使用最廣泛的電腦所使用的邏輯元件是大規模和超大規模積體電路;而超大規模積體電路是將大量電晶體組合到單一晶片的積體電路。
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使用最廣泛的電腦所使用的邏輯元件是什麼?
使用最廣泛的電腦所使用的邏輯元件是大規模和超大規模積體電路。
「超大規模積體電路(Very Large Scale Integration Circuit,VLSI)是一種將大量電晶體組合到單一晶片的積體電路。」簡單的理解就是在一塊晶片上有大規模的電晶體。此處的大規模不是指晶片體積,而是指晶片的複雜程度。
邏輯元件或邏輯電路(logical circuit)是具有邏輯功能的元件(電路),也稱為閘電路。常見的有「與」門、「或」門、「非」門、「與非」門及「或非」門等。利用這些閘可以組成電子計算機所需的各種邏輯功能電路。
不同的邏輯元件有不同的設計特點。這些特點隨著CMOS、TTL和ECL的不同而改變。這些特點包括輸入電源能耗、速度/能量關係、封裝形式、邊緣變化率和電壓漂移值。有些邏輯元件具有控制內部邏輯閘的內部邊緣
變化的時脈偏移電路,以便保持精確的傳輸延遲。
降低EMI並提高訊號品質的一個可行方法是盡可能選擇最慢速度的邏輯元件,同時保持適當的時序容限,盡量使用上升時間 Hayes大於5 ns的元件。在一般情況下,不要使用比電路實際需要或時序要求速度更快的元件。
大多數工程師選擇邏輯元件時重點考慮的是其功能、運行速度和內部邏輯閘的傳輸延遲,很少把精力放在考慮邏輯元件的電磁效應上。但實際情況是,當元件的運轉速度加快時,伴隨著內部傳輸延遲下降,射頻電流會增加,導致串擾和振鈴現象的發生。
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