Exclusive-NOR-portin ymmärtäminen – täydellinen opetusohjelma

Exclusive Nor Portin Ymmartaminen Taydellinen Opetusohjelma



Logiikkaportit ovat digitaalisten piirien tukikohta. He tekevät aritmeettisia operaatioita, kuten yhteen-, vähennys-, kerto-, vertailu-, jne. binäärilogiikassa 0 ja 1 . Nykyään lähes kaikissa elektronisissa laitteissa käytetään logiikkaportteja. Jos etsit Exclusive NOR-porttia, tässä artikkelissa selitetään Exclusive NOR-portin määritelmä, piiri, toiminta, totuustaulukko, tyypit ja käyttötarkoitukset.

Mikä on Exclusive-NOR Gate?

Exclusive-NOR, jota kutsutaan yleisesti nimellä XNOR on XOR-portin inversio. Pohjimmiltaan an Yksinomainen - NOR Portti muodostetaan yhdistämällä Exclusive-OR-portti portin kanssa EI portti, joka tunnetaan nimellä a hybridi portti . Sen totuustaulukko on kuitenkin samanlainen kuin NOR Gaten.

Se tarkoittaa, että se on logiikka 1:ssä, kun sen molemmat tulot ovat samassa tilassa, joko 0 ja 0 tai 1 ja 1. Tämä tarkoittaa, että tämän portin tulojen on oltava toisiaan vastaavia, jotta portin pääte antaa HIGH:n ulostulo. Tästä syystä XNOR Gatea kutsutaan myös nimellä vastaavuusportti . Heti kun jokin tuloista menee LOW-tilaan, portti antaa myös LOW-lähdön.







Ex-NOR-portin ja sen Boolen lausekkeen symboli

Mukaan IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standardien mukaan XNOR-portti esitetään seuraavasti:





Voidaan nähdä, että XNOR-portin logiikkasymboli on XOR-portti, jossa on inversiokupla () joka näyttää EI porttia. Siksi on todettu, että XNOR-portti on XOR-portin käänteinen versio.





XNOR-portin Boolen lauseke kirjoitetaan seuraavasti:



Miten Ex-NOR Gate valmistetaan?

On olemassa useita tapoja tehdä Ex-NOR-portti käyttämällä useita muita portteja. Sitä voidaan käyttää yhdistämällä NOR-portit, NAND-portit sekä NAND- ja OR-portit. On myös mahdollista tehdä XNOR Gate liittymällä NAND-, AND- ja OR Gatesiin, mutta se ei ole mahdollista, koska se tulee kalliiksi.

NOR Gatesin kautta

XNOR-portin tekemiseen NOR-porttien kautta tarvitaan neljä NOR-porttia. Syöte A ja B syötetään ensimmäiseen NOR-porttiin. Toinen ja kolmas NOR-portti ottavat A:n ja B:n ensimmäisinä tuloinaan, ja ensimmäisen NOR-portin lähtö on heidän toinen tulonsa. Kahden seuraavan NOR-portin lähdöt toimivat tulona neljännelle NOR-portille. Näin ollen vastaus lausekkeeseen Q on XNOR-portin lopullinen lähtötila.

NAND Gatesin kautta

Viidestä NAND-portista valmistetaan yksi XNOR-portti. XNOR-portin tekemiseen NAND-porttien kautta käytetty konfiguraatio on samanlainen kuin NOR-porttien, paitsi ylimääräinen NAND-portti, jonka tulot ovat neljännen NAND-portin lähtö.

NANDin ja NOR Gatesin kautta

Tämä on edullisin tapa tehdä XNOR Gate, koska se käyttää vain 3 porttia, toisin kuin neljä ja viisi edellä mainituissa kahdessa tapauksessa. Tämä strategia käyttää kahta NAND- ja yhtä NOR-porttia Tulo A ja B annetaan NOR- ja NAND-portille, ja niiden lähdöistä tulee toisen NAND-portin tulo, joka antaa Q:n ulostulona XNOR-portille.

Ex-NOR-portin tyypit

XNOR-portteja on kahta tyyppiä tulojen lukumäärän perusteella. Yhdessä tyypissä on kaksi tuloa, kun taas toisessa on kolme tuloa.

Kaksi tuloa XNOR-portti

Kahden tulon XNOR-portin totuustaulukko

A B JA
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Kolmen tulon XNOR-portti

Kolmen tulon XNOR-portin totuustaulukko

A B C JA
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

XNOR Gaten sovellukset

XNOR-portissa on useita hyödyllisiä sovelluksia. Sitä käytetään summaimen (puolisummaimen, täyssummaimen), vähennyksen tekemiseen ja suurimman osan ajasta pariteettitarkistimena. Pariteetin tarkistajana se havaitsee virheet digitaalisissa elektroniikkapiireissä. Yhdessä XOR Gaten kanssa sitä käytetään virtapiireissä, jotka ovat tehoa säästäviä. Lisäksi sitä käytetään lämpö- tai palovaroittimissa, murtohälyttimissä, laskimissa, digitaalisissa piireissä ja tietokoneissa.

Johtopäätös

XNOR-portti on yksi hyödyllisistä porteista, jolla on monia sovelluksia digitaalisen elektroniikan alalla. Sen erikoisuus on sen vastaavuus. Se antaa KORKEA lähdön, kun olennaisesti kaksi sen tuloa ovat samassa tilassa. Sitä käytetään summaimien ja pariteettitarkistusten digitaalisessa logiikkasuunnittelussa. Se toimii myös vertailijana tietyissä piireissä.