Înțelegerea Exclusive-NOR Gate – Un tutorial complet

Intelegerea Exclusive Nor Gate Un Tutorial Complet



Porțile logice sunt punctul central al circuitelor digitale. Ei fac operații aritmetice precum adunarea, scăderea, înmulțirea, compararea etc. în logica binară a 0 și 1 . În zilele noastre, aproape toate dispozitivele electronice au porți logice folosite în ele. Dacă sunteți în căutarea unei porți NOR exclusive, acest articol va explica definiția, circuitul, funcționarea, tabelul de adevăr, tipurile și utilizările porții NOR exclusive.

Ce este Exclusive-NOR Gate?

Exclusiv-NOR, denumit în general XNOR este inversarea porții XOR. În principiu, an Exclusiv-NOR Poarta se formează prin îmbinarea unei porți Exclusive-OR cu NU poarta, cunoscuta sub numele de a poarta hibridă . Cu toate acestea, tabelul său de adevăr este similar cu cel al Nor Gate.

Înseamnă că va fi la 1 logic atunci când ambele intrări ale sale sunt în aceeași stare, fie 0 și 0, fie 1 și 1. Înseamnă că intrările acestei porți trebuie să fie echivalente între ele pentru ca terminalul porții să dea HIGH. ieșire. Acesta este motivul pentru care XNOR Gate se mai numește și poarta de echivalenţă . De îndată ce oricare dintre intrări devine LOW, poarta dă și ieșire LOW.







Simbol al porții Ex-NOR și al expresiei sale booleene

Conform IEEE (Institutul de Ingineri Electrici și Electronici) standardelor, poarta XNOR este reprezentată ca:





Se poate observa că simbolul logic al XNOR Gate este XOR Gate cu o bula de inversare (Cel) care arata NU poarta. Prin urmare, se stabilește că Poarta XNOR este inversarea porții XOR.





Expresia booleană a porții XNOR este scrisă astfel:



Cum se face Ex-NOR Gate?

Există mai multe moduri de a face o poartă Ex-NOR utilizând mai multe alte porți. Poate fi folosit combinând porțile NOR, porțile NAND și porțile NAND și OR. De asemenea, este posibil să faceți XNOR Gate prin unirea NAND, AND și OR Gates, dar nu este fezabil deoarece devine costisitor.

Prin NOR Gates

Pentru a face XNOR Gate prin NOR Gates, sunt necesare patru porți NOR. Intrare A și B sunt introduse în prima poartă NOR. A doua și a treia poartă NOR iau A și B ca primele lor intrări, iar ieșirea primei porți NOR este a doua lor intrare. Ieșirile următoarelor două porți NOR servesc ca intrare pentru cea de-a patra poartă NOR. Prin urmare, răspunsul la expresia Q este starea finală de ieșire a porții XNOR.

Prin NAND Gates

Cinci porți NAND sunt folosite pentru a face o poartă XNOR. Configurația folosită pentru realizarea porții XNOR prin porțile NAND este similară cu cea a porților NOR, cu excepția unei porți NAND suplimentare ale cărei intrări sunt ieșirea celei de-a patra porți NAND.

Prin porțile NAND și NOR

Acesta este cel mai economic mod de a face XNOR Gate, deoarece folosește doar 3 Porți, spre deosebire de patru și cinci în cele două cazuri de mai sus. Această strategie utilizează două NAND și o poartă NOR. Intrările A și B sunt date NOR și NAND Gate, iar ieșirile lor devin intrarea celei de-a doua porți NAND dând Q ca ieșire pentru poarta XNOR.

Tipuri de Ex-NOR Gate

Există două tipuri de porți XNOR în funcție de numărul de intrări. Un tip are două intrări, în timp ce celălalt are trei intrări.

Poartă XNOR cu două intrări

Tabelul de adevăr al porții XNOR cu două intrări

A B ȘI
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Poarta XNOR cu trei intrări

Tabelul de adevăr al porții XNOR cu trei intrări

A B C ȘI
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

Aplicații ale XNOR Gate

Poarta XNOR are mai multe aplicații utile. Este folosit pentru a face un adunator (jumătate de adunare, adunator complet), scădere și de cele mai multe ori ca un verificator de paritate. Ca un verificator de paritate, detectează erori în circuitele electronice digitale. Când este combinat cu XOR Gate, este utilizat în circuite care consumă energie. În plus, este utilizat în alarme de căldură sau incendiu, alarme antiefracție, calculatoare, circuite digitale și computere.

Concluzie

Poarta XNOR este una dintre portile utile care are aplicatii diverse in domeniul electronicii digitale. Specialitatea sa este echivalența sa. Oferă ieșire HIGH atunci când în esență două dintre intrările sale sunt în aceeași stare. Este folosit în proiectarea logică digitală a adaorilor și a verificatorilor de paritate. De asemenea, funcționează ca un comparator în anumite circuite.