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  • 电平触发 触发信号为有效电平(高或低)时,输入信号进入触发器电路,置触发器为相应状态。触发信号变为无效电平后,输入信号被封锁,触发器状态保持。 状态随有效信号全过程改变。 **触发器种类:**电平触发的SR...

    电平触发

    触发信号为有效电平(高或低)时,输入信号进入触发器电路,置触发器为相应状态。触发信号变为无效电平后,输入信号被封锁,触发器状态保持。
    状态随有效信号全过程改变。
    **触发器种类:**电平触发的SR 触发器、电平触发的D触发器
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    电平触发的动作特点:
    只有当CLK变为有效电平时,触发器才能接受输入信号,并按照输入信号将触发器置成相应的状态。
    在CLK=1的全部时间里S、R的变化都将引起触发器输出端的状态变化。
    如果CLK=1期间输入信号多次发生变化,则触发器的状态也会发生多次翻转。
    这降低了电路的抗干扰能力。
    在一个时钟脉冲周期里,触发器发生多次翻转的现象叫做空翻。
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    边沿触发

    为了提高触发器的可靠性,增强抗干扰能力,希望触发器的此台仅仅取决于CLK信号的下降沿(或上升沿)到达时刻输入信号的状态,而在此之前和之后输入状态的变化对触发器的状态没有影响。
    边沿触发指的是接收时钟脉冲CLK 的某一约定跳变(正跳变或负跳变)来到时的输入数据。在CLK=l 及CLK=0 期间以及CLK非约定跳变到来时,触发器不接收数据的触发器。
    仅与该时刻的状态有关。
    触发器种类:
    用两个电平触发D触发器构成的边沿触发器、维持阻塞触发器、利用门电路传输延迟时间的边沿触发器
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    边沿触发方式的触发特点:
    触发器的次态仅取决于时钟信号的上升沿(也称为正边沿)或下降沿(也称为负边沿)到达时输入的逻辑状态。而在以前和以后,输入信号的变化对触发器的输出状态没有影响。
    这一特点有效地提高了触发器的抗干扰能力,因而也提高了工作可靠性。
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    脉冲触发

    常用主从结构实现,即主、从触发器串联,触发信号反相。以正脉冲触发为例,当触发信号为高时,输入信号进入主触发器,置主触发器状态;触发器变低后,输入信号被封锁,主触发器状态保持,同时,从触发器的状态根据主触发器状态确定。
    信号只可能改变一次。
    触发器种类:
    主从SR触发器、主从JK触发器
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    脉冲触发的动作特点:
    1.触发器的翻转分两步动作。
    第一步,在CLK=1期间主触发器接收输入端信号,而从触发器不动;
    第二步,CLK下降沿到来时从触发器按照主触发器状态翻转,所以Q、Q’状态的变化发生在CLK的下降沿(若CLK以低电平为有效信号,则Q、Q’状态变化发生在CLK的上升沿)。
    2.因为主触发器本身是电平触发SR触发器,所以在CLK=1的全部时间里输入信号都将对主触发器起控制作用。
    脉冲触发和边沿触发的区别:
    脉冲触发的主从JK触发器,不能简单地以时钟下降沿时刻的 J、K 状态来判断 Qn+1 的状态,
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    如图,在时钟高电平期间,J、 K 的状态会改变有效时刻的逻辑关系,本来 J = K = 0 时,Q 是保持不变的。
    可见脉冲触发的主从触发器容易受到干扰,不是实用的触发器,只是教材上介绍触发器的发展史,或者说触发器的原理、结构的一部分内容,知道有这么一回事即可。
    资料整理来源于网络,侵删
    https://wenku.baidu.com/view/a179fd5b6d85ec3a87c24028915f804d2b1687ce.html
    http://www.doc88.com/p-5773421738240.html
    https://wenku.baidu.com/view/a36600aed0d233d4b04e691c.html
    https://blog.csdn.net/qq_40272342/article/details/92222062
    https://wenda.so.com/q/1502093212212410

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  • 电平触发、脉冲触发、边沿触发的区别

    万次阅读 多人点赞 2019-06-15 22:40:14
    电平触发、脉冲触发、边沿触发的区别电平触发脉冲触发边沿触发 电平触发 触发信号为有效电平(高或低)时,输入信号进入触发器电路,置触发器为相应状态。触发信号变为无效电平后,输入信号被封锁,触发器状态保持。...

    电平触发、脉冲触发、边沿触发的区别

    电平触发

    触发信号为有效电平(高或低)时,输入信号进入触发器电路,置触发器为相应状态。触发信号变为无效电平后,输入信号被封锁,触发器状态保持。
    状态随有效信号全过程改变。

    脉冲触发

    常用主从结构实现,即主、从触发器串联,触发信号反相。以正脉冲触发为例,当触发信号为高时,输入信号进入主触发器,置主触发器状态;触发器变低后,输入信号被封锁,主触发器状态保持,同时,从触发器的状态根据主触发器状态确定。
    信号只可能改变一次

    边沿触发

    指的是接收时钟脉冲CP 的某一约定跳变(正跳变或负跳变)来到时的输入数据。在CP=l 及CP=0 期间以及CP非约定跳变到来时,触发器不接收数据的触发器。仅与该时刻的状态有关。

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  • 外部中断可以分为电平触发和边缘触发两种,那么这两种中断有什么区别,我们今天讲解下 1什么是中断 CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生); CPU暂时中断当前的工作,转去处理...

    外部中断可以分为电平触发和边缘触发两种,那么这两种中断有什么区别,我们今天讲解下

    1什么是中断

    CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生);
    CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务);
    待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断。

    通俗点说:你正在家里做家务,突然有人来找你,打断了你的进程,在你们交谈完之后,你就又回去继续进行你的家务活,这其中被打断的过程,就叫做中断,而在中断结束之后,你则会继续进行本来应该做的事情

     

    高低电平触发:

     

    低电平触发:

    低电平触发中断顾名思义,就是检测到引脚为低电平就触发,从而进入中断函数中处理这个中断,并且在高或低电平保持的时间内持续触发,假设是低电平触发,只要引脚为低电平时间内中断一直有效,那么就会一直进入中断,直到电平变化为高电平

    高电平触发:

    则是 检测为高电平就触发,其余与低电平触发相同

    注意事项:

    1.电平触发中断,如果在电平没有恢复之前就退出中断程序,那么会在退出后又再次进入中断。只要不退出是不会重复触发的。

    也就是重复触发只有在退出中断后才会再次触发,不用担心这次还没进行完,中断已经重新触发的情况

    2.低电平触发是即时的,当外部中断信号撤消时,中断申请信号随之消失。如果在外部中断信号申请期间,CPU来不及响应此中断,那么有可能这次中断申请就漏掉了。也就是说假设低/高电平的时间很短。CPU没来得及相应,那么这次的电平中断申请就可能不会检测到

    3.如果想要电平触发中断也只进行一次,通常的做法是在中断退出前关闭中断,等后面需要的时候再打开

    边沿触发:

    这里要先了解下:

    从低电平到高电平,  叫做上升
    从高电平到低电平, 叫做下降

    ·上升沿触发

    数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间叫作上升沿。 上升沿触发是当信号有上升沿时的开关动作,当电位由低变高而触发输出变化的就叫上升沿触发。也就是当测到的信号电位是从低到高也就是上升时就触发,叫做上升沿触发。

    ·下降沿触发

    数字电路中,数字电平从高电平(数字“1”)变为低电平(数字“0”)的那一瞬间叫作下降沿。 [1]  下降沿触发是当信号有下降沿时的开关动作,当电位由高变低而触发输出变化的就叫下降沿触发。也就是当测到的信号电位是从高到低也就是下降时就触发,叫做下降沿触发。

    那么我们可以很好的理解两种触发:

    上升沿触发 就是当电压从低变高时触发中断
    下降沿触发 就是当电压从高变低时触发中断

     

    当然,上升沿与下降沿检测的是电平变化的一瞬间,就会产生中断,这个时间是us级别的,但是如果中断引脚检测到一直保持低/高电平,则无法产生下次中断,也就是中断只会触发一次,只有在下次电平发生变化时才会重新触发中断

    注意事项:

    1 边沿触发就是单片机在上一次机器周期内,检测到中断引脚口为高电平,这一次机器周期内检测到为低电平,则会申请产生中断,所以为us级别

    2 下降沿触发是锁存中断信号的,由D触发器记忆,意即:即使当时CPU来不及响应中断,外部中断信号撤消后,由于D触发器的记忆作用,消失的中断信号仍然有效,直到中断被响应并进入中断ISR,记忆的中断信号才会由硬件清除。 这也是为什么边沿触发只能触发一次的原因

    3.对于单片机的中断引脚,如果你另一端接的是VCC 则需要设置成上升沿或者高电平触发 如果你接的是GND 就可以设置成下降沿或者低电平触发

    区别:

    我们可以理解,电平触发在你一直按着按键的时候会一直进入中断,边沿触发则是只会触发一次,再次按下才会重新触发,这就给我们不同的应用功能提供了选择,使得我们可以在不同个工作下选择适合的模式,边沿触发适用于对对时间要求高的,比如中断中有计数之类的(GATE门控位置1时),而电平触发则适合报警装置,

     

    51单片机的具体讲解与实现:

    在51中,为了方便区分两种方式,用IT0/IT1,将低电平触发和下降沿触发这两种方式转化成对应的信号:IT0/IT1的高电平和低电平

    ,IT0/IT1高电平则为下降沿触发,IT0/IT1低电平则为低电平触发

      IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)

      IT0=0;//电平触发

    而在有中断触发之后,是否允许进行该中断,则对应的转换为 EX0 EX1的高低电平来实现  

    EX0 EX1为高电平则允许中断,EX0 EX1为低电平则不允许中断

      EX1=1;//打开INT1的中断允许

      EX1=0;//关闭INT1的中断允许

    而我们的外部中断,定时器中断,串口中断,等等,都只是中断的一个分支,在打开分支之后,相对应的要打开“总闸” EA

    EA的作用相当于一个”总闸“,而EX0 EX1只是支线上的一个开关 ,再打开分支开关之后,需要打开总开关,才能够进行中断

    简单来说 ,EA等于告诉单片机是否可以进行中断这个操作,而EX0 EX1等于是否允许外部触发中断进行, 

    EA=1;//打开总中断  

    EA=0;//关闭总中断  

    在允许中断操作进行之后,如果有好几个中断应该怎么怎么办呢,如果谁也不服谁,都抢着说我先,那么MCU估计没两天就罢工告竭了,这时候便需要设置中断优先级,告诉每个中断谁应该先,谁应该后,大家礼尚往来,系统才能正常工作  当然在51中有着一个默认的优先级,依次是:外中断0,定时器0,外中断1,定时器1,串口   有多个中断时,会先进行前面的中断

    void函数名()    interrupt 2 using 工作组        //外部中断1的中断函数 

    {

      //吧啦吧啦代码

    }

    interrupt后面跟的数字代表使用哪一个中断通道,
    0 外部中断0 
    1 定时器0 
    2 外部中断1 
    3 定时器1 
    4 串行中断

    工作组一般不用设置,在程序编译时会自动分配

    这样子外部触发中断的配置就配置好了,其他的中断配置和它都是类似的,同学们学会这个51的中断基本就可以举一反三,有一个更好的认识

    低电平触发:

    在51中:低电平触发是当管脚INTO/INT1(P3.2/P3,3)为低电平时,被单片机检测到后,就认为有中断请求,EX0/EX1置高电平,向CPU发出中断请求;则进入中断

    下降沿触发:

    边沿触发就是当管脚INTO/INT1有由高电平变低电平的过程时,就认为有中断请求,EX0/EX1置高电平,向CPU发出中断请求,进入中断。

     

     

                                                                 

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  • 人机协调性能是影响机械通气治疗效果的重要因素,患者在自主呼吸过程中呼吸机的吸气触发的同步性是人机协调性能的表现之一,吸气触发方式主要有压力触发与流量触发两种。

    人机协调性能是影响机械通气治疗效果的重要因素,患者在自主呼吸过程中呼吸机的吸气触发的同步性是人机协调性能的表现之一,吸气触发方式主要有压力触发与流量触发两种。

    压力触发

    呼吸机在进行机械通气治疗时的气路原理如下图所示。在呼气端和吸气端安装有流量传感器,在与患者连接端安装有压力传感器。
    在这里插入图片描述
    在压力触发模式下,呼气末时吸气阀处于关闭状态,呼气阀前安装有一个单向阀,防止气体倒流。故当患者开始吸气时,气道内压力将迅速下降。设置吸气压力触发灵敏度,一般为Ptrigger=-0.5~-2cmH2O,即当气道内压力下降至Ptrigger认为患者已经开始了自主吸气,需要控制呼吸机开始进入吸气阶段。

    流量触发

    当患者开始吸气时,也可以检测患者的吸气流速进而判断患者是否开始了自主呼吸。在流量触发模式下,呼吸机在患者呼气的时候也会从送气端提供一个基础流,由呼吸机的通气原理图可知患者流速=吸气端流速–呼气端流速,设置吸气流速触发灵敏度,一般为Ftrigger=2~10L/min。当患者流速大于Ftrigger,即认为患者开始了自主呼吸,此时触发呼吸机进入吸气阶段送气。

    压力触发与流量触发的对比

    现在一般的呼吸机都配备压力触发和流量触发两种模式,这两种模式有什么特点呢?一般来说,流量触发的性能要比压力触发要好,在临床上应用的也更加频繁,主要体现在两个方面:

    • 触发延时更小,压力下降更小:由于流量触发有一个基础流,患者在想吸气时随时就有流量供患者吸入,因此相对压力触发其能够更快的提供流量,体现在触发延时更小,同时气道内压力下降也更小。
    • 患者吸气触发呼吸功更小:由于流量触发能够更快的为患者提供流量,且气道压力下降较小,因此患者的呼吸功也比较小,这也表明流量触发模式下机械通气治疗效果更好。

    以上两点已经在很多学术研究结果中得到证实。那么既然流量触发要优于压力触发,为什么呼吸机直接抛弃压力触发呢?这是个好问题,我也在琢磨。

    压力触发与流量触发的共同问题

    虽然流量触发的人际协调性能优于压力触发,但是两者存在着一些共同的问题,即无法解决内源性PEEP带来的影响。之前我一直不理解这个问题,压力触发无法需要对抗内源性PEEP容易理解,因为只有外部压力大于内源性PEEP患者才能吸气啊,同理,这个时候才会产生患者流速啊。因此,内源性PEEP会导致触发延时增大,一般在临床上会通过增加外部PEEP去克服内源性PEEP带来的不良影响,保证气道内一直维持一个PEEP正压。

    总结

    综上,吸气触发方式主要有压力触发与流量触发两种,而流量触发的性能要由于压力触发,表现为触发延时小、患者呼吸功小,但两者都无法解决内源性PEEP带来的影响,这个可以通过提高外部PEEP进行解决。

    祝枫
    2018年9月29日于深圳

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空空如也

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