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comment realiser le schéma d’un Latch D commandé, avec entrées de forçage active...

@copilot comment realiser le schéma d’un Latch D commandé, avec entrées de forçage actives au niveau bas, en utilisant des portes Nor.
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Le Latch D est une bascule qui a une entrée D (données) et une entrée de commande appelée CLK (horloge). Voici comment vous pouvez réaliser un Latch D commandé avec des portes NOR en respectant les entrées de forçage actives à un niveau bas.
  1. Commencez par mettre deux portes NOR (NOR1 et NOR2) en parallèle. Nommez les sorties de ces portes Q et Q barre (\overline{Q}), respectivement.
  2. Connectez l'entrée D à la première entrée de NOR1.
  3. Connectez la seconde entrée de NOR1 à la sortie de NOR2 (\overline{Q}).
  4. Connectez l'entrée CLK à une porte NOT (NOT1) pour inverser le signal d'horloge étant donné qu'il est actif au niveau bas. Connectez l'entrée D au premier port d'une porte AND (AND1). Connectez la sortie de NOT1 au deuxième port d'AND1.
  5. Connectez la première entrée de NOR2 à la sortie de AND1.
  6. Finalement, connectez la sortie de NOR1 (Q) à la deuxième entrée de NOR2.
Notez que ce montage ne tiendra pas compte des états indéterminés qui pourraient se produire lorsque l'horloge et le D changent en même temps. Il est généralement recommandé d'utiliser des circuits synchronisés pour éviter ce type de problème. Cette configuration nécessiterait plus de portes logiques (NAND, NOT) pour le signal d'horloge.
Notez aussi que cette configuration ne tient pas compte de la réinitialisation (Reset) qui est généralement requise dans de tels circuits. Pour inclure un Reset, vous auriez besoin d'une autre porte NOR liée au Q pour forcer la réinitialisation.
Aussi, j'ai fait l'hypothèse que les valeurs d'entrée de D et CLK sont soit 1, soit 0. Si des valeurs autres sont utilisées, vous aurez peut-être besoin de modifier le circuit.
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utiliser des portes nor uniquement
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Je m'excuse pour la confusion. Oui, vous pouvez réaliser un Latch D commandé en utilisant uniquement des portes NOR. Voici comment :
  1. Commencez en plaçant quatre portes NOR en deux paires parallèles. Les sorties de ces paires seraient votre sorties Q et $\overline{Q}$ respectivement. Nommez ces portes NOR1, NOR2 pour le premier couple, et NOR3, NOR4 pour le second.
  2. Utilisez une porte NOR (NOR5) pour inverser le signal D. C'est nécessaire car vos entrées de forçage sont actives au niveau bas. Connectez l'entrée D à la fois à l'entrée A et à l'entrée B de NOR5.
  3. Connectez la sortie de NOR5 aux deux entrées de NOR1.
  4. Connectez l'entrée de commande CLK directement à une entrée de NOR3 et par l'intermédiaire d'une autre porte NOR (NOR6, comme un inverser) à une entrée de NOR2.
  5. Faites une liaison rétroactive en connectant la sortie de NOR1 (Q) à une entrée de NOR2 et à une de NOR3. Connectez la sortie de NOR4 ($\overline{Q}$) à une entrée de NOR1 et à une de NOR3.
  6. Enfin, connectez la sortie de NOR2 à une entrée de NOR4 et la sortie de NOR3 à une entrée de NOR4.
Voici une description textuelle finale de la connexion :
  • NOR1 : La sortie va à Q, une entrée à NOR4, et une entrée reçoit la sortie de NOR5
  • NOR2 : Une entrée reçoit la sortie de NOR1, une autre reçoit la sortie de NOR6 (la CLK inversée), la sortie va à une des entrées de NOR4
  • NOR3 : Une entrée reçoit la sortie de NOR1, une autre reçoit CLK, la sortie va à une des entrées de NOR4, et une entrée de NOR2
  • NOR4 : La sortie va à $\overline{Q}$, une entrée à NOR1, une entrée reçoit la sortie de NOR3, et une autre reçoit la sortie de NOR2
  • NOR5 : Les deux entrées reçoivent D et la sortie va à une des entrées de NOR1
  • NOR6 : Les deux entrées reçoivent CLK et la sortie va à une des entrées de NOR2.
Désignateurs et noms d'épingles peuvent changer en fonction des composants spécifiques que vous utilisez. Vous pouvez remplacer NOR1, NOR2, etc. par leurs désignateurs correspondants dans votre projet. Remarque : cette conception peut ne pas être adaptée à toutes les situations car elle ne gère pas l'état indéterminé de la bascule. Assurez-vous que cela convient à votre application spécifique!
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  • Generic Inductor
    A generic fixed inductor suitable for rapid circuit topology development. The footprint automatically adapts based on the selected package, supporting standard SMD sizes (e.g., 0402, 0603, 0805) as well as well-known inductor packages such as SDR1806, PA4320, SRN6028, and SRR1260. Standard inductor values: 1.0 nH, 10 nH, 100 nH, 1.0 µH, 10 µH, 100 µH, 1.0 mH 1.2 nH, 12 nH, 120 nH, 1.2 µH, 12 µH, 120 µH, 1.2 mH 1.5 nH, 15 nH, 150 nH, 1.5 µH, 15 µH, 150 µH, 1.5 mH 1.8 nH, 18 nH, 180 nH, 1.8 µH, 18 µH, 180 µH, 1.8 mH 2.2 nH, 22 nH, 220 nH, 2.2 µH, 22 µH, 220 µH, 2.2 mH 2.7 nH, 27 nH, 270 nH, 2.7 µH, 27 µH, 270 µH, 2.7 mH 3.3 nH, 33 nH, 330 nH, 3.3 µH, 33 µH, 330 µH, 3.3 mH 3.9 nH, 39 nH, 390 nH, 3.9 µH, 39 µH, 390 µH, 3.9 mH 4.7 nH, 47 nH, 470 nH, 4.7 µH, 47 µH, 470 µH, 4.7 mH 5.6 nH, 56 nH, 560 nH, 5.6 µH, 56 µH, 560 µH, 5.6 mH 6.8 nH, 68 nH, 680 nH, 6.8 µH, 68 µH, 680 µH, 6.8 mH 8.2 nH, 82 nH, 820 nH, 8.2 µH, 82 µH, 820 µH, 8.2 mH #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Capacitor
    A generic fixed capacitor ideal for rapid circuit topology development. You can choose between polarized and non-polarized types, its symbol and the footprint will automatically adapt based on your selection. Supported options include standard SMD sizes for ceramic capacitors (e.g., 0402, 0603, 0805), SMD sizes for aluminum electrolytic capacitors, and through-hole footprints for polarized capacitors. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard capacitor values: 1.0pF, 10pF, 100pF, 1000pF, 0.01uF, 0.1uF, 1.0uF, 10uF, 100uF, 1000uF, 10000uF 1.1pF, 11pF, 110pF, 1100pF 1.2pF, 12pF, 120pF, 1200pF 1.3pF, 13pF, 130pF, 1300pF 1.5pF, 15pF, 150pF, 1500pF, 0.015uF, 0.15uF, 1.5uF, 15uF, 150uF, 1500uF 1.6pF, 16pF, 160pF, 1600pF 1.8pF, 18pF, 180pF, 1800pF 2.0pF, 20pF, 200pF, 2000pF 2.2pF, 22pF, 220pF, 2200pF, 0.022uF, 0.22uF, 2.2uF, 22uF, 220uF, 2200uF 2.4pF, 24pF, 240pF, 2400pF 2.7pF, 27pF, 270pF, 2700pF 3.0pF, 30pF, 300pF, 3000pF 3.3pF, 33pF, 330pF, 3300pF, 0.033uF, 0.33uF, 3.3uF, 33uF, 330uF, 3300uF 3.6pF, 36pF, 360pF, 3600pF 3.9pF, 39pF, 390pF, 3900pF 4.3pF, 43pF, 430pF, 4300pF 4.7pF, 47pF, 470pF, 4700pF, 0.047uF, 0.47uF, 4.7uF, 47uF, 470uF, 4700uF 5.1pF, 51pF, 510pF, 5100pF 5.6pF, 56pF, 560pF, 5600pF 6.2pF, 62pF, 620pF, 6200pF 6.8pF, 68pF, 680pF, 6800pF, 0.068uF, 0.68uF, 6.8uF, 68uF, 680uF, 6800uF 7.5pF, 75pF, 750pF, 7500pF 8.2pF, 82pF, 820pF, 8200pF 9.1pF, 91pF, 910pF, 9100pF #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Resistor
    A generic fixed resistor ideal for rapid circuit topology development. Its footprint automatically adapts based on the selected package case code—supporting 0402, 0603, 0805, 1203, and many other standard SMD packages, as well as axial horizontal and vertical configurations. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1.0k ohm, 10k ohm, 100k ohm, 1.0M ohm 1.1 ohm, 11 ohm, 110 ohm, 1.1k ohm, 11k ohm, 110k ohm, 1.1M ohm 1.2 ohm, 12 ohm, 120 ohm, 1.2k ohm, 12k ohm, 120k ohm, 1.2M ohm 1.3 ohm, 13 ohm, 130 ohm, 1.3k ohm, 13k ohm, 130k ohm, 1.3M ohm 1.5 ohm, 15 ohm, 150 ohm, 1.5k ohm, 15k ohm, 150k ohm, 1.5M ohm 1.6 ohm, 16 ohm, 160 ohm, 1.6k ohm, 16k ohm, 160k ohm, 1.6M ohm 1.8 ohm, 18 ohm, 180 ohm, 1.8K ohm, 18k ohm, 180k ohm, 1.8M ohm 2.0 ohm, 20 ohm, 200 ohm, 2.0k ohm, 20k ohm, 200k ohm, 2.0M ohm 2.2 ohm, 22 ohm, 220 ohm, 2.2k ohm, 22k ohm, 220k ohm, 2.2M ohm 2.4 ohm, 24 ohm, 240 ohm, 2.4k ohm, 24k ohm, 240k ohm, 2.4M ohm 2.7 ohm, 27 ohm, 270 ohm, 2.7k ohm, 27k ohm, 270k ohm, 2.7M ohm 3.0 ohm, 30 ohm, 300 ohm, 3.0K ohm, 30K ohm, 300K ohm, 3.0M ohm 3.3 ohm, 33 ohm, 330 ohm, 3.3k ohm, 33k ohm, 330k ohm, 3.3M ohm 3.6 ohm, 36 ohm, 360 ohm, 3.6k ohm, 36k ohm, 360k ohm, 3.6M ohm 3.9 ohm, 39 ohm, 390 ohm, 3.9k ohm, 39k ohm, 390k ohm, 3.9M ohm 4.3 ohm, 43 ohm, 430 ohm, 4.3k ohm, 43K ohm, 430K ohm, 4.3M ohm 4.7 ohm, 47 ohm, 470 ohm, 4.7k ohm, 47k ohm, 470k ohm, 4.7M ohm 5.1 ohm, 51 ohm, 510 ohm, 5.1k ohm, 51k ohm, 510k ohm, 5.1M ohm 5.6 ohm, 56 ohm, 560 ohm, 5.6k ohm, 56k ohm, 560k ohm, 5.6M ohm 6.2 ohm, 62 ohm, 620 ohm, 6.2k ohm, 62K ohm, 620K ohm, 6.2M ohm 6.8 ohm, 68 ohm, 680 ohm, 6.8k ohm, 68k ohm, 680k ohm, 6.8M ohm 7.5 ohm, 75 ohm, 750 ohm, 7.5k ohm, 75k ohm, 750k ohm, 7.5M ohm 8.2 ohm, 82 ohm, 820 ohm, 8.2k ohm, 82k ohm, 820k ohm, 8.2M ohm 9.1 ohm, 91 ohm, 910 ohm, 9.1k ohm, 91k ohm, 910k ohm, 9.1M ohm #generics #CommonPartsLibrary
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • RMCF0805JT47K0
    General Purpose Thick Film Standard Power and High-Power Chip Resistor 47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film Features: - RMCF – standard power ratings - RMCP – high power ratings - Nickel barrier terminations standard - Power derating from 100% at 70ºC to zero at +155ºC - RoHS compliant, REACH compliant, and halogen free - AEC-Q200 compliant
  • 875105359001
    10 µF 16 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 30mOhm 2000 Hrs @ 105°C #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric)
  • 1070TR
    Battery Holder (Open) Coin, 20.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab bate or batt #forLedBlink
  • Push Button
    A momentary or non-latching switch which causes a temporary change in the state of an electrical circuit only while the switch is physically actuated. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V
  • XY301V-A-5.0-3P
    Straight 3 pin 5mm 3-pin Pitch 5mm 15A 1.5 300V Screw terminal block 01x03 #screwblock #connector #commonPartsLibrary

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