
Uma porta NOR produz saída HIGH somente quando cada entrada é LOW.Se pelo menos uma entrada for ALTA, a saída cai para BAIXO.
Para uma porta NOR de duas entradas:
Ela se comporta exatamente como uma porta OR cuja saída é invertida.

Figura 2. Porta NOR baseada em transistor
As portas NOR podem ser entendidas tanto a partir de seus estrutura do transistor e sua operação lógica.Em um básico RTL design, cada entrada aciona um transistor.Quando uma entrada é ALTO, esse transistor liga e puxa a saída BAIXO, e quando todas as entradas estão em nível BAIXO, nenhum dos transistores conduz, permitindo um resistor de pull-up para definir a saída para ALTO.Este comportamento de hardware corresponde à visão lógica de uma porta NOR, que funciona como uma porta NOR. OU estágio seguido por um NÃO palco.A parte OR verifica se alguma entrada é HIGH, e o pequeno círculo no símbolo mostra o inversão que produz a saída final LOW ou HIGH.Assim como as portas OR, as portas NOR podem ter duas ou mais entradas, mas sempre fornecem uma única saída.
(Para uma porta de duas entradas)
|
Um |
B |
P |
|
0 |
0 |
1 |
|
0 |
1 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
|
1 |
1 |
0 |

Figura 3. Porta NOR de 2 entradas
Porta NOR de 2 entradas: Esta é a porta NOR mais simples.Ele usa duas entradas e uma saída com quatro combinações de entrada possíveis.A saída é ALTA somente quando ambas as entradas são BAIXAS.

Figura 4. Porta NOR de 3 entradas
Porta NOR de 3 entradas: Uma porta NOR de 3 entradas estende a mesma regra para três entradas.A saída é ALTA somente quando todas as três entradas são BAIXAS.Isso ajuda a reduzir a contagem de portas em circuitos que precisam de múltiplas condições avaliadas de uma só vez.

Figura 5. Porta NOR de múltiplas entradas
Porta NOR de múltiplas entradas: Uma porta NOR de múltiplas entradas lida com qualquer número de entradas.Se todas as entradas forem BAIXAS, a saída será ALTA.Se alguma entrada for ALTA, a saída será BAIXA.Isto é útil em sistemas onde muitos sinais precisam estar inativos antes que uma ação possa ocorrer.

Figura 6. Usando resistores pull-up e pull-down
Tratamento de entradas não utilizadas: Entradas não utilizadas nunca devem ficar flutuando.Amarre-os ao terra usando um resistor pull down para manter as saídas estáveis.
|
CI
Modelo |
Lógica
Família |
Número
dos portões |
Entradas
por portão |
Fornecimento
Faixa de tensão |
Típico
Atraso de propagação |
Saída
Dirigir |
Pacote
Opções |
|
CD4001 |
CMOS |
4 portões |
2 entradas |
3V a 15V |
50–200 ns (varia com VDD) |
Moderado |
DIP, SOIC, TSSOP |
|
CD4025 |
CMOS |
3 portões |
3 entradas |
3V a 15V |
70–250 ns |
Moderado |
DIP, SOIC, TSSOP |
|
74HC02 |
CMOS de alta velocidade (HC) |
4 portões |
2 entradas |
2V a 6V |
8–15 ns |
Forte |
DIP, SOIC, TSSOP |
|
74HC27 |
CMOS de alta velocidade (HC) |
3 portões |
3 entradas |
2V a 6V |
10–18 ns |
Forte |
DIP, SOIC, TSSOP |
Inversor- Amarre uma entrada ao terra e a porta atuará como uma porta NOT.
Funções lógicas gerais- Como NOR é universal, qualquer função booleana pode ser construída a partir de combinações NOR.
Decodificadores- Eles podem detectar quando um conjunto inteiro de bits monitorados está BAIXO.
Lógica aritmética e de controle- Usado para operações relacionadas a gating, tomada de decisão e transporte.
Lógica programável- Muitas estruturas PAL e PLA mapeiam funções usando matrizes baseadas em NOR.
1.Trava SR usando portas NOR: As portas NOR podem ser usadas para construir circuitos de memória simples, sendo a trava SR o exemplo mais direto.Duas portas NOR são conectadas em um loop de feedback para que a saída possa manter seu valor.A entrada S define a saída para ALTO, a entrada R a redefine para BAIXO e quando ambas as entradas estão em BAIXO, a trava mantém seu estado anterior.Esta ação de feedback permite que o circuito armazene um único bit de informação.
2. Travas fechadas: As travas fechadas são construídas na trava SR adicionando um controle de habilitação, garantindo que o valor armazenado seja alterado somente quando permitido.Isso melhora a estabilidade e evita atualizações indesejadas.
3.Travas D: A trava A D simplifica o controle de armazenamento, gerando sinais S e R válidos a partir de uma única entrada D.Quando o sinal de habilitação é ALTO, a trava segue a entrada D;quando a habilitação é BAIXA, a trava mantém seu último valor armazenado.
4.Flip-Flops: Os flip-flops combinam duas travas para capturar dados com precisão na transição do clock.Eles são importantes em circuitos digitais como contadores, registradores e sistemas de temporização.
• Universal para todas as funções lógicas
• Previsível e simples
• Baixo consumo de energia em CMOS
• Fácil de solucionar problemas
• Boa tolerância ao ruído
• Barato e amplamente disponível
• Nem sempre eficiente para lógica complexa
• Pode exigir muitos portões para determinadas funções
• Quedas de velocidade com altas contagens de entrada
• Não é ideal para aritmética de velocidade muito alta
As portas NOR podem ser pequenas, mas alimentam muitas das funções lógicas e de memória usadas na eletrônica moderna.Suas regras simples os tornam fáceis de aprender, ao mesmo tempo que oferecem muita flexibilidade.Saber como eles funcionam fornece uma base sólida para a compreensão dos circuitos digitais.
SOBRE NóS
Satisfação do cliente sempre. Confiança mútua e interesses comuns.
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Sim.Como o NOR é universal, você pode projetar um somador completo inteiramente a partir de portas NOR, embora isso possa exigir vários estágios.
Na maioria das tecnologias, NOR é ligeiramente mais lento que OR devido à inversão adicionada, mas a diferença é pequena nos CIs modernos.
Porque você pode construir qualquer outra porta lógica e qualquer circuito digital usando apenas combinações NOR.
A saída permanece ALTA somente quando todas as entradas estão BAIXAS.Uma entrada ALTA força a saída BAIXA.
Sim.Amarre todas as entradas, exceto uma, em LOW e a função NOR atuará como um inversor.
Entradas flutuantes causam níveis de saída instáveis.Sempre amarre as entradas não utilizadas ao terra.
Sim.As estruturas NOR aparecem na lógica de controle, células de memória e blocos lógicos otimizados dentro das CPUs.
As portas NOR geralmente usam mais transistores do que as portas NAND no CMOS, portanto tendem a consumir um pouco mais de energia.
Aplique sinais conhecidos de ALTO e BAIXO às entradas e verifique se a saída permanece em ALTO somente quando todas as entradas estiverem em BAIXO.
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