Complementary Metaint-Oxide-Semi Accessor (CMOS) ใช้อย่างแพร่หลายในวงจรดิจิตอลเพื่อจัดทําประตูตรรกะอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจวิธีการแปลฟังก์ชันตรรกะในรูปแบบ CMOS ออกแบบจริงนั้นจําเป็นสําหรับวิศวกรและนักเรียน

พื้นฐานของ CMOS ประตูเหตุ

เทคโนโลยี CMOS ใช้คู่ของ p-type และ n MSFET เพื่อสร้างประตูตรรกะ การสลับตัวเหล่านี้จะเป็นไปตามสถานะที่คํานวณได้ โดยใช้แรงขับเคลื่อนที่ป้อนมา เปิดใช้งานกระบวนการของ และ Or, an, Nord, NOR, XOR และ XNOR ประตู การจัดระบบความจุสูง รับประกันการบริโภคพลังงานต่ําเมื่อวงจรคงที่

การ ทํา ให้ ประตู พื้นฐาน ครบ ถ้วน

ประตู CMOS ที่ง่ายที่สุด คือ ตัวแปรกลับหน้า (CMOS) ซึ่งประกอบด้วยตัวแปลง p- t แบบเดียว และแบบ n ชนิด สําหรับประตูที่ซับซ้อนกว่านี้ ทรานซิสเตอร์จะจัดเรียงในลําดับและรูปแบบคู่ขนานเพื่อให้ทํางานตรรกะที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ประตู NAND สร้างมาจากเครื่องทรานซิสเตอร์ในอนุกรมสําหรับเครือข่ายดึงลง และในแนวขนานสําหรับเครือข่ายดึงขึ้น

ออกแบบมุมมอง

การ ออก แบบ ประตู ตรรกะ ของ CMOS เกี่ยว ข้อง กับ ปัจจัย ต่าง ๆ ที่ สมดุล เช่น การ ใช้ พลัง งาน, การ เปลี่ยน ความ เร็ว, และ พื้น ที่ การ ปรับ เปลี่ยน ที่ เหมาะ สม การ วัด การ เปลี่ยน แปลง แบบ ทรานซิสเตอร์ สามารถ ปรับ ปรุง ความ สามารถ ของ คุณ ให้ ดี ขึ้น นอก จาก นั้น การ ควบคุม ความ เร็ว ใน การ รับ ประทาน อาหาร ที่ มี ประสิทธิภาพ ใน การ ควบคุม อาหาร ช่วย ให้ ความ เร็ว ใน การ เดิน ทาง และ ลด การ เสีย พลัง งาน ได้

ประเภท CMOS แบบมาตรฐาน

  • [FLT: 0] Interter: แปลงระดับตรรกะเป็นตรงข้าม
  • [FLT: 0] INAND: ส่งผลผิดพลาดเฉพาะเมื่อค่าเข้าทั้งหมดเป็นจริง
  • [FLT: 0] NOR: ส่งผลให้มันออกมาเป็นจริงก็ต่อเมื่อการใส่ข้อมูลทั้งหมดผิด
  • [FLT: 0] และ: ส่งผลให้มันออกมาจริงเมื่อค่าเข้าทั้งหมดเป็นจริง
  • [FLT: 0] Or: ส่งผลให้ค่าอย่างน้อยหนึ่งค่าเป็นจริง