logo

NOR portti

Logiikkaportit ovat yksi digitaalisen elektroniikkatekniikan tärkeimmistä elementeistä. Se toimii Boolen funktion käsitteellä. Digitaalisessa elektroniikassa on useita portteja, NOR Gate on yksi niistä, joka sijaitsee myös Universal Gaten alla, koska sillä voidaan toteuttaa muita peruslogiikkaportteja, kuten AND, OR ja NOT-portti yhdistämällä NOR-portit tietyissä kokoonpanoissa.

NOR-portti on digitaalinen logiikkaportti, joka suorittaa NOR-toiminnon kahden tai useamman binääritulon ja binaarisen lähtösignaalin välillä. Tämä on OR-portin ja EI-portin yhdistelmä.



Mikä on NOR Gate?

Logiikkaportit ovat pieniä digitaalisia kytkentäpiirejä, jotka määräävät kahden tai useamman syötetyn lähdön Boolen funktiot binäärimuodossa. Looginen 1 tarkoittaa tosi tai korkeaa, kun taas looginen 0 tarkoittaa epätosi tai matala. Erilaisten loogisten operaatioiden perusteella lähtö vaihtelee. Logiikkaportissa voi olla useita tuloja, mutta lähtöjä on vain yksi. Jokaisella logiikkaportilla on oma totuustaulukko, joka edustaa kaikkia tulon ja lähdön yhdistelmiä.

NOR-porttia pidetään yleisporttina, joka on OR-portin vastakohta tai komplementti.

NOR-portin toiminta

Totuustaulukon käyttäytymisensä mukaan



Masonin kaava

Palauttaa 1, jos kaikki syötteet ovat 0

Palauttaa 0, jos jokin tuloista on 1 tai kaikki tulot ovat 1.

Boolen lauseke NOR-portin arvo on seuraava:



Jos A:ta ja B:tä pidetään kahtena sisääntulona ja O:ta lähtönä, kahden tulon NOR-portin lauseke on

O = (A + B)'

NOR-portin symboli

NOR-portin logiikkasymboli on esitetty seuraavassa kuvassa. Tässä kuvassa muuttujat A ja B edustavat syöttörivejä ja ( A + B)' on NOR-portin lähtö.

java-muotoinen merkkijono

NOR-portin totuustaulukko

NOR-portin totuustaulukko on annettu alla. Tämä taulukko näyttää NOR-portin tulojen ja lähdön välisen suhteen. Tämä antaa myös tietoa NOR-portin toiminnasta eri tuloyhdistelmille.

NOR-portti totuustaulukolla

NOR-portin logiikkasymboli ja totuustaulukko

NOR-porttien tyypit

NOR-portteja on kahta tyyppiä tulojen lukumäärän perusteella:

  • 2 – tulo NOR-portti
  • 3 – tulo NOR-portti

2 – Tulo NOR-portti

Se on yksi yksinkertaisimmista NOR-porteista. Syötteen lukumäärä n = 2, joten totuustaulukossa on 2n= 22= 4 yhdistelmää.

Tässä on totuustaulukko ja logiikkakaavio 2-tuloiselle NOR-portille:

2-tuloisen NOR-portin totuustaulukko

2-tuloisen NOR-portin totuustaulukko on annettu yllä. Tämä taulukko näyttää 2-tuloisen NOR-portin tulojen ja lähdön välisen suhteen. Tämä antaa myös tietoa 2-tuloisen NOR-portin toiminnasta eri tuloyhdistelmille.

2-tuloisen NOR-portin logiikkakaavio

2-tuloisen NOR-portin logiikkasymboli on esitetty yllä olevassa kuvassa. Tässä kuvassa muuttujat A ja B edustavat syöttörivejä ja ( A + B)' on 2-tuloisen NOR-portin lähtö.

3 – Tulo NOR-portti

Itse nimestä voi päätellä, että se vaatii kolme syötettä, joten n = 3. Totuustaulukossa on 23= 8 mahdollisten tulosten yhdistelmää.

Tässä on totuustaulukko ja logiikkakaavio 3-tuloiselle NOR-portille:

3-tulo-NOOR-portti

3-tuloisen NOR-portin totuustaulukko

3-tuloisen NOR-portin totuustaulukko on annettu yllä. Tämä taulukko näyttää 3-tuloisen NOR-portin tulojen ja lähdön välisen suhteen. Tämä antaa myös tietoa 3-tuloisen NOR-portin toiminnasta eri tuloyhdistelmille.

3-tuloisen NOR-portin logiikkakaavio

charat java

3-tuloisen NOR-portin logiikkasymboli on esitetty yllä olevassa kuvassa. Tässä kuvassa muuttujat A, B ja C edustavat syöttörivejä ja ( A + B + C)' on 3-tuloisen NOR-portin lähtö.

NOR-portti transistorin suhteen

NOR-portti voidaan toteuttaa käyttämällä transistoreita eri tavoin, mutta kahdella tavalla transistori menetelmä on yleisin menetelmä. Tässä on kaavio ja piirikaavion peruskuvaus.

NOR-portti transistorin suhteen

Piirin toiminta

Tässä yllä olevassa kaaviossa on kaksi transistoria T1 ja T2 (tämä liitos toimii NOR-porttina), jotka on kytketty rinnakkain maahan. Yhdistä vastus A T1:een ja B T2:een. Kytke sitten vastus T1:n ja T2:n liitoskohdan väliin.

Operaatio

  • Kun molemmat tulot A ja B ovat logiikkatasolla 0 (GND), transistori T1 tai T2 ei ole päällä ja lähtö vedetään Vcc:ään (looginen 1) vastuksen R kautta.
  • Jos jompikumpi tulo A tai B (tai molemmat) on logiikkatasolla 1 (Vcc), vastaavat transistorit kytkeytyvät päälle ja maadoittavat tehokkaasti lähdön aktivoitujen transistorien kautta. Tämä vetää ulostuloa Jännite alas GND:hen (looginen 0).

Siksi lähtö transistorin T2 kollektorissa on tulojen A ja B looginen NOR.

java parseint

NOR Gaten sovellukset

  • Invertterin toiminto: Yksituloinen NOR-portti voi toimia invertterina tai EI portti . Kun yksi tulo on kytketty tulosignaaliin ja toinen maahan (0V), lähtö on päinvastainen kuin tulo.
  • Muistin osat: NOR-portit ovat tärkeitä perusmuistielementtien, kuten SR-salvat ja D, luomisessa salvat , joka toimii perustavanlaatuisina rakennuspalikoina monimutkaisille digitaalisille piireille ja muistiyksiköille.
  • Boolen logiikka: NOR-porteilla on keskeinen rooli erilaisten Boolen logiikkatoimintojen toteuttamisessa. Niitä voidaan yhdistää monin eri tavoin luomaan JA , OR ja NOT portit, jotka muodostavat perustan kaikille muille logiikkaoperaatioille.
  • Dekooderit: NOR-portit ovat olennaisia ​​komponentteja dekooderipiireissä, jotka muuntavat binääritiedon laajennettuun muotoon, mikä helpottaa tehtäviä, kuten muistin osoitus ja lähdön valinta.
  • Aritmeettiset piirit: NOR-portit ovat arvokkaita resursseja suunniteltaessa aritmeettisia piirejä, kuten summaimia ja vähennyksiä, jotka suorittavat loogisia operaatioita binääriluvuille.
  • Ohjelmoitavat logiikkalaitteet (PLD:t): NOR-portit ovat usein mukana PLD:t toteuttaa mukautettuja logiikkatoimintoja, mikä tekee niistä monipuolisia elementtejä digitaalisten piirien suunnittelussa.
  • Kellopiirit: NOR-portit osallistuvat kellojen generointiin ja jakelupiireihin digitaalisissa järjestelmissä varmistaen synkronoinnin ja tarkan ajoituksen ohjauksen.
  • Virheiden tunnistus: Tietyissä virheentunnistuskoodeissa, kuten Reed-Solomon-koodeissa, NOR-portit valjastetaan pariteettitarkistusten laskemiseen ja tiedonsiirron virheiden korjaamiseen.

NOR Gaten edut

  • Yleisyys: NOR-portit toimivat yleisportteina, jotka pystyvät toteuttamaan erilaisia ​​logiikkatoimintoja.
  • Yksinkertaisuus: NOR-porttipiirit tarjoavat suoraviivaisen suunnittelun ja helpon ymmärtämisen.
  • Alhainen virrankulutus: NOR-porteilla on yleensä alhaisemmat tehovaatimukset kuin muilla porttityypeillä.
  • Vianmäärityksen helppous: NOR-porttipiirien vianmääritys on mutkatonta niiden yksinkertaisuuden vuoksi.
  • Melunsietokyky: NOR-porteilla on hyvä melunsietokyky, mikä vähentää signaalihäiriöiden herkkyyttä.
  • Kustannustehokkuus: NOR-portit ovat taloudellisia valmistaa ja käyttää sähköisissä sovelluksissa.

NOR Gaten haitat

  • Rajoitettu toiminnallisuus: NOR-portit eivät pysty tehokkaasti toteuttamaan kaikkia logiikkatoimintoja yksinään.
  • Monimutkaisuus tietyissä tapauksissa: Niistä voi tulla monimutkaisia, kun niitä käytetään tiettyihin logiikkatoimintoihin verrattuna vaihtoehtoisiin portteihin.
  • Hitaampi vasteaika: NOR-porteilla voi esiintyä hitaampia etenemisviiveitä tietyissä skenaarioissa.
  • Soveltumattomuus erikoissovelluksiin: Tietyissä erikoissovelluksissa vaihtoehtoiset portit saattavat olla sopivampia.
  • Tarvittavat lisäkomponentit: Erilaisten porttien rakentaminen NOR-porteista saattaa edellyttää lisäkomponentteja, mikä lisää yleistä monimutkaisuutta.

Johtopäätös

Tässä artikkelissa olemme oppineet NOR-portista. NOR Gate ottaa Boolen arvot syötteenä ja palauttaa '1', jos f kaikki syötteet ovat 0 ja palauttaa 0, jos jokin syötteistä on 1 tai kaikki syötteet ovat 1. Tässä artikkelissa selitetään totuustaulukko, symbolinen esitys, ratkaistu esimerkki ja sovellukset, jotka auttavat ymmärtämään artikkelia paremmin.

NOR Gate – UKK

Anna todellinen esimerkki NOR-porteista.

Myöskään porttia ei voida käyttää monissa elektroniikkalaitteissa, kuten muistipiireissä, ohjausjärjestelmässä ja viestintälaitteissa jne.

Mitä eroa NOR-portilla ja OR-portilla on?

NOR-portti täydentää OR-porttia ja päinvastoin.

Miten NORa käytetään invertterina?

NOR-porttia voidaan käyttää invertterina yhdistämällä sen tulot toiseen. Kun molemmat tulot ovat samat, se tuottaa päinvastaisen lähdön.

Mikä on De Morganin lauseen ja NOR-portin välinen suhde?

De Morganin lause kertoo kuinka TAI-operaatio muunnetaan NOR-operaatioksi ja päinvastoin.