Logisk grind

 Logisk operator (Logisk grind
Se även

En logisk grind är en digital krets vars utgång är en logisk funktion av ett antal ingångar, enligt boolesk algebra. Grinden ges beteckning enligt den elementära logiska funktionen, exempelvis:

  • NOT (icke)
  • AND (och) [AxB=C]
  • NAND (icke och, "noch")
  • OR (eller) [A+B=C]
  • NOR (icke eller)
  • XOR (antingen eller)
  • XNOR (icke antingen eller)
  • YES (samma funktion som AND) [AxB=C]

I logiska grindar motsvaras logikens sanningsvärden sant och falskt och den booleska algebrans "etta" och "nolla" av hög respektive låg spänningsnivå, vanligen nära +5 V respektive nära 0 V. Detta kallas då positiv logik eller hög representation. I negativ logik eller låg representation låter man tvärtom hög spänningsnivå motsvara falskt och låg spänningsnivå sant.[1] Många digitala kretsar har även ett tredje utgångstillstånd som varken är högt eller lågt utan frisvävande eller högohmig (eng. high impedance). Även på svenska kallas en sådan utgång en three-state-utgång. Detta är användbart när man kopplar samman flera utgångar i en buss. Då låter man bara en utgång visa hög eller låg, vara aktiv, medan alla andra är inaktiva och frisvävande.[2]

Användningsområde

Grindar används för att bygga upp alla mer komplexa digitala funktioner, från enkla vippor till mikroprocessorer. Varje grindfunktion kan byggas upp enbart med hjälp av antingen NAND-grindar (NAND-logik) eller NOR-grindar (NOR-logik). Detta gör att fler grindar behövs men att antalet grindtyper i konstruktionen reduceras till en. Idag är tekniken att bygga upp större logik-system med diskreta grindar förlegad men enstaka grindar används ändå ofta för mindre delkonstruktioner och i utbildningssyfte. Större logiska system implementeras idag antingen med mikrodatorer eller med grindmatriser, bestående av från något tiotal till hundratusentals element, där valfri grindfunktion kan realiseras. Även mer avancerade funktioner såsom minnen och enheter för beräkningar (ALU) finns färdiga. Hur dessa kopplas samman inuti kretsen kan programmeras med hjälp av hårdvarubeskrivande språk såsom VHDL eller Verilog.

Standardsymboler för grindar

Logik

TypSymbolik

(IEEE Std 91/91a-1991)

Rektangulär symbolik

(IEEE Std 91/91a-1991 IEC 60617-12 : 1997)

Boolesk algebra mellan A & B
Negation
NOTNOT symbolNOT symbol eller eller
IngångUtgång
AICKE A
01
10
Konjunktion samt inklusiv disjunktion
ANDAND symbolAND symbol eller
IngångarUtgång
ABA AND B
000
010
100
111
OROR symbolOR symbol eller
IngångarUtgång
ABA OR B
000
011
101
111
Icke konjunktion samt icke disjunktion
NANDNAND symbolNAND symbol eller eller
IngångarUtgång
ABA NAND B
001
011
101
110
NORNOR symbolNOR symbol eller eller
IngångarUtgång
ABA NOR B
001
010
100
110
Exklusiv disjunktion samt icke exklusiv disjunktion
XORXOR symbolXOR symbol
IngångarUtgång
ABA XOR B
000
011
101
110
XNORXNOR symbolXNOR symbol eller
IngångarUtgång
ABA XNOR B
001
010
100
111

Se även

Referenser

  1. ^ Carlsson/Johansson: "Digital teknik, teori och praktik, 1994, s. 66
  2. ^ Lars-Hugo Hemert: "Digitala kretar, 2001, s. 77

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

AND ANSI.svg
ANSI Symbol for an AND Gate
XNOR ANSI.svg
ANSI Symbol for an XNOR Gate
NOT ANSI.svg
ANSI Symbol for a NOT Gate
OR IEC.svg
IEC Symbol for an OR Gate
Logic-gate-index.png
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
NAND IEC.svg
IEC Symbol for a NAND Gate
AND IEC.svg
IEC Symbol for an AND Gate
NOT IEC.svg
IEC Symbol for a NOT Gate
XOR ANSI.svg
ANSI Symbol for an XOR Gate
XOR IEC.svg
IEC Symbol for an XOR Gate
NOR ANSI.svg
ANSI Symbol for an NOR Gate
XNOR IEC.svg
IEC Symbol for an XNOR Gate
OR ANSI.svg
ANSI Symbol for an OR Gate
NOR IEC.svg
IEC Symbol for a NOR Gate
NAND ANSI.svg
ANSI Symbol for an NAND Gate