容错逻辑电路的设计即使有些组件失败也能够继续正确运行. 使用通用逻辑电门的NAND和NOR闸门,可以进行灵活可靠的电路设计. 本条探索了用这些电门创建容错电路的方法.

南澳大利亚和挪威盖茨基本情况

NAND和NOR门是数字逻辑中的基本构件。 NAND门输出的只有所有输入都是真实的, 而NOR门输出的只有所有输入都是真实的。 这两个门都是通用的, 也就是说任何逻辑功能都可以使用NAND或NOR门来执行 。

过失容忍战略

设计容错电路需要包含冗余和误差检测。 使用NAND和NOR闸门,设计者可以高效地实施这些策略。 常见的方法包括三重模块冗余和等值检查,这有助于识别和纠正故障。

与南澳大利亚州和北澳大利亚州盖茨实施过失容忍

通过结合多个NAND和NOR门,电路可以对组件故障具有弹性. 例如,一个容错系统可以使用仅由NAND或NOR门构建的冗余逻辑路径或错误检查模块,这些配置可以自动检测差异并切换到备份路径.

  • 重复逻辑路径
  • 错误检测模块
  • 多数投票计划
  • 自动检查线路