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運用明細書


エレクトロニクスを勉強している場合、論理ゲートは重要なトピックです。これらは、主にブール関数に依存する重要なデジタル ガジェットです。論理ゲートは、1 つ以上のバイナリ入力に対して論理演算を実行し、単一のバイナリ出力を出力します。論理ゲートは、デジタル システムを構成する電子回路です。

基本的な論理ゲート

論理ゲートは、2 つの入力と 1 つの出力を持つ基本的なデジタル回路構築要素です。入力と出力の関係は、一連の規則に従います。これらのゲートは、トランジスタやダイオードなどの電子スイッチを使用して実装されます。一方、基本的な論理ゲートは、CMOS 技術、FET、および MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET) を利用して構築されます。マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、組み込みシステム アプリケーション、および電子および電気プロジェクト回路はすべて論理ゲートを使用します。 AND、OR、XOR、NAND、NOR、XNOR、および NOT は、7 つの最も基本的な論理ゲートです。

基本ゲートの分類

AND ゲート、OR ゲート、XOR ゲート、NAND ゲート、NOR ゲート、XNOR ゲート、NOT ゲート基本的な論理ゲートの 7 つのタイプです。論理ゲート機能は、真理値表を使用して表されます。入力が 1 つしかない NOT ゲートを除いて、すべての論理ゲートには 2 つの入力があります。

2 進整数 0 と 1 を使用して真理値表を作成します。入力の量によって、考えられるすべての組み合わせが決まります。

AND ゲート:

AND ゲートは、「n」個の入力と論理積を行う単一の出力を備えたデジタル論理ゲートです。入力の組み合わせに基づいています。このゲートの出力は、すべての入力が真の場合にのみ真になります。 AND ゲートの入力の 1 つ以上が false の場合、AND ゲートの出力も false になります。

INPUT

OUTPUT

A

B

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1






OR ゲート:

OR ゲートは、「n」個の入力と論理積を行う単一の出力を備えたデジタル論理ゲートです。入力の組み合わせに基づいています。 OR ゲートの出力は、1 つ以上の入力が真の場合にのみ真になります。ゲートのすべての入力が false の場合、OR ゲートの出力も false になります。

INPUT

OUTPUT

A

B

O

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1




XOR ゲート:

排他的 OR ゲートは、2 入力 1 出力のデジタル論理ゲートです。 Ex-ORはこのゲートの略です。 OR ゲートの動作に基づいて機能します。 EX-OR ゲートの入力のいずれかがハイの場合、EX-OR ゲートの出力もハイになります。

INPUT

OUTPUT

A

B

O

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0



NAND ゲート:

NAND ゲートは、「n」個の入力と AND ゲートを実行する 1 つの出力を持つデジタル論理ゲートです。操作の後に NOT ゲート機能が続きます。 AND ゲートと NOT ゲートを組み合わせて NAND ゲートを作成します。ゲートの入力が高い場合、NAND ゲートの出力は低くなります。

INPUT

OUTPUT

A

B

O

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0





NOR ゲート:

NOR ゲートは、OR 演算と NOT 演算を実行する n 入力と 1 つの出力を持つデジタル論理ゲートです。順番通りに。 OR ゲートと NOT ゲートを組み合わせて NOR ゲートを作成します。 NOR ゲートの入力のいずれかが真の場合、NOR ゲートの出力は偽になります。

INPUT

OUTPUT

A

B

O

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0





XNOR ゲート:

Exclusive-NOR ゲートは、2 入力 1 出力のデジタル論理ゲートです。 Ex-NOR はこのゲートの略です。これは、NOR ゲートの機能に基づいて機能します。このゲートの入力が両方ともハイの場合、EX-NOR ゲートの出力もハイになります。いずれかの入力が高い場合 (両方ではない)、出力は低くなります。

INPUT

OUTPUT

A

B

O

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1





ゲートではない:

NOT ゲートは、1 入力 1 出力のデジタル論理ゲートで、反転演算を実行します。入力。 NOT ゲートの出力は、その入力の反転です。入力が true の場合、NOT ゲートの出力は false になり、その逆も同様です。

INPUT

OUTPUT

A

O

0

1

1

0

結論:

To execute fundamental logical functions, basic logic gates are used. These are the fundamental components of digital integrated circuits (integrated circuits). The majority of logic gates have two binary inputs and produce a single output, such as 1 or 0. Few logic gates are employed in some electronic circuits, whereas microprocessors contain millions of logic gates in others.

Diodes, transistors, relays, molecules, and optics are examples of mechanical devices that can be used to build logic gates. As a result, basic logic gates are used in the same way as electronic circuits are.



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