A Chanclas es un dispositivo biestable. Hay tres clases de chanclas que se conocen como Pestillos, disparado por pulsos chanclas, Activado por flanco chanclas. En esta palabra set significa que la salida del circuito es igual a 1 y la palabra reset significa que la salida es 0.
Hay dos tipos de flip flop uno es Chanclas RS y Chanclas JK. En este artΓculo, RS Flip Flop se explica en detalle.
Contenido:
El RS Flip Flop se considera uno de los circuitos lΓ³gicos secuenciales mΓ‘s bΓ‘sicos. El Flip Flop es un dispositivo biestable de memoria de un bit.
Tiene dos entradas, una se llama “COLOCAR” que configurarΓ‘ el dispositivo (salida = 1) y estΓ‘ etiquetado como S y otro se conoce como “REINICIAR” que restablecerΓ‘ el dispositivo (salida = 0) etiquetado como R. El RS significa CONFIGURAR/RESTABLECER.
El flip-flop se restablece a su estado original con la ayuda de la entrada RESET y la salida es Q que estarΓ‘ en el nivel lΓ³gico “1” o “0” lΓ³gico. Depende de la condiciΓ³n de establecimiento/reinicio del flip-flop. Flip flop palabra significa que puede ser “VOLTEADO” en un estado lΓ³gico o “FRACASADO” volver a otro.
El circuito RS Flip Flop bΓ‘sico de puerta NAND se utiliza para almacenar los datos y, por lo tanto, proporciona retroalimentaciΓ³n de ambas salidas nuevamente a sus entradas. El RS Flip Flop en realidad tiene tres entradas, SET, RESET y su salida actual Q en relaciΓ³n con su estado actual.
El sΓmbolo del RS Flip-Flop se muestra a continuaciΓ³n:

Índice de contenidos
El flip-flop NAND Gate RS
Un par de compuertas NAND de 2 unidades acopladas en cruz es la forma mΓ‘s sencilla de hacer cualquier biestable RS bΓ‘sico de configuraciΓ³n/reinicio de un bit. Forma un pestillo de compuerta Set/Reset biestable o activo LOW RS NAND. La retroalimentaciΓ³n se alimenta desde cada salida a una de las otras entradas de puerta NAND.
El dispositivo consta de dos entradas; uno se conoce como SET, (S) y el otro se llama RESET, (R).
Las dos salidas son Q y Q bar como se muestra en la siguiente figura:

El Estado Conjunto
Teniendo en cuenta el circuito anterior. Si la entrada R estΓ‘ en el nivel lΓ³gico “0” (R = 0) y la entrada S estΓ‘ en el “1” lΓ³gico (S = 1), la puerta NAND Y tiene, al menos, una de sus entradas en un “0 lΓ³gico”. β. Por lo tanto, su salida Q debe estar en un nivel lΓ³gico “1” (principios de puerta NAND). La salida (Q) se retroalimenta a la entrada “A”. Ambas entradas de las puertas NAND X estΓ‘n en el nivel lΓ³gico β1β, y por lo tanto, su salida Q debe estar en el nivel lΓ³gico β0β.
La entrada de reinicio R cambia su estado y pasa a ALTO a “1” lΓ³gico con S constante en “1” lΓ³gico. La entrada Y de la puerta NAND ahora son (R = 1) y (B = 0). La salida en Q permanece en ALTO o en el nivel lΓ³gico “1” ya que una de sus entradas todavΓa estΓ‘ en el nivel lΓ³gico “0”.
Como resultado, no hay cambio de estado. Por lo tanto, se dice que el circuito flip-flop estΓ‘ “BLOQUEADO” o “FIJADO” con Q = 1 y Η¬ = 0.
El estado de reinicio
En este segundo estado estable, Q estΓ‘ en el nivel lΓ³gico “0” y su salida inversa Q estΓ‘ en el nivel lΓ³gico “1”. Y viene dado por (R = 1) y (S = 0). Como la puerta X tiene una de sus entradas en un “0” lΓ³gico, su salida Q debe ser igual al nivel lΓ³gico “1”. (SegΓΊn el principio de puerta NAND). La salida Q se alimenta a la entrada B, por lo que ambas entradas a la puerta NAND Y estΓ‘n en “1” lΓ³gico, por lo tanto, Q = 0.
Si la entrada S configurada ahora cambia el estado a “1” lΓ³gico con la entrada R permaneciendo en “1” lΓ³gico, la salida Q todavΓa permanece BAJA en el nivel lΓ³gico “0”. Y no hay cambio en el estado.
Por lo tanto, el estado “RESET” de los circuitos flip-flop se ha bloqueado.
los mesa de la verdad del Set/Reset se da a continuaciΓ³n:
| COLOCAR | 1 | 0 | 1 | 0 | Establecer Q >>1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | NingΓΊn cambio | |
| REINICIAR | 0 | 1 | 0 | 1 | Restablecer Q >>0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | NingΓΊn cambio | |
| INVΓLIDO | 0 | 0 | 0 | 1 | Memoria con Q = 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Memoria con Q = 1 |
A partir de la tabla de verdad, estΓ‘ claro que cuando las entradas S = 1 y R = 1, las salidas Q y Η¬ pueden estar en el nivel lΓ³gico ‘1’ o “0”, segΓΊn el estado de las entradas.
Cuando el estado de entrada R = 0 y S = 0 es una condiciΓ³n invΓ‘lida y debe evitarse porque esto darΓ‘ las salidas Q y Η¬ en el nivel lΓ³gico “1” al mismo tiempo y la condiciΓ³n necesaria es que Q sea el inverso de Η¬.
El flip-flop pasa a un estado inestable ya que la salida pasa a BAJO. Esta condiciΓ³n inestable surge cuando la entrada BAJA se cambia a ALTA. El flip-flop cambia a un estado u otro y cualquier salida del flip-flop cambia mΓ‘s rΓ‘pido que la otra. Esta condiciΓ³n inestable se conoce como estado metaestable.
El flip-flop RS biestable se activa o establece en la lΓ³gica “1” aplicada a su entrada S y se desactiva o restablece mediante un “1” lΓ³gico aplicado a R. Se dice que el flip-flop RS estΓ‘ en una condiciΓ³n no vΓ‘lida si tanto el conjunto y las entradas de reinicio se activan simultΓ‘neamente.
La chancleta NOR Gate RS
El diagrama de circuito del flip-flop de la puerta NOR se muestra en la siguiente figura:
Los flip-flops RS simples de un bit se fabrican mediante el uso de dos puertas NOR de acoplamiento cruzado conectadas en la misma configuraciΓ³n. El circuito funcionarΓ‘ de manera similar al circuito de puerta NAND.
los mesa de la verdad de El Puerta NOR RS Flip-Flop se muestra a continuaciΓ³n:
| 0 | 0 | NingΓΊn cambio | NingΓΊn cambio |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Las entradas estΓ‘n activas en ALTO y la condiciΓ³n no vΓ‘lida existe cuando ambas entradas estΓ‘n en el nivel lΓ³gico ‘1’.















