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절대적으로 모든 디지털 마이크로 회로는 모든 디지털 노드의 "벽돌"인 동일한 논리적 요소로 구성됩니다. 그것이 우리가 지금 이야기 할 것입니다.

논리 요소 이것은 다중 입력과 하나의 출력을 갖는 회로입니다. 입력에서 신호의 각 상태는 출력에서 ​​특정 신호에 해당합니다.

그래서 요소는 무엇입니까?

요소 "AND"(및)

그렇지 않으면 "연결자"라고 합니다.

작동 방식을 이해하려면 입력 신호 조합에 대한 출력 상태를 나열하는 표를 그려야 합니다. 그런 테이블을 호출진리표". 진리표는 논리 회로의 작동을 설명하기 위해 디지털 기술에서 널리 사용됩니다.

"AND" 요소와 해당 진리표는 다음과 같습니다.

논리적 요소와 진리표. 요소 AND

러시아 기술과 부르주아 기술 모두와 소통해야 하기 때문입니다. 문서에서 우리 표준이 아닌 우리 표준에 따라 요소의 조건부 그래픽 기호(UGO)를 제공할 것입니다.

우리는 진리표를 보고 뇌 속의 원리를 명확히 합니다. 이해하기 어렵지 않습니다. "AND" 요소의 출력 단위는 두 입력 모두에 단위가 적용될 때만 발생합니다. 이는 요소의 이름을 설명합니다. 단위는 한 입력에서 AND이고 다른 입력에서 AND여야 합니다.

조금 다르게 보면 다음과 같이 말할 수 있습니다. 입력 중 하나 이상이 XNUMX이면 "AND" 요소의 출력은 XNUMX이 됩니다. 우리는 기억한다. 계속하세요.

OR 요소(OR)

즉, 그의 이름은 "disjunctor"입니다.

우리는 존경합니다:

논리 요소와 진리표. OR 요소

다시 말하지만, 이름은 그 자체로 말합니다.

단위가 하나의 OR에 다른 OR에 한 번에 두 입력에 적용되면 출력에 단위가 나타납니다. 이 요소는 음의 논리에 대한 "AND" 요소라고도 할 수 있습니다. 하나와 두 번째 입력에 XNUMX이 적용되는 경우에만 출력이 XNUMX입니다.

더 가자. 다음으로 매우 간단하지만 매우 필요한 요소가 있습니다.

요소 "NOT"(NOT)

더 자주 "인버터"라고합니다.

논리 요소와 진리표. 요소가 아님

그의 작업에 대해 말할 필요가 있습니까?

그럼 계속 진행하겠습니다. 다음 두 요소는 인버터를 "AND" 및 "OR" 요소의 출력으로 설정하여 얻습니다.

NAND 소자(NAND)

논리적 요소와 진리표. 낸드 소자

NAND 요소는 AND와 정확히 동일하게 작동하며 출력 신호만 완전히 반대입니다. "AND" 요소가 출력에서 ​​"0"을 가져야 하는 경우 "AND-NOT" 요소는 하나를 가져야 합니다. 그 반대. 이것은 요소의 등가 회로로 이해하기 쉽습니다.

논리적 요소와 진리표. AND-NOT 요소의 등가 회로

OR-NOT(NOR) 요소

논리 요소와 진리표. NOR 요소

같은 이야기 - 출력에 인버터가 있는 "OR" 요소.

다음 동지는 다소 교활합니다.

배타적 OR(XOR) 요소

그는 다음과 같습니다.

논리적 요소와 진리표. XOR 요소

그것이 수행하는 작업은 종종 "모듈로 2 추가"라고 합니다. 실제로 디지털 가산기는 이러한 요소를 기반으로 구축됩니다.

진리표를 봅시다. 장치의 출력은 언제입니까? 맞습니다: 입력이 다른 신호일 때. 하나는 1, 다른 하나는 0입니다. 그것이 그가 얼마나 교활한 지입니다.

등가 회로는 다음과 같습니다.

논리 요소와 진리표. XOR 요소의 등가 회로

그것을 외울 필요는 없습니다.

실제로 이들은 주요 논리적 요소입니다. 절대적으로 모든 디지털 마이크로 회로는 기본적으로 구축됩니다. 좋아하는 Pentium 4도 있습니다.

다음으로 진리표가 주어진 디지털 회로를 합성하는 방법에 대해 고민할 것입니다. 이것은 전혀 어렵지 않지만 미래에 우리에게 유용할 것이기 때문에 알아야 합니다.

논리적 요소와 진리표. 과자
(확대하려면 클릭하십시오)

마지막으로 디지털 요소를 포함하는 몇 가지 미세 회로입니다. 요소의 핀 근처에는 미세 회로의 해당 다리 번호가 표시됩니다. 여기에 나열된 모든 IC에는 14개의 다리가 있습니다. 전원은 핀 7(-) 및 14(+)에 공급됩니다. 공급 전압 - 이전 단락의 표를 참조하십시오.

출판: radiokot.ru

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