
Une porte NOR produit HIGH uniquement lorsque chaque entrée est FAIBLE.Si même une entrée passe à HIGH, la sortie tombe à LOW.
Pour une porte NI à deux entrées :
Il se comporte exactement comme une porte OU dont la sortie est inversée.

Figure 2. Porte NOR basée sur un transistor
Les portes NOR peuvent être comprises à la fois à partir de leur structure des transistors et leur fonctionnement logique.Dans une base RTL conception, chaque entrée pilote un transistor.Lorsqu'une entrée est ÉLEVÉ, ce transistor s'allume et tire la sortie FAIBLE, et lorsque toutes les entrées sont FAIBLES, aucun des transistors ne conduit, permettant un résistance de rappel pour régler la sortie HIGH.Ce comportement matériel correspond à la vue logique d'une porte NOR, qui fonctionne comme un OU étape suivi d'un PAS de scène.La partie OU vérifie si une entrée est ÉLEVÉE, et le petit cercle sur le symbole montre le inversion qui produit la sortie finale LOW ou HIGH.Comme les portes OU, les portes NOR peuvent avoir deux entrées ou plus mais fournissent toujours une seule sortie.
(Pour une porte à deux entrées)
|
Un |
B |
Q |
|
0 |
0 |
1 |
|
0 |
1 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
|
1 |
1 |
0 |

Figure 3. 2-Porte NI d'entrée
Porte NOR à 2 entrées: C'est la porte NOR la plus simple.Il utilise deux entrées et une sortie avec quatre combinaisons d'entrées possibles.La sortie est HAUTE uniquement lorsque les deux entrées sont FAIBLES.

Figure 4. 3-Porte NI d'entrée
Porte NI à 3 entrées: Une porte NI à 3 entrées étend la même règle à trois entrées.La sortie est HAUTE uniquement lorsque les trois entrées sont FAIBLES.Cela permet de réduire le nombre de portes dans les circuits qui nécessitent l'évaluation simultanée de plusieurs conditions.

Figure 5. Porte NON-OU multi-entrées
Porte NOR à entrées multiples: Une porte NOR multi-entrées gère n’importe quel nombre d’entrées.Si toutes les entrées sont FAIBLES, la sortie est HAUTE.Si une entrée est ÉLEVÉE, la sortie est FAIBLE.Ceci est utile dans les systèmes où de nombreux signaux doivent être inactifs avant qu'une action puisse se produire.

Figure 6. Utilisation de résistances pull-up et pull-down
Gestion des entrées inutilisées: Les entrées inutilisées ne doivent jamais rester flottantes.Attachez-les à la terre à l'aide d'une résistance de rappel pour maintenir les sorties stables.
|
CI
Modèle |
Logique
Famille |
Numéro
des portes |
Entrées
par porte |
Approvisionnement
Plage de tension |
Typique
Retard de propagation |
Sortie
Conduire |
Forfait
Possibilités |
|
CD4001 |
CMOS |
4 portes |
2 entrées |
3V à 15V |
50 à 200 ns (varie selon le VDD) |
Modéré |
DIP, SOIC, TSSOP |
|
CD4025 |
CMOS |
3 portes |
3 entrées |
3V à 15V |
70 à 250 ns |
Modéré |
DIP, SOIC, TSSOP |
|
74HC02 |
CMOS haute vitesse (HC) |
4 portes |
2 entrées |
2V à 6V |
8 à 15 secondes |
Fort |
DIP, SOIC, TSSOP |
|
74HC27 |
CMOS haute vitesse (HC) |
3 portes |
3 entrées |
2V à 6V |
10 à 18 secondes |
Fort |
DIP, SOIC, TSSOP |
Onduleur- Reliez une entrée à la terre et la porte agit comme une porte NON.
Fonctions logiques générales- Parce que NOR est universel, n'importe quelle fonction booléenne peut être construite à partir de combinaisons NOR.
Décodeurs- Ils peuvent détecter quand un ensemble complet de bits surveillés est BAS.
Arithmétique et logique de contrôle- Utilisé pour les opérations de déclenchement, de prise de décision et de transport.
Logique programmable- De nombreuses structures PAL et PLA mappent des fonctions à l'aide de tableaux basés sur NOR.
1.SR Latch utilisant des portes NOR : les portes NOR peuvent être utilisées pour construire des circuits de mémoire simples, le verrou SR étant l'exemple le plus direct.Deux portes NOR sont connectées dans une boucle de rétroaction afin que la sortie puisse conserver sa valeur.L'entrée S définit la sortie HAUT, l'entrée R la réinitialise BAS, et lorsque les deux entrées sont BAS, le verrou conserve son état précédent.Cette action de rétroaction permet au circuit de stocker un seul bit d'information.
2. Verrous fermés : les verrous fermés s'appuient sur le verrou SR en ajoutant un contrôle d'activation, garantissant que la valeur stockée ne change que lorsque cela est autorisé.Cela améliore la stabilité et empêche les mises à jour indésirables.
3.Loquets D : un loquet D simplifie le contrôle du stockage en générant des signaux S et R valides à partir d'une seule entrée D.Lorsque le signal d'activation est HAUT, le verrou suit l'entrée D ;lorsque l'activation est FAIBLE, le verrou conserve sa dernière valeur stockée.
4.Flip-Flops : les bascules combinent deux verrous pour capturer les données avec précision sur un front d'horloge.Ils sont importants dans les circuits numériques tels que les compteurs, les registres et les systèmes de chronométrage.
• Universel pour toutes les fonctions logiques
• Prévisible et simple
• Faible consommation en CMOS
• Facile à dépanner
• Bonne tolérance au bruit
• Peu coûteux et largement disponible
• Pas toujours efficace pour une logique complexe
• Peut nécessiter plusieurs portes pour certaines fonctions
• La vitesse diminue avec un nombre d'entrées élevé
• Pas idéal pour l'arithmétique à très grande vitesse
Les portes NOR sont peut-être petites, mais elles alimentent de nombreuses fonctions logiques et de mémoire utilisées dans l'électronique moderne.Leurs règles simples les rendent faciles à apprendre tout en offrant beaucoup de flexibilité.Savoir comment ils fonctionnent vous donne une base solide pour comprendre les circuits numériques.
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Oui.Puisque NOR est universel, vous pouvez concevoir un additionneur complet entièrement à partir de portes NOR, même si cela peut nécessiter de nombreuses étapes.
Dans la plupart des technologies, NOR est légèrement plus lent que OR en raison de l'inversion supplémentaire, mais la différence est faible dans les circuits intégrés modernes.
Parce que vous pouvez construire n’importe quelle autre porte logique et n’importe quel circuit numérique en utilisant uniquement des combinaisons NI.
La sortie reste ÉLEVÉE uniquement lorsque chaque entrée est FAIBLE.Une entrée HIGH force la sortie LOW.
Oui.Liez toutes les entrées sauf une à LOW et la fonction NOR agit comme un inverseur.
Les entrées flottantes provoquent des niveaux de sortie instables.Reliez toujours les entrées inutilisées à la terre.
Oui.Les structures NOR apparaissent dans la logique de contrôle, les cellules de mémoire et les blocs logiques optimisés à l'intérieur des processeurs.
Les portes NOR utilisent généralement plus de transistors que les portes NAND dans les CMOS, elles ont donc tendance à consommer un peu plus d'énergie.
Appliquez des signaux HAUT et BAS connus aux entrées et vérifiez que la sortie reste ÉLEVÉE uniquement lorsque toutes les entrées sont FAIBLES.
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