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1 3.2 Circuits logiques de base 3.2.1 Circuits intégrés logiques (1/2) Aussi appelé puce ou chip ou IC (Integrated Circuit) Généralement formé d’une petite plaquette de silicium (1*1 cm) Exemple d’un circuit intégré avec 4 portes et 14 broches

3.2 Circuits logiques de base 3.2.1 Circuits intégrés logiques (1/2)

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3.2 Circuits logiques de base 3.2.1 Circuits intégrés logiques (1/2). Aussi appelé puce ou chip ou IC (Integrated Circuit) Généralement formé d’une petite plaquette de silicium (1*1 cm) Exemple d’un circuit intégré avec 4 portes et 14 broches. 3.2.1 Circuits intégrés (2/2). - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 3.2  Circuits logiques de base 3.2.1  Circuits intégrés logiques (1/2)

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3.2 Circuits logiques de base3.2.1 Circuits intégrés logiques (1/2)

• Aussi appelé puce ou chip ou IC (Integrated Circuit) Généralement formé d’une petite plaquette de silicium (1*1 cm)

• Exemple d’un circuit intégré avec 4 portes et 14 broches

Page 2: 3.2  Circuits logiques de base 3.2.1  Circuits intégrés logiques (1/2)

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3.2.1 Circuits intégrés (2/2)

• 4 classes de circuits intégrés (selon le nombre de portes) SSI (Small Scale Integrated): 1 à 10 portes MSI (Medium Scale Integrated): 10 à 100 portes LSI (Large Scale Integrated): 100 à 100’000 portes VLSI (Very Large Scale Integrated): > 100’000 portes

• Broches Chaque broche correspond à une entrée ou sortie d’une porte

(circuit élémentaire) ou à l’apport d’électricité ou à une connexion à la terre

• Nombre usuel de broches: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 40, 64, 68 (et bientôt 128, …) Les broches se trouvent sur les 2 ou 4 côtés du circuit intégré (ou

sur la surface du fond)

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3.2.3 Circuits arithmétiques (1/5)

• Décaleur (shifter) Décalage d’un bit à droite (c=1) ou à gauche (c=0)

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3.2.3 Circuits arithmétiques (2/5)

• Additionneur 1-bit : le demi additionneur Seulement destiné pour une addition de 2 bits

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3.2.3 Circuits arithmétiques (3/5)

• Additionneur 1-bit : l’additionneur complet Destiné pour une suite d’additionneurs 1-bit

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3.2.3 Circuits arithmétiques (4/5)• Unité arithmétique et logique - UAL (Arithmetic Logic Unit - ALU)

F0 F1 Ouptput

0 0 A and B

0 1 A or B

1 0 B

1 1 A + B

(ENA=1, ENB=1, INVA=0)

ENx : Enable xINVx : Invert x

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3.2.3 Circuits arithmétiques (5/5)

• Une ALU à 8 bits Construit avec 8 «1-bit ALU»

(aussi appelé un microprocesseur en tranche (bit slice processor))

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3.2.4 Horloges (Clocks)

Horloge asymétrique(Fig. c)

A

B

C

• •

4 instants de synchronisation

(Fig. a-b)

1. Front montant C12. Front montant C23. Front descendant C14. Front descendant C2