【技术实现步骤摘要】
一种应用于可逆逻辑电路的NFT可逆逻辑门电路
本技术涉及一种应用于可逆逻辑电路的NFT可逆逻辑门电路。
技术介绍
科学家Landauer提出:经典电路存在不可逆操作时,信息丢失将会导致能量损耗。科学家Bennett发现当计算过程采用可逆操作时,会存在不损耗能量。为避免经典电路不可逆性操作造成电路能耗损耗,很多学者开展将不可逆操作改成可逆操作研究。可逆逻辑设计需遵守:(1)可逆逻辑电路输入端与输出端个数一致。(2)可逆逻辑电路输入与输出是一一映射关系。国外期刊已刊载了用二进制以及BCD冗余码表示的十进制加法器的可逆逻辑实现,在电路实现上,2002年VosAD和Desoete利用晶体管构造实现了可逆电路,首次将它们运用于工业实现;2014年K.PrudhviRaj提出了数字电路晶体管级的实现,采用互补CMOS电路来实现可逆逻辑门电路。NFT可逆逻辑门电路,可用式(1)描述其功能。F(P,Q,R)=(A⊕B,B’C⊕AC’,BC⊕AC’)式(1)NFT可逆逻辑门的输入端与输出端个数一致,且输入与输出是一一映射关系, ...
【技术保护点】
1.一种应用于可逆逻辑电路的NFT可逆逻辑门电路,其特征在于,包括第一反相器、第二反相器、异或门和八个晶体管;第一晶体管与第二晶体管构成第一传输门、第三晶体管与第四晶体管构成第二传输门、第五晶体管与第六晶体管构成第三传输门、第七晶体管与第八晶体管构成第四传输门;所述异或门输入端包括A端、B端以及A非端,输出为Y端;/n所述异或门的A端与第三晶体管与第四晶体管的一并联节点、第五晶体管与第六晶体的一并联节点、第七晶体管与第八晶体管一并联节点分别连接;/n所述B端与第一反相器的输入端连接,第一反相器的输出端分别与第一晶体管与第二晶体管的一并联节点、A非端分别连接;/n所述第一晶体 ...
【技术特征摘要】
1.一种应用于可逆逻辑电路的NFT可逆逻辑门电路,其特征在于,包括第一反相器、第二反相器、异或门和八个晶体管;第一晶体管与第二晶体管构成第一传输门、第三晶体管与第四晶体管构成第二传输门、第五晶体管与第六晶体管构成第三传输门、第七晶体管与第八晶体管构成第四传输门;所述异或门输入端包括A端、B端以及A非端,输出为Y端;
所述异或门的A端与第三晶体管与第四晶体管的一并联节点、第五晶体管与第六晶体的一并联节点、第七晶体管与第八晶体管一并联节点分别连接;
所述B端与第一反相器的输入端连接,第一反相器的输出端分别与第一晶体管与第二晶体管的一并联节点、A非端分别连接;
所述第一晶体管的控制端与第四晶体管的控制端、第五晶体管的控制端、第八晶体管的控制端分别连接;
所述第二晶体管的控制端与第二反相器的输入端、第三晶体管的控制端、第六晶体管的控制端、第七晶体管的控制端分别连接;
所述第一晶体管与...
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