Cтраница 1
Логический вентиль [ logic gate, logic circuit ] - один из основных схемных элементов, используемых в вычислительной технике, выполняющий логические функции типа НЕ, И, ИЛИ, НЕ-И или НЕ-ИЛИ. [1]
Логический вентиль, любого типа представляется логическим символом ( L. Использование этих символов в принципиальных схемах упрощает поникание сложных логических схем, поскольку для этого не нужны знания деталей электронной технологии. Успешно применяются логические вентили, основанные на струйных логических элементах ( F. [2]
Логический вентиль [ logic gate, logic circuit ] - один из основных схемных элементов, используемых в вычислительной технике, выполняющий логические функции типа НЕ, И, ИЛИ, НЕ-И или НЕ-ИЛИ. [3]
Старайтесь размещать логические вентили, которые должны переключаться одновременно, в разных корпусах. [4]
Старайтесь размещать логические вентили, которые должны переключаться одновременно, в разных корпусах. [5]
![]() |
Обобщенная структурная схема базового логического элемента БИС. [6] |
Фактически нагрузкой любого логического вентиля в составе БИС являются вентили, подключаемые к его выходу. Несмотря на то что резисторы применяют в качестве генераторов тока, их использование малоэффективно. [7]
![]() |
Модель короткого замыка-д ни я.| Зависимость полноты проверки от числа вентилей. [8] |
На уровне логических вентилей описания модель объекта тестирования задается перечислением логических функций элементов и связей между ними. [9]
![]() |
Зависимость выхода годных струк. [10] |
Зависимости удельной стоимости одного логического вентиля, входящего в состав микросхемы, от числа вентилей в микросхеме имеют минимумы. Следовательно, для каждого уровня технологии существует оптимальная степень интеграции, при которой стоимость одного вентиля в составе микросхемы оказывается минимальной. [11]
Интегрально-оптические переключатели могут рассматриваться как логические вентили, особенно если иметь в виду вентили Фредкина. Оптические вентили Фредкина могут быть пригодны или непригодны для организации логики при энергиях, меньших КТ на вентиль, но они являют собой новый образец логики. На рис. 1 символически показан вентиль Фредкина. [12]
Электронный выходной каскад, образуемой логическим вентилем ( обычно это инвертор или буфер), который может находиться в трех логических состояниях ( L. Наличие неактивного состояния позволяет комбинировать выходы устройства с аналогичными выходами шинной структуры таким образом, что в любой момент времени активным на шине оказывается только одно устройство. [13]
Другим недостатком описания схем на уровне логических вентилей является то, что часто детали структуры БИС, например микропроцессорных БИС, не доступны разработчикам тестов. Поэтому используют более высокий уровень описания устройств, в котором в качестве элемента описания используют не вентиль, а функциональный узел. Этот уровень описания, называемый функциональным ( микрооперационным или уровнем регистровых передач), использует графовую модель процессоров ( микропроцессоров) и других устройств. Модель устройства представляет собой граф, вершины которого соответствуют регистрам, сумматорам, функциональным преобразователям, информационному входу и выходу, а ребра определяют пути передачи информации. [14]
Сигнал, который является разрешающим для логического вентиля или регистра. Обычно такое название носят сигналы, посредством которых в регистры заносятся данные, поступающие на их входы. [15]