コンピュータで最も広く使用されているロジック コンポーネントは、大規模集積回路および超大規模集積回路です。超大規模集積回路とは、多数のトランジスタを 1 つのチップに組み合わせた集積回路です。
この記事の動作環境: Windows 7 システム、DELL G3 コンピューター
最もよく使用される論理コンポーネントは何ですか広く使われているコンピュータ?
コンピュータで最も広く使用されている論理コンポーネントは、大規模および超大規模集積回路です。
「超大規模集積回路 (VLSI) は、多数のトランジスタを 1 つのチップに組み合わせた集積回路です。」 単純に理解すると、チップ上に大規模なトランジスタが存在します。ここでの大規模とは、チップの体積ではなく、チップの複雑さを指します。
論理部品または論理回路(論理回路)とは、論理的な機能を持つ部品(回路)であり、ゲート回路とも呼ばれます。一般的なものには、「AND」ゲート、「OR」ゲート、「NOT」ゲート、「NAND」ゲート、「NOR」ゲートなどがあります。これらのゲートを使用して、電子コンピュータに必要なさまざまな論理関数回路を形成できます。
ロジック コンポーネントが異なれば、設計特性も異なります。これらの特性は、CMOS、TTL、ECL によって異なります。これらの特性には、入力電力消費、速度とエネルギーの関係、パッケージ形式、エッジレート、電圧ドリフト値が含まれます。一部の論理要素には、正確な伝播遅延を維持するために、内部論理ゲートの内部エッジ
変化を制御するクロック オフセット回路があります。
EMI を低減し、信号品質を向上させる実現可能な方法は、適切なタイミング許容誤差を維持しながら可能な限り最も遅いロジック コンポーネントを選択し、立ち上がり時間が 5 ns を超えるコンポーネントを使用するように努めることです。原則として、回路が実際に必要とする、またはタイミングが必要とするよりも高速なコンポーネントを使用しないでください。
ほとんどのエンジニアは、ロジック コンポーネントを選択する際、内部ロジック ゲートの機能、動作速度、伝達遅延に重点を置き、ロジック コンポーネントの電磁的影響を考慮することはほとんどありません。しかし実際には、部品の動作速度が速くなると、内部伝送遅延が減少するため、RF電流が増加し、クロストークやリンギングが発生します。
関連知識の詳細については、FAQ 列をご覧ください。
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