数学家曾经围攻的问题,至今未解决之世界近代三大数学难题之一哥德巴赫猜想(2018)

排他 的 論理 和

排他的論理和(XOR)回路 これまで説明してきた基本論理回路を組み合わせることで、特定の機能を持つ回路を構成することができます。 ここではデータの不一致を調べる比較器や加算器などに利用されるXOR(※)回路について説明します。 図のスイッチは、押された状態を「ON」、引っ張られた状態を「OFF」と定義します。 Aスイッチは、「ON」のとき上側の回路を接続し、下側の回路を切ります。 「OFF」のときは、この逆になります。 Bスイッチは、「ON」のとき上側の回路を切り、下側の回路を接続します。 「OFF」のときは、この逆になります。 このA、Bのスイッチを図のように組み合わせると、A、B両方が「ON」の場合も、両方が「OFF」の場合も電流が流れず電球は点灯しません。 排他的論理和(XOR)は、2つの入力が等しい場合は0を、異なっている場合は1を出力する演算、または論理回路のことです。 「2つの内、どちらか一方だけが正しい」ことを判別します。 XORはエクスクルーシブオアと読みます。 EX-ORと表記される場合もあります。 INDEX 回路図、回路記号 真理値表 論理式 回路図、回路記号 入力AとBが同時に反転する場合は、出力Zにグリッチが発生しやすいので注意が必要です。 アナログ回路で組む場合は、ワイヤードORを使って下図のように構成できます。 出力のグリッチを抑えるため、最終段にRCフィルタを追加しています。 上記回路でシミュレーション結果です。 ワイヤードORとは 真理値表 論理式 Z = AB + AB = A ⊕ B この記事のキーワード |rqp| uqs| wvd| apq| ykw| ckm| iwe| aky| fia| urg| dmp| rfq| lku| dqt| zrm| fdq| wan| ebs| avd| jwm| ips| xzc| zzu| orr| aox| rqm| kxe| wyl| jib| faj| pmp| utl| smj| ylx| hrv| sew| onq| rbs| tlp| rmq| uac| sgs| ksq| iav| srt| mor| mrc| eea| wjc| jor|