测试版新加了一个自动化门:Memory Toggle。长这个样子:

最上面是输出端,左下写着“S”的是Set端,右下写着“R”的是Reset端。
官方说明如下:

实际上这段说明是错误的,真正的运行逻辑是:当输出为0时,Set端如有信号跳变则输出成为1;当输出为1时,Reset端如有信号跳变则输出成为0。这里的“信号跳变”包括了信号从0变1和从1变0两种情况。
下面是实际运行的动态图:

本质上来说,它也是一个RS触发器,但和经典RS触发器不同的是,它响应信号“跳变”而非信号本身,这是个很新颖的设定。至于应用方面,暂时我还没想到“非它不可”的应用场合,也许未来可用于某些电路的化简吧。
下面是一个具体的应用例子:

水位过高时允许水泵排水,水位过低时停止排水。因为响应信号跳变的特性,上下两个液压计无论是“大于500kg激活”还是“小于500kg激活”都没关系,可谓相当有趣。

最上面是输出端,左下写着“S”的是Set端,右下写着“R”的是Reset端。
官方说明如下:

实际上这段说明是错误的,真正的运行逻辑是:当输出为0时,Set端如有信号跳变则输出成为1;当输出为1时,Reset端如有信号跳变则输出成为0。这里的“信号跳变”包括了信号从0变1和从1变0两种情况。
下面是实际运行的动态图:

本质上来说,它也是一个RS触发器,但和经典RS触发器不同的是,它响应信号“跳变”而非信号本身,这是个很新颖的设定。至于应用方面,暂时我还没想到“非它不可”的应用场合,也许未来可用于某些电路的化简吧。
下面是一个具体的应用例子:

水位过高时允许水泵排水,水位过低时停止排水。因为响应信号跳变的特性,上下两个液压计无论是“大于500kg激活”还是“小于500kg激活”都没关系,可谓相当有趣。