触发器的工作原理是什么?

2024-12-12 15:24:33
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回答1:

输入电压的负向递减和正向递增两种不同变化方向有不同的阈值电压,使得它具有较强的抗干扰能力。

施密特触发器的原理类似于带有延时的比较器。其比较的对象是输入电平和二分之一的电源电压。它和其他的比较器原理相同,带有一个比较死区以避免受到输入信号中的噪声的干扰。

可以使用晶体管或是制作一个施密特触发器,使用类似74HC14的集成电路,这样的一个集成块里集成了6个施密特触发器。

其电路中并不包含反馈的回路,因此当在门限电平附近受到干扰的时候,放大器的输出有可能会来回摆动。而施密特触发器的电路构成中,有一个反馈回路形成正反馈,在输入达到门限电平的时候正反馈所带来的延迟特性将会生效,并使得输出的波形变得完美。

扩展资料

作用

1、触发器可以强制用比CHECK约束定义的约束更为复杂的约束。

2、触发器发生错误时,异动的结果会被撤销。

3、一个表中的多个同类触发器允许采取多个不同的对策以响应同一个修改语句。

参考资料来源:百度百科—触发器

回答2:

JK触发器是数字电路触发器中的一种电路单元。

JK触发器具有置0、置1、保持和翻转功能,在各类集成触发器中,JK触发器的功能最为齐全。在实际应用中,它不仅有很强的通用性,而且能灵活地转换其他类型的触发器。由JK触发器可以构成D触发器和T触发器。

1.CP=0时,触发器处于一个稳态。CP为0时,G3、G4被封锁,不论J、K为何种状态,Q3、Q4均为1,另一方面,G12、G22也被CP封锁,因而由与或非门组成的触发器处于一个稳定状态,使输出Q、Q状态不变。   

2.CP由0变1时,触发器不翻转,为接收输入信号作准备。 

 JK触发器电路图:

设触发器原状态为Q=0,Q=1。当CP由0变1时,有两个信号通道影响触发器的输出状态,一个是G12和G22打开,直接影响触发器的输出,另一个是G4和G3打开,再经G13和G23影响触发器的状态。前一个通道只经一级与门,而后一个通道则要经一级与非门和一级与门,显然CP的跳变经前者影响输出比经后者要快得多。在CP由0变1时,G22的输出首先由0变1,这时无论G23为何种状态(即无论J、K为何状态),都使Q仍为0。由于Q同时连接G12和G13的输入端,因此它们的输出均为0,使G11的输出Q=1,触发器的状态不变。CP由0变1后,打开G3和G4,为接收输入信号J、K作好准备。   

3.CP 由1变0时触发器翻转   设输入信号J=1、K=0,则Q3=0、Q4=1,G13和G23的输出均为0。当CP 下降沿到来时,G22的输出由1变0,则有Q=1,使G13输出为1,Q=0,触发器翻转。虽然CP变0后,G3、G4、G12和G22封锁,Q3=Q4=1,但由于与非门的延迟时间比与门长(在制造工艺上予以保证),因此Q3和Q4这一新状态的稳定是在触发器翻转之后。由此可知,该触发器在CP下降沿触发翻转,CP一旦到0电平,则将触发器封锁,处于(1)所分析的情况。   

总之,该触发器在CP下降沿前接受信息,在下降沿触发翻转,在下降沿后触发器被封锁。

回答3:

基本RS触发器原理

1 基本RS触发器的工作原理

基本RS触发器的电路如图1(a)所示。它是由两个与非门,按正反馈方式闭合而成,也可以用两个或非门按正反馈方式闭合而成。图(b)是基本RS触发器逻辑符号。基本RS触发器也称为闩锁(Latch)触发器。

(a) (b)

图1 基本RS触发器电路图和逻辑符号

定义A门的一个输入端为Rd 端,低电平有效,称为直接置“0”端,或直接复位端(Reset),此时 Sd 端应为高电平;B门的一个输入端为 Sd 端,称为直接置“1”端,或直接置位端(Set),此时 Rd 端应为高电平。我们定义一个与非门的输出端为基本RS触发器的输出端Q ,图中为B门的输出端。另一个与非门的输出端为 Q 端,这两个端头的状态应该相反。因基本RS触发器的电路是对称的,定义A门的输出端为Q端, 还是定义B门的输出端为Q端都是可以的。一旦Q端确定, Rd和 Sd 端就随之确定,再不能任意更改。

2 两个稳态

这种电路结构,可以形成两个稳态,即

Q =1,Q=0,Q=0,Q =1

当 Q=1时,Q=1和 Rd =1决定了A门的输出,即Q=0 , Q=0反馈回来又保证了Q=1 ;当 Q=0时,Q=1,Q=1和 Sd =1决定了B门的输出,即 Q=0,Q=0又保证了Q =1 。

在没有加入触发信号之前,即 Rd和Sd 端都是高电平,电路的状态不会改变。

3 触发翻转

电路要改变状态必须加入触发信号,因是与非门构成的基本RS触发器,所以,触发信号是低电平有效。若是由或非门构成的基本RS触发器,触发信号是高电平有效。

Rd和Sd 是一次信号,只能一个一个的加,即它们不能同时为低电平。

在 Rd 端加低电平触发信号,Rd =0,于是Q =1 , Q =1和Sd =1决定了Q=0 ,触发器置“0”。 Rd 是置“0”的触发器信号。

Q=0以后,反馈回来就可以替代Rd =0的作用, Rd=0就可以撤消了。所以, Rd 不需要长时间保留,是一个触发器信号。

在Sd 端加低电平触发信号,Sd =0,于是Q =1 , Q =1和 Rd =1决定了Q=0 ,触发器置“1”。但Q=0 反馈回来, Sd =0才可以撤消, Sd是置“1”的触发器信号。

如果是由或非门构成的基本RS触发器,触发信号是高电平有效。此时直接置“0”端用符号Rd;直接置“1”端用符号Sd。

4 真值表和特征方程

以上过程,可以用真值表来描述,见上表。表中的Qn和 Qn表示触发器的现在状态,简称现态;Qn+1和Qn+1表示触发器在触发脉冲作用后输出端的新状态,简称次态。对于新状态Qn+1而言,Qn也称为原状态。

上表真值表 表中Qn=Qn+1表示新状态等于原状态,即触发器没有翻转,触发器的状态保持不变。必须注意的是,一般书上列出的基本RS触发器的真值表中,当 Rd =0、 Sd =0时,Q的状态为任意态。这是指当 Rd 、Sd 同时撤消时,Q端状态不定。若当 Rd =0、Sd =0时,Q =1,状态都为“1”,是确定的。但这一状态违背了触发器Q端和 Q端状态必须相反的规定,是不正常的工作状态。若Rd 、Sd不同时撤消时,Q端状态是确定的,但若Rd 、Sd同时撤消时,Q端状态是不确定的。由于与非门响应有延迟,且两个门延迟时间不同,这时哪个门先动做了,触发器就保持该状态,这一点一定不要误解。但具体可见例1 。

把上表所列逻辑关系写成逻辑函数式,则得到

利用约束条件将上式化简,于是得到特征方程

回答4:

一、创建一个简单的触发器
触发器是一种特殊的存储过程,类似于事件函数,SQL Server? 允许为 INSERT、UPDATE、DELETE 创建触发器,即当在表中插入、更新、删除记录时,触发一个或一系列 T-SQL语句。

触发器可以在查询分析器里创建,也可以在表名上点右键->“所有任务”->“管理触发器”来创建,不过都是要写 T-SQL 语句的,只是在查询分析器里要先确定当前操作的数据库。

创建触发器用 CREATE TRIGGER

CREATE TRIGGER 触发器名称
ON 表名
FOR INSERT、UPDATE 或 DELETE
AS
T-SQL 语句
注意:触发器名称是不加引号的。

如下是联机丛书上的一个示例,当在 titles 表上更改记录时,发送邮件通知 MaryM。
CREATE TRIGGER reminder
ON titles
FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
EXEC master..xp_sendmail 'MaryM',
'Don''t forget to print a report for the distributors.'

二、删除触发器
用查询分析器删除
在查询分析器中使用 drop trigger 触发器名称 来删除触发器。
也可以同时删除多个触发器:drop trigger 触发器名称,触发器名称...
注意:触发器名称是不加引号的。在删除触发器之前可以先看一下触发器是否存在:
if Exists(select name from sysobjects where name=触发器名称 and xtype='TR')

用企业管理器删除
在企业管理器中,在表上点右键->“所有任务”->“管理触发器”,选中所要删除的触发器,然后点击“删除”。

三、重命名触发器
用查询分析器重命名
exec sp_rename 原名称, 新名称
sp_rename 是 SQL Server? 自带的一个存储过程,用于更改当前数据库中用户创建的对象的名称,如表名、列表、索引名等。

用企业管理器重命名
在表上点右键->“所有任务”->“管理触发器”,选中所要重命名的触发器,修改触发器语句中的触发器名称,点击“确定”。

四、more....
INSTEAD OF
执行触发器语句,但不执行触发触发器的 SQL 语句,比如试图删除一条记录时,将执行触发器指定的语句,此时不再执行 delete 语句。例:
create trigger f
on tbl
instead of delete
as
insert into Logs...

IF UPDATE(列名)
检查是否更新了某一列,用于 insert 或 update,不能用于 delete。例:
create trigger f
on tbl
for update
as
if update(status) or update(title)
sql_statement --更新了 status 或 title 列

inserted、deleted
这是两个虚拟表,inserted 保存的是 insert 或 update 之后所影响的记录形成的表,deleted 保存的是 delete 或 update 之前所影响的记录形成的表。例:
create trigger tbl_delete
on tbl
for delete
as
declare @title varchar(200)
select @title=title from deleted
insert into Logs(logContent) values('删除了 title 为:' + title + '的记录')
说明:如果向 inserted 或 deleted 虚拟表中取字段类型为 text、image 的字段值时,所取得的值将会是 null。

五、查看数据库中所有的触发器
在查询分析器中运行:

use 数据库名
go
select * from sysobjects where xtype='TR'
sysobjects 保存着数据库的对象,其中 xtype 为 TR 的记录即为触发器对象。在 name 一列,我们可以看到触发器名称。

六、sp_helptext 查看触发器内容
用查询分析器查看

use 数据库名
go
exec sp_helptext '触发器名称'
将会以表的样式显示触发器内容。
除了触发器外,sp_helptext 还可以显示 规则、默认值、未加密的存储过程、用户定义函数、视图的文本

用企业管理器查看

在表上点右键->“所有任务”->“管理触发器”,选择所要查看的触发器存储过程

七、sp_helptrigger 用于查看触发器的属性
sp_helptrigger 有两个参数:第一个参数为表名;第二个为触发器类型,为 char(6) 类型,可以是 INSERT、UPDATE、DELETE,如果省略则显示指定表中所有类型触发器的属性。

例:

use 数据库名
go
exec sp_helptrigger tbl

八、递归、嵌套触发器
递归分两种,间接递归和直接递归。我们举例解释如下,假如有表1、表2名称分别为 T1、T2,在 T1、T2 上分别有触发器 G1、G2。

?间接递归:对 T1 操作从而触发 G1,G1 对 T2 操作从而触发 G2,G2 对 T1 操作从而再次触发 G1...
?直接递归:对 T1 操作从而触发 G1,G1 对 T1 操作从而再次触发 G1...
嵌套触发器

类似于间接递归,间接递归必然要形成一个环,而嵌套触发器不一定要形成一个环,它可以 T1->T2->T3...这样一直触发下去,最多允许嵌套 32 层。

设置直接递归

默认情况下是禁止直接递归的,要设置为允许有两种方法:

?T-SQL:exec sp_dboption 'dbName', 'recursive triggers', true
?EM:数据库上点右键->属性->选项。
设置间接递归、嵌套

默认情况下是允许间接递归、嵌套的,要设置为禁止有两种方法:

?T-SQL:exec sp_configure 'nested triggers', 0 --第二个参数为 1 则为允许
?EM:注册上点右键->属性->服务器设置。

九、触发器回滚
我们看到许多注册系统在注册后都不能更改用户名,但这多半是由应用程序决定的, 如果直接打开数据库表进行更改,同样可以更改其用户名,在触发器中利用回滚就可以巧妙地实现无法更改用户名。

use 数据库名
go
create trigger tr
on 表名
for update
as
if update(userName)
rollback tran

关键在最后两句,其解释为:如果更新了 userName 列,就回滚事务。

十、禁用、启用触发器
禁用:alter table 表名 disable trigger 触发器名称
启用:alter table 表名 enable trigger 触发器名称

如果有多个触发器,则各个触发器名称之间用英文逗号隔开。

如果把“触发器名称”换成“ALL”,则表示禁用或启用该表的全部触发器。