IC順序論理回路の設計 - 野崎真

IC順序論理回路の設計

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なお、IC入口の案内標識には路線番号が付けられているがIC番号は付けられていない。 ドイツ. 2 税込&92;3,850 お取り寄せ* 12. IC組合せ論理回路の設計/野崎 真(技術・工学・農学) - 組合せ論理回路で、自分の発案を自力で設計・製作するための技術習得を目指す。1〜4章で基本事項を理解したのち、メインの5章で、論理回路の設計を. 郡司恭子 ミニスカート 【ロマサガRS】リセマラ当たりランキング【最新版】 - ロマサガ. 純粋な論理回路は、論理演算だけで結果を求めます。そこにあるのは「真」あるいは「偽」と呼ばれる論理値であり、抽象的な概念です。概念ですから、実現手段は問いません。水や油などの液体を使った回路でも良いですし、空気や窒素などの気体を使った回路でも良いのです。ただし実際には、半導体トランジスタが最も高速かつ低コストで論理回路を実現できますので、世の中に広く普及しています。 抽象的な概念であることを言い換えると、実現手段による制約から逃れているということです。現実の回路ではなく、理想的な回路「理想回路」と捉えると分かりやすいでしょう。 理想回路では、例えば以下のような現実にはありえない状況を仮定しています。 (1)論理値の変化(遷移)に要する時間はゼロ (2)論理値の伝送に要する時間はゼロ (3)論理値以外の中間的な値は存在しない (1)の「論理値の変化(遷移)に要する時間はゼロ」とは、現実のデジタルICではスイッチング時間、すなわちトランジスタがオン状態からオフ状態(あるいはその逆)へと移行する時間がゼロ、という意味です。もちろん、現実にはそのようなトランジスタを実現することは不可能です。 (2)の「論理値の伝送に要する時間はゼロ」とは、現実の回路では配線やケーブルなどを信号が伝搬する時間(遅延時間)がゼロ、という意味です。もちろんこれも、現実にはありえません。 (3)の「論理値以外の中間的な値は存在しない」とは、2値論理であれば「真」(あるいは「高」、「1」)と、「偽」(あるいは「低」、「0」)しか存在しない、という意味です。これは、現実の回路でも成立するように見えるかもしれません。しかし実際のデジタル回路設計ではしばしば、中間的な値を取り扱う必要があります。これについては後半でご説明します。. 論理回路基礎 摂大・鹿間 論理回路基礎(第14回) 特別講義:論理回路シミュレータ 1. 1935年のアウトバーン建設の際に一般道路との接続施設は平均10 kmの間隔で設置することとされた 。.

多くのカウンタ回路には、加算と減算の動作選択、各段の初期値のプリセット、全段のリセットなどの機能を備えており、また、論理回路的な設計とは無関係であるが実際のicチップパッケージには多段接続時に数珠繋ぎに延長できるよう、キャリアアウト. 通常はicと略称され,〈二つ,またはそれ以上の回路素子のすべてが,一つの基板上または基板内に組み込まれている回路であり,設計から製造,試験,運用に至るまで各段階で一つの単位として取り扱われるもの〉と定義されている。. IC順序論理回路の設計 野崎真/日本理工出版会 1994/04出版 223p 26cm ISBN:NDC:548.

電子回路の設計図を「回路図」と呼びます。回路図では,様々な部品を図記号で表し,それらを結ぶケーブル(電線)を直線で表します。この連載の中で使われる図記号を表1に示しておきますので,ざっと目を通しておいてください。スナップ・スイッチや. フリップフロップと並んで順序回路を代表するのが「ラッチ」です。ラッチは、特定のタイミングで入力信号の論理値を取り込み、その状態を出力として保持します。したがって入力には信号入力とタイミング入力の2種類の入力が存在します。 タイミング入力は「ストローブ信号」あるいは「ラッチ信号」と呼ばれています。例えばストローブ信号の論理値が「1」になっている期間の信号入力の値を取り込み、保持します。ストローブ信号の論理値が「0」になっても、出力は変化しません。あるいは、ストローブ信号の論理値が「1」になった瞬間の信号入力を取り込み、ストローブ信号が「1」の期間はその論理値を保持します。ラッチには動作の違いにより、「RS-ラッチ」、「D-ラッチ」などがあります。 ラッチとフリップフロップは回路が大変よく似ているので、用語としては混同して呼称されることがあります。ラッチは入力の値を特定のタイミングで保持する回路であるのに対し、フリップフロップはシーソーのように入力によって出力の値を反転させる回路です。打ち合わせの会話などでは、両者の違いに留意して用語を選ぶことをお勧めします。. 論理回路の設計には、論理式や真理値表が用いられます。 また、回路図的な表記手段としてmil記号など論理素子記号が使われます。 正論理と負論理. 日本理工出版会 野崎真. IC組合せ論理回路の設計 フォーマット: 図書 責任表示: 野崎眞著 言語: 日本語 出版情報: 東京 : 日本理工出版会, 1992. 論理演算は半導体集積回路(ic)で実現されますが、原理としてはダイオード、トランジスタ、抵抗などで構成される電気回路です。電圧の高低を論理演算の真と偽、あるいは2進数の1と0として扱います。 ここではわかりやすいように、トランジスタなどに.

デジタルICの中には、8本/16本/32本/64本といった数多くの出力データを備えるものがあります。CMOS回路の出力データが同時に反転すると、例えば64本ものCMOS回路に同時に電流が流れることになります。CMOS出力1本の電流が少なくても、その64倍の電流となれば、かなり大きな量となります。 ここで問題となるのが、デジタルICの電源配線と接地配線です。当然ですが、電源配線と接地配線にも抵抗があります(通常は無視できるほど小さな抵抗値です)。ここで64本の出力が一斉にスイッチングすると、1本のスイッチングの64倍もの電流がいっぺんに流れます。電源から電流を取り出すようにトランジスタがスイッチングした場合は、電源電圧の降下が64倍になります。接地に電流を流すようにトランジスタがスイッチングした場合は、接地電圧の上昇が64倍になります。このため1本のスイッチングでは無視できた電圧変動(および配線抵抗)が64本のスイッチングでは無視できないどころか、大きさによっては誤動作の原因となることすらあります。 この現象は「同時スイッチング雑音(SSN)」と呼ばれています。高速で出力本数の多い(あるいはビット幅の広い)デジタル回路の設計を困難にする、主要な要因の1つです。. 6 形態: 218p ; 22cm 著者名: 西野, 聰 isbn:書誌id: bnフォーマット: 図書. ディジタルIC回路の設計 : 実験で学ぶTTL,C-MOSの応用テクニック フォーマット: 図書 責任表示: 湯山俊夫著 言語: 日本語 出版情報: 東京 : CQ出版, 1986.

論理回路をトランジスタ回路で実現する場合、まず問題となるのが「遅延時間」です。論理回路では前述の仮定により、入力と出力のタイミングに差がありません。入力と出力は同時に現れるのです。しかし現実の回路では、入力と出力の間に時間差が存在します。出力は必ず、入力よりも遅れて現れます。この時間差が遅延時間です。 NANDやNORなどの論理ゲートに信号を入力し、信号が出力されるまでの時間差を「伝搬遅延時間」あるいは「入出力伝搬遅延時間」などと呼びます。伝搬遅延時間は、スイッチング時間と配線遅延時間に分けられます。 それから論理ゲートの出力から次段の論理ゲートの入力まで、配線を信号が伝わる時間も配線遅延時間となります。論理回路の動作周波数が低い場合には、配線遅延時間はゼロとみなせますが、動作周波数が高くなると、配線遅延時間をゼロではなく、有限の値として設計で考慮する必要が出てきます。. ic組合せ論理回路の設計 - 野崎真 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料!購入毎に「楽天ポイント」が貯まってお得!. 4 形態: vi, 223p ; 26cm 著者名: 野崎, 真 書誌ID: BN1086239X ISBN:. See full list on ednjapan.

次に問題となるのが、配線抵抗による電圧の低下です。トランジスタ回路では電源電圧と接地電圧によって論理値の「高」あるいは「低」を決めています。普通は、信号電圧が電源電圧付近なのが「高」、信号電圧が接地電圧付近なのが「低」です。 信号を伝える配線は、理想回路では「抵抗ゼロ」なので論理値「高」の信号を伝送しても電圧に変化はありません。しかし実際の配線には抵抗が存在するので、配線が長くなるにつれて論理値「高」の信号電圧は低下していきます。電圧の低下量は、配線を流れる電流と配線抵抗の積です。つまり、電流が高く、抵抗が高いと、電圧が大きく低下します。電圧値が一定の値よりも低くなると、論理ゲートの入力側では論理値を「高」ではなく、「低」であると見なすようになってしまいます(誤入力)。これを避けるためには、配線を太く、短くすることが望ましいのですが、シリコン中の配線をあまり太くするとシリコンダイ面積の増加、すなわち製造コストの増加を招きます。. 論理回路の基本(復習) 2.シミュレータ(Multisim) 2. IC順序論理回路の設計/野崎 真(技術・工学・農学) - 順序回路全般をわかりやすく解説し、さらに簡単な回路例とそのタイミングチャートを豊富に示した。. ic ジュンジョ ロンリ カイロ ノ セッケイ.

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日本理工出版会 1994. ic論理回路設計の基礎 責任表示: 西野聡著 言語: 日本語 出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社, 1981. そのほか良く使われている順序回路には、「カウンタ」や「レジスタ」、「シフトレジスタ」などがあります。これらの順序回路はいずれも、フリップフロップやラッチ、論理ゲートなどで構成できます。 「カウンタ」とは、入力の変化する回数を数える回路です。入力の変化する回数が増えるとともに出力が増える「アップカウンタ」、入力の変化する回数が増えるとともに出力が減る「ダウンカウンタ」などがあります。またカウンタを大別すると、複数の出力の変化が順番に起こる「非同期型カウンタ」と、複数の出力が変化するタイミングを一致させた「同期型カウンタ」に分かれます。 「レジスタ」とは、入力の値を一時的に記憶する回路です。通常は1ビットの記憶に1個のフリップフロップが対応します。例えば8ビットのデータを記憶するレジスタ(8ビット・レジスタ)は、8個のフリップフロップで構成します。 「シフトレジスタ」とは、レジスタを構成しているフリップフロップの列で、隣接するフリップフロップへデータが移動する回路です。フリップフロップの列で両端のフリップフロップだけが入力あるいは出力を備えるシフトレジスタを、「直列入力・直列出力型」のシフトレジスタと呼びます。各フリップフロップが入力を備え、どちらかの端にあるフリップフロップだけが出力を備えているシフトレジスタを、「並列入力・直列出力型」のシフトレジスタと呼びます。逆にどちらかの端にあるフリップフロップだけが入力を備え、各フリップフロップが出力を備えたタイプを「直列入力・並列出力型」のシフトレジスタと呼びます。(次回に続く). IC順序論理回路の設計の本の通販、野崎真の本の情報。未来屋書店が運営する本の通販サイトmibonでIC順序論理回路の設計を購入すれば、ポイントが貯まります。本の通販 mibonではの本 新刊・既刊や雑誌など約250万冊の本が購入できます。.

集積回路(しゅうせきかいろ、英: integrated circuit, IC )は、半導体の表面に、微細かつ複雑な電子回路を形成した上で封入した電子部品である。. IC順序論理回路の設計 Format: Book Responsibility: 野崎眞著 Language: Japanese Published: 東京 : 日本理工出版会, 1994. 1 回路シミュレータの概要 2. デジタルICでは、トランジスタをスイッチとして扱います。しかし現実には、トランジスタは寄生素子と呼ばれるスイッチ以外の回路素子を含んでいます。寄生素子には寄生抵抗、寄生インダクタンス、寄生容量があります。 デジタルICで一般的なトランジスタはMOS FETです。MOS FETでしばしば問題となる寄生素子は、寄生容量です。寄生容量はスイッチング時間を増やしたり、信号波形を歪ませたりします。寄生抵抗や寄生インダクタンス、寄生容量は、働きとしてはそれぞれ、抵抗、インダクタンス、コンデンサと同じです。こういった素子が存在する回路のふるまいは、例えばこちらをご参照ください。. Amazonで野崎 真のIC組合せ論理回路の設計。アマゾンならポイント還元本が多数。野崎 真作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またIC組合せ論理回路の設計もアマゾン配送商品なら通常配送無料。. ic順序論理回路の設計 - 野崎真 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料!購入毎に「楽天ポイント」が貯まってお得!.

IC(アイシー)とは。意味や解説、類語。《integrated circuit》「集積回路」に同じ。 - goo国語辞書は30万2千件語以上を収録。政治・経済・医学・ITなど、最新用語の追加も定期的に行っています。. 【集積回路】より.

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