Pengantar Sirkuit Logika Kombinasional

Coba Instrumen Kami Untuk Menghilangkan Masalah





Sinyal biasanya diwakili oleh pita diskrit level analog di sirkuit elektronik digital atau elektronik digital bukannya rentang kontinu yang direpresentasikan dalam elektronik analog. Representasi elektronik sederhana dari fungsi logika Boolean, rakitan besar gerbang logika biasanya digunakan untuk membuat rangkaian elektronik digital. Dalam teori rangkaian digital, rangkaian, yang dibentuk dari gerbang logika, digunakan untuk menghasilkan keluaran berdasarkan logika masukan. Karenanya, rangkaian ini disebut sebagai rangkaian logika dan diklasifikasikan menjadi dua jenis seperti rangkaian logika sekuensial dan logika kombinasional.

Sirkuit Logika

Sirkuit Logika



Itu gerbang logika dapat didefinisikan sebagai perangkat fisik sederhana yang digunakan untuk mengimplementasikan fungsi Boolean. Gerbang logika digunakan untuk melakukan operasi logis dengan satu atau lebih masukan dan menghasilkan keluaran logis. Sirkuit logika ini dibentuk dengan menghubungkan satu atau lebih gerbang logika bersama. Rangkaian logika ini diklasifikasikan menjadi dua jenis: rangkaian logika sekuensial dan rangkaian logika kombinasional.


Sirkuit Logika Kombinasional

Pada artikel ini, mari kita bahas tentang pengenalan rangkaian logika, rangkaian logika kombinasional, definisi rangkaian logika kombinasional, desain rangkaian logika kombinasional, fungsi logika kombinasional.



Definisi Rangkaian Logika Kombinasional

Rangkaian logika kombinasional atau rangkaian logika time-independent dalam teori rangkaian digital dapat diartikan sebagai jenis rangkaian logika digital yang diimplementasikan menggunakan rangkaian Boolean, dimana keluaran rangkaian logika merupakan fungsi murni dari input yang ada saja. Operasi rangkaian logika kombinasional berlangsung seketika dan rangkaian ini tidak memiliki memori atau loop umpan balik.

Logika kombinasional ini berbeda dibandingkan dengan rangkaian logika sekuensial di mana keluarannya bergantung pada masukan yang ada dan juga masukan sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa logika kombinasional tidak memiliki memori, sedangkan logika sekuensial menyimpan masukan sebelumnya dalam memorinya. Oleh karena itu, jika masukan dari rangkaian logika kombinasional berubah, maka keluarannya juga berubah.

Desain Sirkuit Logika Kombinasional

Sirkuit Logika Kombinasional

Sirkuit Logika Kombinasional

Kombinasional ini sirkuit logika dirancang untuk menghasilkan keluaran tertentu dari masukan tertentu. Rancangan logika kombinasional dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode seperti penjumlahan produk dan produk penjumlahan. Rangkaian logika kombinasional umumnya dirancang dengan menghubungkan bersama atau menggabungkan gerbang logika dasar seperti NAND, NOR, dan NOT. Karenanya, gerbang logika ini disebut sebagai blok bangunan. Rangkaian logika ini dapat berupa rangkaian yang sangat sederhana atau rangkaian yang sangat kompleks atau rangkaian kombinasional yang sangat besar dapat dirancang hanya dengan menggunakan gerbang logika universal seperti gerbang NAND dan NOR.


Fungsi Rangkaian Logika Kombinasional

Fungsi rangkaian logika kombinasional dapat ditentukan dalam tiga cara utama seperti:

  • Meja kebenaran
  • Aljabar Boolean
  • Diagram Logika

Meja kebenaran

Tabel Kebenaran Fungsi Logika Kombinasional

Tabel Kebenaran Fungsi Logika Kombinasional

Fungsi gerbang logika dapat didefinisikan menggunakan tabel kebenarannya yang terdiri dari keluaran untuk semua kemungkinan kombinasi masukan dari gerbang logika. Contoh tabel kebenaran fungsi logika kombinasional ditunjukkan pada gambar di atas.

Aljabar Boolean

Ekspresi Boolean Fungsi Logika Kombinasional

Ekspresi Boolean Fungsi Logika Kombinasional

Keluaran fungsi logika kombinasional dapat diekspresikan dalam bentuk ekspresi menggunakan aljabar Boolean dan contoh ekspresi Boolean untuk tabel kebenaran di atas ditunjukkan pada gambar di atas.

Diagram Logika

Rangkaian Kombinasional Logika menggunakan Gerbang Logika

Rangkaian Kombinasional Logika menggunakan Gerbang Logika

Representasi grafis dari fungsi logika kombinasional menggunakan gerbang logika disebut diagram logika. Diagram logika untuk tabel kebenaran fungsi logika yang dibahas di atas dan ekspresi Boolean dapat direalisasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.

Rangkaian logika kombinasional juga dapat disebut sebagai rangkaian pengambilan keputusan, karena ini dirancang menggunakan gerbang logika individu. Logika kombinasional adalah proses menggabungkan gerbang logika untuk memproses dua atau lebih masukan yang diberikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan setidaknya satu sinyal keluaran berdasarkan fungsi logika dari setiap gerbang logika.

Klasifikasi Logika Kombinasional

Klasifikasi Logika Kombinasional

Klasifikasi Logika Kombinasional

Rangkaian logika kombinasional dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis berdasarkan tujuan penggunaannya, seperti fungsi aritmatika & logika, transmisi data, dan pengonversi kode. Untuk menyelesaikan fungsi aritmatika dan logika kita biasanya menggunakan penjumlah, pengurang, dan pembanding yang umumnya diwujudkan dengan menggabungkan berbagai gerbang logika yang disebut rangkaian logika kombinasional. Demikian pula, untuk transmisi data, kami menggunakan multiplexer, demultiplexer, encoder, dan decoder yang juga direalisasikan menggunakan logika kombinasional. Pengonversi kode seperti biner, BCD, dan 7-segmen dirancang menggunakan berbagai rangkaian logika.

Faktanya, logika kombinasional paling sering digunakan dalam rangkaian tipe multiplexer dan demultiplexer. Jika beberapa input atau output dihubungkan ke jalur sinyal umum, maka gerbang logika digunakan untuk mendekode alamat untuk memilih input data tunggal atau sakelar output.

Apakah Anda ingin mengetahui secara detail tentang rangkaian logika kombinasional?

Jika Anda tertarik untuk mendesain proyek elektronik , lalu Anda dapat menggunakan eBook gratis kami untuk merancang DIY atau mengerjakan sendiri proyek Anda sendiri. Untuk bantuan teknis lebih lanjut, silakan kirim komentar, saran, ide, dan pertanyaan Anda di bagian komentar di bawah.