为 1 和 0,RS Flip-Flop 模块的 S 和 R 输入分别连接到 Constant 模块的输出端口,Scope 模块的输入连接到 RS Flip-Flop 模块的 Q 输出端口。 运行仿真后,可以看到 Scope 模块的输出结果如下: ![image](https://cdn.jsdelivr.net/gh/WallfacerRZ/PicGo/img/20210831151859.png) 可以看到,当时钟信号出现下降沿时,根据输入信号的不同,Q 输出的状态会发生相应的变化。

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