Salve, sto studiando le porte AND OR NOT etc. etc. Vorrei sapere come sono fatte circuitalmente, dove posso trovare informazioni?
Ho pensato che una porta AND si potrebbe fare mettendo in "serie" due transistor in modo che devono far passare corrente entrambi per farla uscire e per la porta OR sarebbero in "parallelo". Giusto?
Grazie Ciao ciao
Gnafu
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S
Samurai
in libri universitari di sicuro trovi molto....anzi sarebbero perfetti...ma studi alle superiori o all'università???
in teoria quello che dici è corretto ma..ci sono dei ma: perchè una porta NAND è fatta da 2 pmos in parallelo nel circuito di sopra(rete di pull up) e da due nmos nel circuito di sotto (rete di pull down)(questo è un nand con C_MOS) per l'or è l'inverso....per migliorare la progettazione, perchè più sono le porte più aumentano i transistor, si utilizzano le logiche definite a rapporto.....insomma le configurazioi bene o male sono queste poi subentrano i compremessi da raggiungere per avere la stessa prestazione ma con minor numero di transistor...io ho abbreviato perchè ci sarebbe da parlarne per ore...è un intero corso universitario che dura 3 mesi tutti i giorni della settimana per 3 ore (si chiama elettronica dei sistemi digitali).....bello bello....
come libro ti consiglio il "digital integrated circuits a design perspective" rabaey, nokolich e chandrakasan. IE (international edition) lo trovi anche su internet e non costa molto. è un inglese semplice con molti circuiti come vuoi tu e spiega da Dio...te lo consiglio vivamente.....buon lavoro...però sei già un passo avanti continua così....
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G
Gnafu
"Samurai" ha scritto nel messaggio ..
All'università, sono al secondo anno di ingegneria informatica ma per adesso usiamo le porte solo come componenti discreti senza sapere una mazza del loro funzionamento, nessuno ci ha ancora spiegato che ogni porta ha anche i collegamenti a massa e V.
Grazie per le info (non ho idea di cosa siano pmos e nmos... transistor pnp e npn ?)
Grazie, ciao ciao
Gnafu
N
Nuno Bettencourt
Ho visto un uomo che moriva per amore...ma ho anche sentito "Gnafu" che diceva :
vero. appena dato reti logiche e non si fa nessun accenno alla realizzazione pratica.
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I giovani motociclisti scelgono una destinazione e vanno, quelli vecchi
scelgono una direzione e vanno. (cit.)
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F
Franco
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Guarda nella tua universita` che libro di elettronica digitale usano, probabilmente c'e` qualcosa di utile li` dentro. Nel sedra-smith mi pare ci sia qualcosa. Se non hai ancora fatto un corso di elettronica generale o di dispositivi, diventa difficile pero` studiare come sono fatti internamente le porte. Forse pensando i transitori come interruttori e` piu` semplice.
Franco
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
(L. Wittgenstein)
"Gnafu" ha scritto nel messaggio news:43476cff$0$13347$ snipped-for-privacy@reader2.news.tin.it...
Non hai mai sentito parlare di MOSFET? Mi sembra un po' strano...
Le porte logiche fatte a bipolari appartengono generalmente alle famiglie logiche TTL o CPL (e loro varianti) e sono (per diverse ragioni) abbastanza più complicate di quanto immagini, anche se il principio di base è giusto (tranne per il fatto che le funzioni logiche elementari sono quelle negate: NOR, NAND e NOT e le altre si ottengono da queste)
Se inserisci in google "logiche TTL" o "logiche CPL" dovresti trovare qualche schema :-)
Aggiungerei che il Rabaey tratta _solo_ logiche a MOSFET (quindi se non sai di che si tratta lascerei perdere) e in più è un libro abbastanza specialistico, forse più adatto a un elettronico. Per una introduzione direi che l'onnipresente Sedra-Smith va più che bene, tra l'altro spiega anche i principi di funzionamento dei MOS :-)
Marco
P
PeSte
"Samurai" ha scritto nel messaggio news:di6gk4$gr5$ snipped-for-privacy@news.newsland.it...
ni...di principio forse si...in pratica bisogna tener conto che _i transistor vanno pilotati correttamente (polarizzati) _se c'è potenza in uscita dalla porta è bene prenderla dall'alimentazione e non dal segnale
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, nei datasheet delle TTL ci sono anche gli schemi (di solito). Per i CMOS non lo so...
Ste
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