Compreendendo a Porta NOR Exclusiva – Um Tutorial Completo

Compreendendo A Porta Nor Exclusiva Um Tutorial Completo



As Portas Lógicas são a base dos circuitos digitais. Eles fazem operações aritméticas como adição, subtração, multiplicação, comparação, etc. em lógicas binárias de 0 e 1 . Hoje em dia, quase todos os dispositivos eletrônicos possuem portas lógicas utilizadas neles. Se você estiver procurando por uma porta NOR exclusiva, este artigo explicará a definição, circuito, operação, tabela de verdade, tipos e usos da porta NOR exclusiva.

O que é Exclusivo-NOR Gate?

NOR exclusivo, geralmente referido como XNOR é a inversão da porta XOR. Fundamentalmente, um Exclusivo-NOR A porta é formada pela união de uma porta OU Exclusiva com a porta NÃO portão, conhecido como portão híbrido . No entanto, sua tabela de verdade é semelhante à do NOR Gate.

Significa que estará na lógica 1 quando ambas as suas entradas estiverem no mesmo estado, seja 0 e 0 ou 1 e 1. Significa que as entradas desta porta devem ser equivalentes entre si para que o terminal da porta dê ALTO saída. Esta é a razão pela qual o XNOR Gate também é chamado de portão de equivalência . Assim que qualquer uma das entradas for BAIXA, o portão também fornecerá saída BAIXA.







Símbolo da porta Ex-NOR e sua expressão booleana

De acordo com IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) padrões, a porta XNOR é representada como:





Pode-se ver que o símbolo lógico do XNOR Gate é o XOR Gate com uma bolha de inversão (O) que mostra porta NOT. Portanto, fica estabelecido que XNOR Gate é a inversão do XOR Gate.





A expressão booleana do portão XNOR é escrita como:



Como é feito o Portão Ex-NOR?

Existem várias maneiras de fazer um portão Ex-NOR usando vários outros portões. Ele pode ser usado combinando NOR Gates, NAND Gates e NAND e OR Gates. Também é possível fazer XNOR Gate juntando NAND, AND e OR Gates, mas não é viável porque se torna caro.

Através de Portões NOR

Para fazer XNOR Gate através de NOR Gates, quatro portas NOR são necessárias. Entrada A e B são alimentados no primeiro portão NOR. O segundo e o terceiro portão NOR recebem A e B como suas primeiras entradas, respectivamente, e a saída do primeiro portão NOR é sua segunda entrada. As saídas das próximas duas portas NOR servem como entrada para a quarta porta NOR. Portanto, a resposta para a expressão Q é o estado de saída final do portão XNOR.

Através de portas NAND

Cinco portas NAND são usadas para fazer uma porta XNOR. A configuração usada para fazer XNOR Gate através de NAND Gates é semelhante à dos NOR Gates, exceto por um NAND Gate extra cujas entradas são a saída do quarto NAND Gate.

Através de portas NAND e NOR

Esta é a maneira mais econômica de fazer XNOR Gate, pois usa apenas 3 Gates, em contraste com quatro e cinco nos dois casos acima. Esta estratégia usa dois NAND e um NOR Gate As entradas A e B são dadas para NOR e NAND Gate e suas saídas se tornam a entrada do segundo NAND Gate dando Q como saída para o XNOR Gate.

Tipos de Portão Ex-NOR

Existem dois tipos de portas XNOR com base no número de entradas. Um tipo tem duas entradas, enquanto o outro tem três entradas.

Portão XNOR de duas entradas

Tabela verdade de porta XNOR de duas entradas

A B E
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Portão XNOR de três entradas

Tabela de Verdade de Porta XNOR de Três Entradas

A B C E
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

Aplicações do portão XNOR

A porta XNOR tem várias aplicações úteis. Ele é usado para fazer um somador (meio somador, somador completo), subtrator e, na maioria das vezes, como um verificador de paridade. Como verificador de paridade, detecta erros em circuitos eletrônicos digitais. Quando combinado com o XOR Gate, é usado em circuitos com baixo consumo de energia. Além disso, é usado em alarmes de calor ou incêndio, alarmes contra roubo, calculadoras, circuitos digitais e computadores.

Conclusão

O portão XNOR é um dos portões úteis que possui diversas aplicações no campo da eletrônica digital. Sua especialidade é sua equivalência. Dá saída ALTA quando essencialmente duas de suas entradas estão no mesmo estado. É usado no Projeto de Lógica Digital de somadores e verificadores de paridade. Também funciona como um comparador em certos circuitos.