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晶体管触发器英文解释翻译、晶体管触发器的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【计】 transistor flip-flop; transistor trigger

分词翻译:

晶体的英语翻译:

crystal; crystalloid
【化】 crystal
【医】 Crys.; crystal

管的英语翻译:

canal; duct; fistula; guarantee; meatus; pipe; tube; wind instrument
【化】 pipe; tube
【医】 canal; canales; canalis; channel; duct; ductus; salpingo-; salpinx
syringo-; tuba; tube; tubi; tubing; tubo-; tubus; vas; vaso-; vessel

触发器的英语翻译:

trigger
【计】 FF; flip-flop; flip-floph
【化】 trigger

专业解析

晶体管触发器(Transistor Flip-Flop)是一种利用晶体管构成的具有两个稳定状态的基本数字电路单元,用于存储1位二进制信息(0或1)。其核心功能是在输入信号触发下实现状态的置位(SET)或复位(RESET),并保持该状态直至下一次有效触发。以下是详细解释:


一、基本结构与工作原理

晶体管触发器通常由两个交叉耦合的反相器(如共发射极放大器)构成正反馈环路,形成双稳态多谐振荡器。每个反相器的输出连接至另一个的输入,确保电路始终处于两种稳态之一:


二、主要类型与功能

根据控制逻辑差异,常见类型包括:

  1. RS触发器(Reset-Set Flip-Flop)

    • 输入:置位端(S)、复位端(R)
    • 功能:S=1时输出置位(Q=1),R=1时复位(Q=0);S与R不可同时为1(禁止状态)。
    • 典型电路:两个与非门或或非门交叉耦合实现。
  2. JK触发器(Jack-Kilby Flip-Flop)

    • 输入:J(置位)、K(复位)、时钟(CLK)
    • 功能:消除RS触发器的禁止态,当J=K=1时输出状态翻转(Toggle)。
    • 应用:计数器、频率分频器设计。
  3. D触发器(Data Flip-Flop)

    • 输入:数据端(D)、时钟(CLK)
    • 功能:CLK上升沿/下降沿将D端数据锁存至输出端,实现同步数据存储。
    • 优势:避免空翻现象,用于寄存器设计。
  4. T触发器(Toggle Flip-Flop)

    • 输入:触发端(T)、时钟(CLK)
    • 功能:T=1时,每来一个CLK脉冲输出状态翻转一次。
    • 应用:二进制计数单元。

三、关键参数与特性

参数 定义 影响
传输延迟 输入变化到输出响应的时间 决定电路最高工作频率
建立/保持时间 数据输入需在CLK边沿前后稳定的时间 避免亚稳态,确保可靠锁存
功耗 静态(漏电流)与动态(开关)功耗 影响高密度集成电路的能效

四、典型应用场景

  1. 数据存储:构成寄存器(Register)、内存单元(如SRAM)。
  2. 时序控制:用于计数器(Counter)、状态机(State Machine)的时序逻辑。
  3. 信号同步:消除异步信号的亚稳态问题(如跨时钟域传输)。
  4. 脉冲整形:将非规则输入信号转换为规整方波输出。

五、参考来源

  1. 《数字电子技术基础》(阎石主编) - 高等教育出版社
  2. IEEE Xplore: "Analysis of JK Flip-Flop Timing Parameters"
  3. TutorialsPoint: D Flip-Flop Working Principle
  4. Electronics Tutorials: T-Type Flip-Flop Circuit

(注:链接为示例格式,实际引用需替换为有效学术或权威技术资源)

网络扩展解释

晶体管触发器是一种利用晶体管作为核心元件构成的具有双稳态特性的电路,能够通过触发信号实现状态的切换与保持。以下从定义、工作原理、分类及应用进行详细解释:

一、定义与核心特性

晶体管触发器由晶体管(半导体器件)和外围电路组成,属于时序逻辑电路的关键部件。其核心特性是双稳态,即电路可稳定在两种状态(如高/低电平)中的一种,并在触发信号作用下切换状态,且新状态在信号消失后仍能保持。

二、工作原理

  1. 基本机制
    通过晶体管的放大与开关特性实现控制。触发信号输入时,晶体管导通或截止,改变输出端状态。例如,施密特触发器通过两个晶体管的分压电路,为上升沿和下降沿设置不同阈值电压,形成迟滞效应,增强抗干扰能力。
    公式示例(施密特触发器电压计算):
    $$ V_{B} = frac{R_2}{R_1 + R2} cdot V{CC} $$
    当输入电压超过阈值时,晶体管状态翻转,输出电平跳变。

  2. 典型电路类型

    • 单极性触发电路:仅使用一个晶体管作为开关,结构简单,适用于基础开关控制(如灯光、电机启停)。
    • 双极性触发电路:采用两个晶体管(开关+放大),灵敏度高、稳定性强,可处理复杂逻辑功能。

三、分类与结构

根据晶体管类型和电路设计,主要分为:

  1. BJT型触发器:基于双极结型晶体管,响应速度快。
  2. MOS型触发器:采用场效应晶体管,功耗低,集成度高。
    常见结构包括基本RS触发器、同步触发器及边沿触发器等。

四、应用场景

五、补充说明

晶体管作为核心元件,其高速开关特性(切换速度可达100GHz)使触发器在高速数字电路中尤为重要。如需进一步了解晶体管原理,可参考半导体器件相关资料。

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