Digitale Schaltungstechnik/ Flipflop/ RS-Flipflop/ NOR
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Die nun folgende Schaltung basiert auf der Idee von vorhin, jedoch ist ein gewisser Gedankensprung vorhanden.
Analyse
Betrachten wir nun das Verhalten dieser Schaltung.
| Gehen wir davon aus, dass am Anfang alles null ist: | |
| Zugegebenermaßen: Der Zustand wäre so nicht stabil. Das spielt aber fürs Erste keine Rolle. | |
| Legen wir an S eine 1 an. | |
| Wir sehen, Q ist nun 1. | |
| Setzen wir S wieder auf 0, | |
| so bleibt Q auf 1: | |
| Legen wir an R nun eine 1 an | |
| so geht Q auf 0. | |
| Setzen wir R wieder auf 0, so bleibt Q auf 0: |
Hierin das Phänomen des Speicherns zu erkennen, ist zugegebenermaßen etwas schwierig, weil abstrakt. An dieser Stelle hilft der praktische Aufbau und Test weiter.
Um es deutlich zusagen: Das Flipflop verstanden zu haben, ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für das weitere Verständnis. Genau an dieser Stelle lohnt es sich, Zeit zu investieren.
Gleichzeitiges Setzen und Rücksetzen
| Was passiert, wenn wir gleichzeitig Setzen und Rücksetzen? | |
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geht auf 0, aber ebenfalls. Dieser Zustand wird nicht verwendet, da und in diesem Fall nicht stimmt und nicht voraussagbar ist, was passiert, wenn R und S gleichzeitig auf 0 gehen.[1] |
Zustandsfolgetabelle
Das ganze können wir nun in einer Tabelle zusammenfassen:
| Zustandsfolgetabelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | S | Q | Kommentar | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Startbedingung (Annahme) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Setzen |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Speichern (1) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Zurücksetzen |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Speichern (0) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ungenutzt[2] |
| 0 | 0 | X | X | Speichern (Undefiniert) |