वायर्ड लॉजिक कनेक्शन: Difference between revisions

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वायर्ड लॉजिक कनेक्शन  [[ तर्क द्वार |तर्क द्वार]] है जो [[डायोड]] और [[प्रतिरोधों]] जैसे केवल निष्क्रिय घटकों का उपयोग करके [[बूलियन बीजगणित (तर्क)]] को लागू करता है। वायर्ड लॉजिक कनेक्शन AND गेट या OR गेट बना सकता है। सीमाओं में गेट गेट बनाने में असमर्थता, स्तर बहाली प्रदान करने के लिए [[एम्पलीफायर]] की कमी, और अधिकांश तर्कों के लिए निरंतर [[ओमिक हीटिंग]] (विशेष रूप से [[सीएमओएस]] से अधिक) शामिल है जो अप्रत्यक्ष रूप से घटकों और गति के घनत्व को सीमित करता है।
'''तारयुक्त लॉजिक सम्बन्ध''' [[ तर्क द्वार |लॉजिक गेट्स]] होते है जोकी [[डायोड]] और [[प्रतिरोधों]] और अनेक निष्क्रिय घटकों का उपयोग करके [[बूलियन बीजगणित (तर्क)|बूलियन बीजगणित (]][[ तर्क द्वार |लॉजिक]]) को प्रयुक्त करता है। इस प्रकार से तारयुक्त लॉजिक सम्बन्ध में AND गेट या OR गेट बना सकता है। यह सीमाओं में गेट गेट बनाने में असमर्थता, स्तर बहाली प्रदान करने के लिए [[एम्पलीफायर]] की कमी, और अधिकांश युक्ति के लिए निरंतर [[ओमिक हीटिंग]] (विशेष रूप से [[सीएमओएस]] से अधिक) सम्मिलित होती है जोकी अप्रत्यक्ष रूप से घटकों और गति के घनत्व को सीमित करता है।


वायर्ड लॉजिक [[ खुला कलेक्टर |खुला कलेक्टर]] आउटपुट (और इसके प्रकार: ओपन एमिटर, ओपन ड्रेन, या ओपन सोर्स) के [[उच्च प्रतिबाधा]] का शोषण करके काम करता है, बस [[पुल-अप रोकनेवाला]] | पुल-अप या पुल-डाउन रेसिस्टर को [[वोल्टेज स्रोत]] में जोड़कर, या [[ डायोड तर्क |डायोड तर्क]] का उपयोग करके [[पुश-पुल आउटपुट]] पर लागू किया जा सकता है (विभिन्न सेमीकंडक्टर्स वोल्टेज लॉस के लिए डायोड#फॉरवर्ड थ्रेसहोल्ड वोल्टेज के नुकसान के साथ)
तारयुक्त लॉजिक [[ खुला कलेक्टर |खुला संग्राहक]] उत्पादन (और इसके प्रकार: खुला उत्सर्जक, खुला नाला, या खुला स्रोत) के [[उच्च प्रतिबाधा]] का शोषण करके काम करता है, बस [[पुल-अप रोकनेवाला|पुल-अप रेसिस्टर]] पुल-अप या पुल-डाउन अवरोधक को [[वोल्टेज स्रोत|वोल्ट स्रोत]] में जोड़कर, या [[ डायोड तर्क |डायोड लॉजिक]] का उपयोग करके [[पुश-पुल आउटपुट|पुश-पुल]] उत्पादन पर प्रयुक्त किया जा सकता है, (विभिन्न अर्धचालक वोल्ट लॉस के लिए डायोड ड्रॉप वोल्टेज हानि होने के साथ)


== एक्टिव-हाई वायर्ड और कनेक्शन ==
== सक्रिय-उच्च तारयुक्त और सम्बन्ध ==


यह सभी देखें: {{Slink|Diode logic|Active-high AND logic gate}}[[File:Two-open-collector-buffers-shared-output.svg|thumb|<small>Open-collector [[Buffer amplifier|buffers]] connected as wired AND.</small>|]]वायर्ड और कनेक्शन AND गेट का रूप है। ओपन कलेक्टर या इसी तरह के आउटपुट का उपयोग करते समय (जो स्कीमेटिक्स में ⎐ प्रतीक द्वारा पहचाना जा सकता है), वायर्ड और केवल साझा आउटपुट वायर पर पुल अप रोकनेवाला की आवश्यकता होती है। इस उदाहरण में, 5V को उच्च (सही) माना जाता है, और 0V को कम (गलत) माना जाता है। अधिक इनपुट के साथ इस गेट को आसानी से बढ़ाया जा सकता है।
इन्हें भी देखें: डायोड लॉजिक § सक्रिय-उच्च और लॉजिक गेट[[File:Two-open-collector-buffers-shared-output.svg|thumb|ओपन-कलेक्टर बफ़र तारयुक्त AND के रूप में जुड़े हुए हैं।]]तारयुक्त और सम्बन्ध AND गेट का रूप है।और खुला हुआ संग्राहक या इस प्रकार के उत्पादन का उपयोग करते समय (जिसे स्कीमेटिक्स में ⎐ प्रतीक द्वारा पहचाना जा सकता है), तारयुक्त और केवल साझा उत्पादन वायर पर पुल अप रेसिस्टर की आवश्यकता होती है। इस उदाहरण में, 5V को उच्च (सही) माना जाता है, और 0V को कम (गलत) माना जाता है। अधिक निवेश के साथ इस गेट को आसानी से बढ़ाया जा सकता है।


जब सभी इनपुट उच्च होते हैं, तो वे सभी उच्च प्रतिबाधा पेश करते हैं, और पुल-अप रोकनेवाला आउटपुट वोल्टेज को उच्च खींचता है, लेकिन यदि कोई इनपुट कम है, तो वे आउटपुट को कम खींचते हैं:<ref>M. Morris Mano, ''Digital Logic and Computer Design'', Prentice-Hall, 1979 {{ISBN|0-13-214510-3}}, page 571 </ref>
इस प्रकार से जब सभी निवेश उच्च रूप से प्रयुक्त होते हैं, तो वे सभी उच्च प्रतिबाधा प्रस्तुत करते हैं, और पुल-अप रेसिस्टर उत्पादन वोल्ट को ऊपर खींचता है, किन्तु यदि कोई निवेश कम है, तो वे उत्पादन को कम खींचते हैं:<ref>M. Morris Mano, ''Digital Logic and Computer Design'', Prentice-Hall, 1979 {{ISBN|0-13-214510-3}}, page 571 </ref>
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[[ विद्युत भार | विद्युत भार]] चलाते समय, हाई आउटपुट पुल-अप के वोल्टेज ड्रॉप # वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्ट-करंट सर्किट में कम हो जाता है: प्रतिरोध, हालांकि कम आउटपुट लगभग 0V है। लेकिन अगर डायोड लॉजिक का उपयोग किया जाता है, तो प्रत्येक इनपुट के लिए डायोड की आवश्यकता होती है, और कम आउटपुट वोल्टेज अतिरिक्त अर्धचालकों के लिए डायोड#फॉरवर्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज द्वारा बढ़ाया जाएगा।डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि आउटपुट अभी भी तर्क स्तर # तर्क वोल्टेज स्तरों के भीतर है।
[[ विद्युत भार | विद्युत भार]] चलाते समय, उच्च उत्पादन पुल-अप के वोल्ट ड्रॉप या वोल्ट ड्रॉप सीधे -धारा परिपथ में कम हो जाता है: प्रतिरोध, चूंकि कम उत्पादन लगभग 0V है। किन्तु यदि डायोड लॉजिक का उपयोग किया जाता है, तो प्रत्येक निवेश के लिए डायोड की आवश्यकता होती है, और कम उत्पादन वोल्ट अतिरिक्त अर्धचालकों के लिए डायोड के आगे वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्ट द्वारा बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से डायोड के आगे वोल्टेज को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि उत्पादन अभी भी लॉजिक स्तर या लॉजिक वोल्ट स्तरों के अंदर होता है।


== एक्टिव-हाई वायर्ड या कनेक्शन ==
== सक्रिय-उच्च तारयुक्त या सम्बन्ध ==


[[File:Two open-emitter buffers shared-output.svg|thumb|<small>Open-emitter buffers connected as wired OR.</small>|247x247पीएक्स]]यह सभी देखें: {{Slink|Diode logic|Active-high OR logic gate}}
[[File:Two open-emitter buffers shared-output.svg|thumb|खुले हुए -एमिटर बफ़र्स तारयुक्त OR के रूप में जुड़े हुए हैं।]]यह सभी देखें: डायोड लॉजिक § एक्टिव-हाई या लॉजिक गेट


वायर्ड या कनेक्शन विद्युत रूप से खुले उत्सर्जक या इसी तरह के इनपुट (जो योजनाबद्ध में ⎏ प्रतीक द्वारा पहचाना जा सकता है) का उपयोग करके ओआर गेट के [[बूलियन तर्क]] ऑपरेशन को पुल-डाउन रोकनेवाला के साथ साझा आउटपुट से जोड़ता है। अधिक इनपुट के साथ इस गेट को आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है।
तारयुक्त के सम्बन्ध में विद्युत रूप से खुले उत्सर्जक या इसी प्रकार के निवेश (जो योजनाबद्ध में ⎏ प्रतीक द्वारा पहचाना जा सकता है) का उपयोग करके ओआर गेट के [[बूलियन तर्क|बूलियन लॉजिक]] ऑपरेशन को पुल-डाउन रेसिस्टर के साथ साझा उत्पादन से जोड़ता है। अधिक निवेश के साथ इस गेट को आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है।


जब सभी इनपुट कम होते हैं, तो वे सभी उच्च प्रतिबाधा प्रस्तुत करते हैं, और पुल-डाउन रोकनेवाला आउटपुट वोल्टेज को कम खींचता है, लेकिन यदि कोई इनपुट उच्च है, तो वे आउटपुट को उच्च खींचते हैं:
इस प्रकार से जब सभी निवेश कम होते हैं, तो वे सभी उच्च प्रतिबाधा प्रस्तुत करते हैं, और पुल-डाउन रेसिस्टर उत्पादन वोल्ट को कम खींचता है, किन्तु यदि कोई निवेश उच्च है, तो वे उत्पादन को उपर की ओर खींचते हैं:


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लोड चलाते समय, लो आउटपुट पुल-डाउन के वोल्टेज ड्रॉप द्वारा उठाया जाता है, हालांकि उच्च आउटपुट लगभग आपूर्ति वोल्टेज (5V) है। लेकिन अगर डायोड लॉजिक का उपयोग किया जाता है, तो प्रत्येक इनपुट के लिए डायोड की आवश्यकता होती है, और उच्च आउटपुट वोल्टेज अतिरिक्त अर्धचालकों के लिए डायोड # फॉरवर्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज द्वारा कम किया जाएगा। डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज।
लोड चलाते समय, लो उत्पादन पुल-डाउन के वोल्ट ड्रॉप द्वारा उठाया जाता है, चूंकि उच्च उत्पादन लगभग आपूर्ति वोल्ट (5V) है। किन्तु यदि डायोड लॉजिक का उपयोग किया जाता है, तो प्रत्येक निवेश के लिए डायोड की आवश्यकता होती है, और डायोड के आगे वोल्टेज उत्पादन वोल्ट के अतिरिक्त अर्धचालकों के लिए डायोड या आगे की ओर थ्रेशोल्ड वोल्ट द्वारा कम किया जाएगा।  


== सक्रिय स्तर को उलटना ==
== सक्रिय स्तर को उल्टा करना ==


तर्क स्तर#सक्रिय अवस्था|सक्रिय-निम्न तर्क (या नकारात्मक तर्क ) और डी मॉर्गन के कानूनों को लागू करना।
एक सक्रिय-उच्च तार वाले AND को सक्रिय-निम्न तार वाले OR के रूप में माना जा सकता है (और सक्रिय-उच्च तार वाले OR को सक्रिय-निम्न तार वाले AND के रूप में माना जा सकता है), सक्रिय-निम्न तर्क (या नकारात्मक तर्क) का उपयोग करके और डी मॉर्गन के नियमों को लागू करके उपयोग में लाया जाता है।


== वायर्ड और या डायोड का उपयोग करने की अनुकूलता ==
== तारयुक्त या डायोड का उपयोग करने की अनुकूलता ==
{{Main article|Diode logic}}
मुख्य लेख: डायोड लॉजिक
{{Multiple image
{{Multiple image
| image1            = Animated wired AND diode logic.gif
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}}


डायोड लॉजिक साझा पुल-अप रेसिस्टर (वायर्ड AND के लिए) या पुल-डाउन रेसिस्टर (वायर्ड OR के लिए) के अलावा प्रत्येक इनपुट के लिए डायोड का उपयोग करता है। हालाँकि, डायोड लॉजिक का प्रत्येक चरण आउटपुट वोल्टेज स्तर को कम करता है। तो एम्पलीफायर के बिना, आउटपुट वोल्टेज प्राथमिक तर्क परिवार के साथ संगत नहीं हो सकता है।
डायोड लॉजिक साझा पुल-अप रेसिस्टर (तारयुक्त AND के लिए) या पुल-डाउन रेसिस्टर (तारयुक्त OR के लिए) के अतिरिक्त प्रत्येक निवेश के लिए डायोड का उपयोग करता है। चूँकि, डायोड लॉजिक का प्रत्येक चरण उत्पादन वोल्ट स्तर को कम करता है। तो यह विस्तारण के बिना, उत्पादन वोल्ट प्राथमिक लॉजिक परिवार के साथ संगत नहीं हो सकता है।
==संदर्भ==
==संदर्भ==
<references/>
<references/>

Revision as of 18:37, 20 June 2023

तारयुक्त लॉजिक सम्बन्ध लॉजिक गेट्स होते है जोकी डायोड और प्रतिरोधों और अनेक निष्क्रिय घटकों का उपयोग करके बूलियन बीजगणित (लॉजिक) को प्रयुक्त करता है। इस प्रकार से तारयुक्त लॉजिक सम्बन्ध में AND गेट या OR गेट बना सकता है। यह सीमाओं में गेट गेट बनाने में असमर्थता, स्तर बहाली प्रदान करने के लिए एम्पलीफायर की कमी, और अधिकांश युक्ति के लिए निरंतर ओमिक हीटिंग (विशेष रूप से सीएमओएस से अधिक) सम्मिलित होती है जोकी अप्रत्यक्ष रूप से घटकों और गति के घनत्व को सीमित करता है।

तारयुक्त लॉजिक खुला संग्राहक उत्पादन (और इसके प्रकार: खुला उत्सर्जक, खुला नाला, या खुला स्रोत) के उच्च प्रतिबाधा का शोषण करके काम करता है, बस पुल-अप रेसिस्टर पुल-अप या पुल-डाउन अवरोधक को वोल्ट स्रोत में जोड़कर, या डायोड लॉजिक का उपयोग करके पुश-पुल उत्पादन पर प्रयुक्त किया जा सकता है, (विभिन्न अर्धचालक वोल्ट लॉस के लिए डायोड ड्रॉप वोल्टेज हानि होने के साथ)

सक्रिय-उच्च तारयुक्त और सम्बन्ध

इन्हें भी देखें: डायोड लॉजिक § सक्रिय-उच्च और लॉजिक गेट

ओपन-कलेक्टर बफ़र तारयुक्त AND के रूप में जुड़े हुए हैं।

तारयुक्त और सम्बन्ध AND गेट का रूप है।और खुला हुआ संग्राहक या इस प्रकार के उत्पादन का उपयोग करते समय (जिसे स्कीमेटिक्स में ⎐ प्रतीक द्वारा पहचाना जा सकता है), तारयुक्त और केवल साझा उत्पादन वायर पर पुल अप रेसिस्टर की आवश्यकता होती है। इस उदाहरण में, 5V को उच्च (सही) माना जाता है, और 0V को कम (गलत) माना जाता है। अधिक निवेश के साथ इस गेट को आसानी से बढ़ाया जा सकता है।

इस प्रकार से जब सभी निवेश उच्च रूप से प्रयुक्त होते हैं, तो वे सभी उच्च प्रतिबाधा प्रस्तुत करते हैं, और पुल-अप रेसिस्टर उत्पादन वोल्ट को ऊपर खींचता है, किन्तु यदि कोई निवेश कम है, तो वे उत्पादन को कम खींचते हैं:[1]

निवेश वस्तुएं उत्पादन
बी ए और बी
उच्च सामान्य सामान्य
सामान्य उच्च सामान्य
सामान्य सामान्य सामान्य
उच्च उच्च उच्च

विद्युत भार चलाते समय, उच्च उत्पादन पुल-अप के वोल्ट ड्रॉप या वोल्ट ड्रॉप सीधे -धारा परिपथ में कम हो जाता है: प्रतिरोध, चूंकि कम उत्पादन लगभग 0V है। किन्तु यदि डायोड लॉजिक का उपयोग किया जाता है, तो प्रत्येक निवेश के लिए डायोड की आवश्यकता होती है, और कम उत्पादन वोल्ट अतिरिक्त अर्धचालकों के लिए डायोड के आगे वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्ट द्वारा बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से डायोड के आगे वोल्टेज को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि उत्पादन अभी भी लॉजिक स्तर या लॉजिक वोल्ट स्तरों के अंदर होता है।

सक्रिय-उच्च तारयुक्त या सम्बन्ध

खुले हुए -एमिटर बफ़र्स तारयुक्त OR के रूप में जुड़े हुए हैं।

यह सभी देखें: डायोड लॉजिक § एक्टिव-हाई या लॉजिक गेट

तारयुक्त के सम्बन्ध में विद्युत रूप से खुले उत्सर्जक या इसी प्रकार के निवेश (जो योजनाबद्ध में ⎏ प्रतीक द्वारा पहचाना जा सकता है) का उपयोग करके ओआर गेट के बूलियन लॉजिक ऑपरेशन को पुल-डाउन रेसिस्टर के साथ साझा उत्पादन से जोड़ता है। अधिक निवेश के साथ इस गेट को आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है।

इस प्रकार से जब सभी निवेश कम होते हैं, तो वे सभी उच्च प्रतिबाधा प्रस्तुत करते हैं, और पुल-डाउन रेसिस्टर उत्पादन वोल्ट को कम खींचता है, किन्तु यदि कोई निवेश उच्च है, तो वे उत्पादन को उपर की ओर खींचते हैं:

निवेश वस्तुएं उत्पादन
बी ए और बी
सामान्य सामान्य सामान्य
सामान्य सामान्य उच्च
उच्च सामान्य उच्च
उच्च उच्च उच्च

लोड चलाते समय, लो उत्पादन पुल-डाउन के वोल्ट ड्रॉप द्वारा उठाया जाता है, चूंकि उच्च उत्पादन लगभग आपूर्ति वोल्ट (5V) है। किन्तु यदि डायोड लॉजिक का उपयोग किया जाता है, तो प्रत्येक निवेश के लिए डायोड की आवश्यकता होती है, और डायोड के आगे वोल्टेज उत्पादन वोल्ट के अतिरिक्त अर्धचालकों के लिए डायोड या आगे की ओर थ्रेशोल्ड वोल्ट द्वारा कम किया जाएगा।

सक्रिय स्तर को उल्टा करना

एक सक्रिय-उच्च तार वाले AND को सक्रिय-निम्न तार वाले OR के रूप में माना जा सकता है (और सक्रिय-उच्च तार वाले OR को सक्रिय-निम्न तार वाले AND के रूप में माना जा सकता है), सक्रिय-निम्न तर्क (या नकारात्मक तर्क) का उपयोग करके और डी मॉर्गन के नियमों को लागू करके उपयोग में लाया जाता है।

तारयुक्त या डायोड का उपयोग करने की अनुकूलता

मुख्य लेख: डायोड लॉजिक

वायर्ड और डायोड लॉजिक में
वायर्ड या डायोड लॉजिक में।

डायोड लॉजिक साझा पुल-अप रेसिस्टर (तारयुक्त AND के लिए) या पुल-डाउन रेसिस्टर (तारयुक्त OR के लिए) के अतिरिक्त प्रत्येक निवेश के लिए डायोड का उपयोग करता है। चूँकि, डायोड लॉजिक का प्रत्येक चरण उत्पादन वोल्ट स्तर को कम करता है। तो यह विस्तारण के बिना, उत्पादन वोल्ट प्राथमिक लॉजिक परिवार के साथ संगत नहीं हो सकता है।

संदर्भ

  1. M. Morris Mano, Digital Logic and Computer Design, Prentice-Hall, 1979 ISBN 0-13-214510-3, page 571
  • Digital Techniques, Heathkit Educational Systems,1990
  • Fundamental Physics, K.L Gomber and K.L Gogia,Pradeep Publications, 2005

बाहरी संबंध