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PORTAS LÓGICAS
A facilidade do processamento de números binários decorre da existência de apenas dois dígitos, 0 e 1, que podem ser representados por 2
níveis de tensão (exemplo 0 = 0 volt e 1 = 5 volts).
Os símbolos representam um bloco lógico com uma ou mais entradas lógicas A, B, etc. e uma ou mais saídas lógicas S1, S2, etc. As entradas e
saídas lógicas só assumem valores correspondentes aos níveis lógicos 0 e 1.
Um bloco lógico executa uma determinada função lógica para a qual foi projectado. Essa função determina os valores que as saídas assumem
para cada combinação de valores das entradas. Tais relações são muitas vezes exibidas soba a forma de tabelas de verdade.

Porta lógica E (AND)
         Símbolo antigo                      Símbolo novo              Expressão da função

                                                                                                Tabela de verdade da função E

 A                                                                                                A             B              S
                    S                                                 S=AxB
                                                                                                  0             0              0
                                                 &                                                0             1              0
                                                                                                  1             0              0
 B
                                                                                                  1             1              1

Porta lógica NÃO E (NAND)
         Símbolo antigo                      Símbolo novo             Expressão da função
                                                                                                Tabela de verdade da função NÃO E
                                                                                                      A             B              S
     A
                              S                                                                       0             0              1
                                                 &                    S=AxB                           0             1              1
                                                                                                      1             0              1
     B                                                                                                1             1              0

Porta lógica OU (OR)
         Símbolo antigo                      Símbolo novo             Expressão da função
                                                                                                  Tabela de verdade da função OU
                                                                                                      A             B              S
     A
                          S                                                                           0             0              0
                                                                      S=A+B
                                                ≥1                                                    0             1              1
                                                                                                      1             0              1
     B                                                                                                1             1              1



Porta lógica NÃO OU (NOR)
         Símbolo antigo                      Símbolo novo             Expressão da função
                                                                                               Tabela de verdade da função NÃO OU
                                                                                                      A             B              S
     A
                                                                                                      0             0              1
                              S                                       S=A+B
                                                ≥1                                                    0             1              0
                                                                                                      1             0              0
     B                                                                                                1             1              0



Porta lógica OU EXCLUSIVO (XOR)
         Símbolo antigo                      Símbolo novo             Expressão da função
                                                                                                  Tabela de verdade da função OU
                                                                                                            EXCLUSIVO
                                                                                                      A             B              S
                                                                      S=A⊕B                           0             0              0
                                                                                                      0             1              1
     A                                                                                                1             0              1
                          S                     =1                                                    1             1              0


    B
Porta lógica NEGAÇÃO (NOT)
         Símbolo antigo                      Símbolo novo             Expressão da função



                                                                                              Tabela de verdade da função NEGAÇÃO
A                       S                                             A=S                                 A                   S
                                                                                                          1                   0
                                                                                                          0                   1
                                                  1
 (peso
PRINCIPAIS FAMÍLIAS LÓGICAS


Lucínio Preza de Araújo                                                                               http://www.prof2000.pt/users/lpa
Famílias lógicas é uma expressão usada para referir o conjunto de alternativas tecnológicas que
existem para o fabrico de circuitos integrados digitais

As primeiras famílias lógicas diferiam entre si essencialmente pelo facto de os respectivos circuitos
integrados serem construídos com base em transístores bipolares (TTL - Transistor-Transistor
Logic) ou com base em transístores MOS-FET (MOS - Metal-Oxide-Silicon).

Cada CI precisa de uma determinada potência eléctrica para operar. Tal potência é fornecida por
uma ou mais fontes de tensão, ligadas aos pinos de alimentação do chip. Normalmente, só é
necessário ligar um único pino para alimentação do chip, denominado VCC para a família TTL e VDD
para os dispositivos MOS.




FAMÍLIA                                                                              LÓGICA TTL


Lucínio Preza de Araújo                                                 http://www.prof2000.pt/users/lpa
Famílias lógicas TTL: Os transístores bipolares permitem maior rapidez (maior frequência), mas à
custa de maior consumo.
TTL e CMOS constituíram as alternativas principais durante muitos anos, mas a evolução tecnológica
permitiu o aparecimento regular de outras soluções de compromisso entre a velocidade e o consumo:
Em TTL temos as variantes L (low power), S (Schottky), LS (low-power Schottky), etc.

TTL significa Transistor-Transistor – Logic (Lógica Transistor-Transistor). A tensão de alimentação
se restringe a 5V contínuos, tendo, porém, uma faixa de tensão correspondente aos níveis lógicos 0
e 1. A figura a seguir mostra as faixas de tensão correspondentes aos níveis lógicos de entrada de
um circuito integrado da família TTL.




                                                                            VIH – Tensão de entrada correspondente ao
                                                                            nível lógico alto (1).

                                                                            VIL – Tensão de entrada correspondente ao
                                                                            nível lógico baixo (0).




Observa-se, na figura, que existe uma faixa de tensão entre 0,8V e 2V na qual o componente TTL
não reconhece os níveis lógicos 0 e 1, devendo, portanto, ser evitados em projectos de circuitos
digitais.
A figura a seguir mostra as faixas de tensão correspondentes aos níveis lógicos de saída de um
circuito integrado da família TTL.




                                                                          V0H – Tensão de saída correspondente ao nível
                                                                          lógico alto (1).

                                                                          V0L – Tensão de saída correspondente ao nível
                                                                          lógico baixo (0).




O fan-out, também chamado factor de carga, é definido como o número máximo de entradas de circuitos lógicos que uma saída pode alimentar.




Lucínio Preza de Araújo                                                                            http://www.prof2000.pt/users/lpa
7404 – Seis portas lógicas NOT




7408 – Quatro portas lógicas AND de duas entradas




7432 – Quatro portas lógicas OR de duas entradas




74266 – Quatro portas lógicas XNOR (NOR exclusivo)




Lucínio Preza de Araújo                              http://www.prof2000.pt/users/lpa
FAMÍLIA LÓGICA CMOS

Famílias lógicas CMOS: A tecnologia MOS é normalmente a preferida para a implementação de
circuitos mais complexos, quer por apresentar menores requisitos de área por transístor, quer por
apresentar menor consumo.
TTL e CMOS constituíram as alternativas principais durante muitos anos, mas a evolução tecnológica
permitiu o aparecimento regular de outras soluções de compromisso entre a velocidade e o consumo:
Em CMOS, temos as variantes HC (high-speed CMOS) e HCT (compatível pino a pino com os TTL).

CMOS significa Complementary Metal Oxide Semiconductor (Semicondutor de Óxido-Metal
Complementar), usa tanto FETs canal-N quanto canal-P no mesmo circuito, de forma a aproveitar as
vantagens de ambas as famílias lógicas.
As características principais desta família são o reduzido consumo de corrente (baixa potência), alta
imunidade a ruídos e uma faixa de alimentação que se estende de 3V a 15V ou 18V dependendo do
modelo.
O processo de fabricação do CMOS é mais simples que o do TTL, possuindo também uma densidade
de integração maior, porém são mais lentos do que os TTL, apesar da nova série CMOS de alta
velocidade competir em pé de igualdade com as séries TTL 74 e 74LS.
A família CMOS possui, também, uma determinada faixa de tensão para representar os níveis lógicos
de entrada e de saída, porém estes valores dependem da tensão de alimentação e da temperatura
ambiente.

4011 – Quatro portas lógicas NOR de duas entradas




Lucínio Preza de Araújo                                                 http://www.prof2000.pt/users/lpa

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Portas logicas

  • 1. PORTAS LÓGICAS A facilidade do processamento de números binários decorre da existência de apenas dois dígitos, 0 e 1, que podem ser representados por 2 níveis de tensão (exemplo 0 = 0 volt e 1 = 5 volts). Os símbolos representam um bloco lógico com uma ou mais entradas lógicas A, B, etc. e uma ou mais saídas lógicas S1, S2, etc. As entradas e saídas lógicas só assumem valores correspondentes aos níveis lógicos 0 e 1. Um bloco lógico executa uma determinada função lógica para a qual foi projectado. Essa função determina os valores que as saídas assumem para cada combinação de valores das entradas. Tais relações são muitas vezes exibidas soba a forma de tabelas de verdade. Porta lógica E (AND) Símbolo antigo Símbolo novo Expressão da função Tabela de verdade da função E A A B S S S=AxB 0 0 0 & 0 1 0 1 0 0 B 1 1 1 Porta lógica NÃO E (NAND) Símbolo antigo Símbolo novo Expressão da função Tabela de verdade da função NÃO E A B S A S 0 0 1 & S=AxB 0 1 1 1 0 1 B 1 1 0 Porta lógica OU (OR) Símbolo antigo Símbolo novo Expressão da função Tabela de verdade da função OU A B S A S 0 0 0 S=A+B ≥1 0 1 1 1 0 1 B 1 1 1 Porta lógica NÃO OU (NOR) Símbolo antigo Símbolo novo Expressão da função Tabela de verdade da função NÃO OU A B S A 0 0 1 S S=A+B ≥1 0 1 0 1 0 0 B 1 1 0 Porta lógica OU EXCLUSIVO (XOR) Símbolo antigo Símbolo novo Expressão da função Tabela de verdade da função OU EXCLUSIVO A B S S=A⊕B 0 0 0 0 1 1 A 1 0 1 S =1 1 1 0 B Porta lógica NEGAÇÃO (NOT) Símbolo antigo Símbolo novo Expressão da função Tabela de verdade da função NEGAÇÃO A S A=S A S 1 0 0 1 1 (peso PRINCIPAIS FAMÍLIAS LÓGICAS Lucínio Preza de Araújo http://www.prof2000.pt/users/lpa
  • 2. Famílias lógicas é uma expressão usada para referir o conjunto de alternativas tecnológicas que existem para o fabrico de circuitos integrados digitais As primeiras famílias lógicas diferiam entre si essencialmente pelo facto de os respectivos circuitos integrados serem construídos com base em transístores bipolares (TTL - Transistor-Transistor Logic) ou com base em transístores MOS-FET (MOS - Metal-Oxide-Silicon). Cada CI precisa de uma determinada potência eléctrica para operar. Tal potência é fornecida por uma ou mais fontes de tensão, ligadas aos pinos de alimentação do chip. Normalmente, só é necessário ligar um único pino para alimentação do chip, denominado VCC para a família TTL e VDD para os dispositivos MOS. FAMÍLIA LÓGICA TTL Lucínio Preza de Araújo http://www.prof2000.pt/users/lpa
  • 3. Famílias lógicas TTL: Os transístores bipolares permitem maior rapidez (maior frequência), mas à custa de maior consumo. TTL e CMOS constituíram as alternativas principais durante muitos anos, mas a evolução tecnológica permitiu o aparecimento regular de outras soluções de compromisso entre a velocidade e o consumo: Em TTL temos as variantes L (low power), S (Schottky), LS (low-power Schottky), etc. TTL significa Transistor-Transistor – Logic (Lógica Transistor-Transistor). A tensão de alimentação se restringe a 5V contínuos, tendo, porém, uma faixa de tensão correspondente aos níveis lógicos 0 e 1. A figura a seguir mostra as faixas de tensão correspondentes aos níveis lógicos de entrada de um circuito integrado da família TTL. VIH – Tensão de entrada correspondente ao nível lógico alto (1). VIL – Tensão de entrada correspondente ao nível lógico baixo (0). Observa-se, na figura, que existe uma faixa de tensão entre 0,8V e 2V na qual o componente TTL não reconhece os níveis lógicos 0 e 1, devendo, portanto, ser evitados em projectos de circuitos digitais. A figura a seguir mostra as faixas de tensão correspondentes aos níveis lógicos de saída de um circuito integrado da família TTL. V0H – Tensão de saída correspondente ao nível lógico alto (1). V0L – Tensão de saída correspondente ao nível lógico baixo (0). O fan-out, também chamado factor de carga, é definido como o número máximo de entradas de circuitos lógicos que uma saída pode alimentar. Lucínio Preza de Araújo http://www.prof2000.pt/users/lpa
  • 4. 7404 – Seis portas lógicas NOT 7408 – Quatro portas lógicas AND de duas entradas 7432 – Quatro portas lógicas OR de duas entradas 74266 – Quatro portas lógicas XNOR (NOR exclusivo) Lucínio Preza de Araújo http://www.prof2000.pt/users/lpa
  • 5. FAMÍLIA LÓGICA CMOS Famílias lógicas CMOS: A tecnologia MOS é normalmente a preferida para a implementação de circuitos mais complexos, quer por apresentar menores requisitos de área por transístor, quer por apresentar menor consumo. TTL e CMOS constituíram as alternativas principais durante muitos anos, mas a evolução tecnológica permitiu o aparecimento regular de outras soluções de compromisso entre a velocidade e o consumo: Em CMOS, temos as variantes HC (high-speed CMOS) e HCT (compatível pino a pino com os TTL). CMOS significa Complementary Metal Oxide Semiconductor (Semicondutor de Óxido-Metal Complementar), usa tanto FETs canal-N quanto canal-P no mesmo circuito, de forma a aproveitar as vantagens de ambas as famílias lógicas. As características principais desta família são o reduzido consumo de corrente (baixa potência), alta imunidade a ruídos e uma faixa de alimentação que se estende de 3V a 15V ou 18V dependendo do modelo. O processo de fabricação do CMOS é mais simples que o do TTL, possuindo também uma densidade de integração maior, porém são mais lentos do que os TTL, apesar da nova série CMOS de alta velocidade competir em pé de igualdade com as séries TTL 74 e 74LS. A família CMOS possui, também, uma determinada faixa de tensão para representar os níveis lógicos de entrada e de saída, porém estes valores dependem da tensão de alimentação e da temperatura ambiente. 4011 – Quatro portas lógicas NOR de duas entradas Lucínio Preza de Araújo http://www.prof2000.pt/users/lpa