什么是数字比较器和幅度比较器

如今,电子产品完全是人类生命的一部分,全世界都观察到在电子设备利用中的戏剧性进展。提供许多优点,电子设备现在如此普遍,以至于它几乎简化了想到不利用它的设备而不是那么多的设备。今日电子技术的增强趋势使我们讨论了数字广泛的设备比较器和幅度比较器。然后经过广泛的运算放大器性能,最广泛接受的简单电子设备是比较器。因此,让我们深入深入了解数字比较器,其操作,性能和应用程序的主题。

数字比较器和幅度比较器

对数字比较器和幅度比较器的详细讨论主要包括以下内容。


什么是数字比较器?

由于在逻辑或算术函数时许多数字系统中主要需要数据比较,数字比较器是比较数据的最佳选择。数字比较器是最合适的组合逻辑电路用于比较两个二进制数的相对幅度。

该设备接受两个二进制数(A和B)作为输入,并根据给定输入的大小(例如:A=B或A>B或A逻辑门喜欢,而不是或没有门。数字比较器可用作身份比较器和幅度比较器。

什么是幅度比较器?

幅度比较器主要用于微控制器和cpu地址数据比较,寄存器和执行所有其他算术操作。幅度比较器在许多设备中实现,每一个自动关断装置肯定是用一个比较器设计的。

比较器是决策工具,它可以在许多控制设备中执行能力。接受两个二进制数作为输入(a和b),通过幅度比较器的数据比较产生输出以表示在(a> b或a


幅度比较器的类型

存在不同类型的比较器,包括以下内容。

出的比较级

比较两个二进制位并基于给定二进制位的相对幅度产生三个输出的比较器称为1位幅度比较器。

真相表格

一种

B. < B A >

A = B

0.

0. 0. 0. 1

0.

1 1 0.

0.

1 0. 0. 1

0.

1 1 0. 0.

1

真值表推导出AB和A=B的表达式如下

< B -一个可能

> B - AB”

a = b - a'b'+ ab

用这些表达式,电路图可以如下所示

1比特级
1-bit-magnitude

2比特大小比较

比较两个二进制数(具有2位的每个数字)并基于给定二进制位的相对幅度产生三个输出的比较器称为2位幅度比较器。

真理表

A1

A0 B1. B0. < B A = B A >

0.

0. 0. 0. 0. 1 0.

0.

0. 0. 1 1 0.

0.

0. 0. 1 0. 1 0.

0.

0.

0. 1 1 1 0.

0.

0. 1 0. 0. 0. 0.

1

0.

1 0. 1 0. 1

0.

0.

1 1 0. 1

0.

0.

0.

1 1 1 1 0.

0.

1

0.

0. 0. 0. 0.

1

1

0. 0. 1 0. 0.

1

1

0.

1 0. 0. 1

0.

1

0. 1 1 1 0.

0.

1

1 0. 0. 0. 0. 1

1

1 0. 1 0. 0.

1

1

1 1 0. 0. 0.

1

1 1 1 1 0. 1

0.

真相表得出了如下所示的 b和a = b的表达式

A< b - a1'b1 ' + a1 ' b1b0 + a1'a0'b0

a> b - a1b1'+ a0b1'b0'+ a1a0b0'

A=B - (A0 ex - or B0) (A1 ex - or B1)

用这些表达式,电路图可以如下所示

2位幅度
2比特大小

3-bit大小比较

比较两个二进制数(每个数有3位)并根据给定二进制位的相对大小产生三个输出的比较器称为3位幅度比较器。

3位幅度
3-bit级

相等的函数是A0 = b0, a1 = b1, a2 = b2

然后A = B = (A0'B0 + A0B0) (A1'B1 + A1B1) (A2'B2 + A2B2)

输出是< B在……的情况下

A2

A2 = B2然后A1 < B1

A2 = B2,A1 = B1然后A0 <

< B = A2'B2 + [(A2'B2 ' + A2B2) * A1'B1] + [(A2'B2 ' + A2B2) * ((A1'B ' + A1B1) * A0'B0)

输出是一>我N的情况

A2> B2

A2 = B2然后A1 > B

A2 = B2, A1 = B1,然后A0>B0

> B = A2B2 ' + + [(A2'B2 ' + A2B2) * A1B1 '] + + ((A2'B2 ' + A2B2) * ((A1'B ' + A1B1) * A0B0 ']

3-Bit-Logic-Diagram
3-bit-logic-diagram

4比特大小比较

比较两个二进制数(每个数字具有4位)并基于给定二进制位的相对幅度产生三个输出的比较器称为4位幅度比较器。

输入位可以称为A = A3 A2 A1 A0B = b3 b2 b1 b0

输出是A> B.在……的情况下

A3 = 1B3 = 0

A3 = B3A2 = 1, b2 = 0

A3 = B3A2 = B2A1 = 1B1 = 0

A3 = B3A2 = B2A1 = B.1和A0 = 1和B0 = 0

A >可以表示为

A >= A3B3’ + (A3 Ex-Nor B3) A2B2’ + (A3 Ex-Nor B3) (A2 Ex-Nor B2) A1B1’ + (A3 Ex-Nor B3) (A2 Ex-Nor B2) (A1 Ex-Nor B1) A0B0’

< B= A3‘B3 + (A3 Ex-Nor B3) A2’B2 + (A3 Ex-Nor B3) (A2 Ex-Nor B2) A1’B1 + (A3 Ex-Nor B3) (A2 Ex-Nor B2) (A1 Ex-Nor B1) A0’B0

同理,A=B可以表示为

A=B = (A3 Ex-Nor B3) (A2 Ex-Nor B2) (A1 Ex-Nor B1)(A0 Ex-Nor B0)

用这些表达式,电路图可以如下所示。

4-bit-Magnitude
4-bit-magnitude

4位比较器多采用集成电路的形式,IC 7485被广泛使用。数据比较可通过将A>B、A集成电路执行级联操作,在那里它有助于级联多个比较器。

8位级比较器

这里,通过两个4位比较器的级联来实现数据比较。电路如下所示

8-bit-Magnitude
8位幅度

低阶比较器的输出连接到高阶比较器相应的级联输入

在低阶比较器中,级联输入A=B需要连接HIGH, A, B需要连接LOW。8位比较器的结果是高阶比较器的输出。

应用比较器

数字比较器和幅度比较器被用于各种需要数据比较的应用中,这些应用也有很多好处。

  • 现在,看看比较器的一些应用
  • 用于授权目的(例如密码管理)和生物识别应用程序。
  • 这些在过程控制器中实现,也在伺服电机控制。
  • 为像温度相同的变量的数据比较实现,将压力与参考值的比较进行比较。
  • 用于计算机解码电路的地址。

因此,这一切都是关于数字的比较器和大小比较器。因此,比较器的增强性能使这些设备在电子行业中获得更多的突出地位,并使它们在许多应用中得到实现。

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