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可编程逻辑设备(PLDs)是数字系统中必不可少的组件,允许对逻辑功能进行定制. 利用逻辑门来构建这些设备需要特定的技术和计算,以确保正确的操作和效率. 本条探讨了在设计带有逻辑门的PLD时使用的基本方法.
建设个人限期的基本技术
PLD 的构建首先选择适当的逻辑门, 如 AND, OR, 和 NOT 门。 这些门是结合执行所期望的逻辑函数的。 主要技术是创建可编程的逻辑门阵列, 用于执行各种操作 。
门之间的互联是通过可编程开关或多路xs建立,可以灵活使用。设计过程包括定义逻辑函数,并高效地将其映射到门阵列上。
逻辑函数执行技术
在PLD中执行逻辑函数需要系统的方法,如产品和和产品(POS),这些方法通过以标准化的形式表达函数来简化逻辑电路的设计过程.
例如,一个函数F可以被表示为SOP形式的分期总和,直接映射到AND-OR门配置. 计算涉及识别满足函数的分期或最大期.
逻辑门设计计算
设计PLD时的计算侧重于最小化门和互联的数量. Bolean代数简化逻辑表达式,降低硬件的复杂性. Karnaugh地图也用于可视化和最小化函数.
例如,简化布尔表达式如(A和B) OR(A和C) 的结果是A和(B或C) , 从而减少所需门的数量。 这些计算提高了最终设备的效率和速度 。