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Simulateur de Portes Logiques

Simulez des portes logiques AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR et BUFFER grâce à notre simulateur de portes logiques gratuit. Basculez les entrées binaires entre 0 et 1 et voyez la sortie se mettre à jour instantanément - avec la table de vérité complète et l'expression booléenne de chaque porte. Ajoutez jusqu'à 8 portes simultanément et explorez le comportement des circuits chaînés. Toutes les simulations s'exécutent localement dans votre navigateur, sans inscription.

Logic Gate Simulator

Select a gate type (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR, BUFFER), toggle the input values between 0 and 1, and see the output update instantly. Each gate shows its truth table and the Boolean expression for your current inputs - all running locally in your browser.

1OUT

Output is 1 only when ALL inputs are 1

A AND B = 1 AND 1 = 1

AND Truth Table
ABOutput
000
010
100
111
1OUT

Output is 1 when ANY input is 1

A OR B = 1 OR 0 = 1

OR Truth Table
ABOutput
000
011
101
111
0OUT

Output is the inverse of the input

NOT A = NOT 1 = 0

NOT Truth Table
AOutput
01
10
Chained Circuit Example: (NOT A) AND B, then OR C
→ NOT →0→ AND→0→ OR→ Output:1

Expression: (NOT A) AND B OR C = (NOT 1) AND 0 OR 1 = 1

Gate Reference
ANDOutput is 1 only when ALL inputs are 1
OROutput is 1 when ANY input is 1
NOTOutput is the inverse of the input
NANDOutput is 0 only when ALL inputs are 1 (NOT AND)
NOROutput is 1 only when ALL inputs are 0 (NOT OR)
XOROutput is 1 when inputs are DIFFERENT
XNOROutput is 1 when inputs are the SAME (NOT XOR)
BUFFEROutput equals the input (signal buffer)

Pourquoi utiliser notre simulateur de portes logiques ?

  • Simulation instantanée de portes logiques : basculez les valeurs d'entrée entre 0 et 1 et voyez la sortie de la porte se mettre à jour en temps réel - sans délai, sans rechargement de page. Notre simulateur évalue les portes AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR et BUFFER instantanément avec la logique booléenne correcte pour chaque combinaison d'entrées.
  • Simulateur de portes logiques en ligne sécurisé : toutes les simulations s'exécutent localement dans votre navigateur avec JavaScript. Vos configurations de circuits et valeurs d'entrée ne sont jamais envoyées à un serveur - le simulateur traite tout sur votre appareil en toute confidentialité.
  • Simulateur de portes logiques - sans installation : utilisez le simulateur directement dans n'importe quel navigateur moderne, sans téléchargement, plugin ni inscription. Ajoutez jusqu'à 8 portes simultanément, chaînez-les et consultez les tables de vérité de chaque type de porte - sans installer de logiciel.
  • 100% gratuit et sans limites : le simulateur de portes logiques est entièrement gratuit, sans inscription, sans limite d'utilisation et sans publicité. Simulez n'importe quelle combinaison de portes AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR et BUFFER, consultez les tables de vérité complètes et explorez le comportement des circuits chaînés - gratuitement à vie.

Cas d'usage courants du simulateur de portes logiques

  • Informatique et électronique numérique : les étudiants utilisent le simulateur pour vérifier les réponses de devoirs et comprendre le comportement des portes AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR et XNOR avec différentes entrées. La table de vérité de chaque porte facilite la vérification de votre travail par rapport aux réponses du manuel.
  • Entraînement à l'algèbre de Boole : utilisez le simulateur pour tester des expressions booléennes en les associant à des combinaisons de portes. Basculez les entrées entre 0 et 1 pour vérifier que votre simplification booléenne produit la même sortie que l'expression originale.
  • Prototypage de conception de circuits : les ingénieurs en électronique utilisent le simulateur pour prototyper et vérifier rapidement de petits circuits logiques combinatoires avant de les implémenter en matériel ou en HDL. Le panneau de circuits chaînés montre comment les sorties des portes alimentent les portes suivantes.
  • Enseignement des concepts de logique numérique : les enseignants utilisent le simulateur pour démontrer le comportement des portes logiques en temps réel pendant les cours. L'indicateur visuel de sortie (vert pour 1, rouge pour 0) montre immédiatement comment chaque porte répond aux différentes combinaisons d'entrées.
  • Développement FPGA et HDL : les développeurs FPGA et les apprenants en VHDL/Verilog utilisent le simulateur pour vérifier le comportement attendu des primitives de portes individuelles avant d'écrire le code HDL. Comprendre le comportement au niveau des portes est essentiel pour une description matérielle correcte.
  • Programmation compétitive et puzzles logiques : les programmeurs compétitifs utilisent le simulateur pour vérifier rapidement les résultats des opérations bit à bit et comprendre le comportement de XOR, NAND et NOR pour la conception d'algorithmes. Les tables de vérité fournissent une référence instantanée pour tous les types de portes.

Qu'est-ce qu'un simulateur de portes logiques ?

Un simulateur de portes logiques est un outil qui modélise le comportement des portes logiques numériques - les briques fondamentales de tous les circuits numériques et ordinateurs. Chaque porte logique prend une ou deux entrées binaires (0 ou 1) et produit une sortie binaire unique selon une fonction booléenne fixe. Notre simulateur prend en charge les sept types de portes standard : AND , OR , NOT , NAND , NOR , XOR et XNOR , plus la porte BUFFER. Pour chaque porte, le simulateur affiche la sortie actuelle pour les entrées sélectionnées, la table de vérité complète pour toutes les combinaisons d'entrées possibles et l'expression booléenne - le tout mis à jour instantanément lorsque vous basculez les entrées.

Comment fonctionne notre simulateur de portes logiques

  1. Sélectionnez un type de porte : cliquez sur n'importe quel bouton de type de porte (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR, BUFFER) pour définir la porte de cette ligne. Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 portes simultanément pour comparer différents comportements de portes côte à côte.
  2. Basculez les valeurs d'entrée : cliquez sur les boutons d'entrée A et B pour basculer entre 0 et 1. La sortie se met à jour instantanément - vert pour la logique 1 (HIGH) et rouge pour la logique 0 (LOW). Les portes à une seule entrée (NOT, BUFFER) n'utilisent que l'entrée A.
  3. Lisez la table de vérité et l'expression : chaque ligne de porte affiche la table de vérité complète pour toutes les combinaisons d'entrées possibles et l'expression booléenne pour vos entrées actuelles. Utilisez le panneau de circuits chaînés pour voir comment les sorties des portes alimentent les portes suivantes dans un circuit à plusieurs portes.

Ce que fait chaque porte logique

  • AND : la sortie est 1 uniquement lorsque les deux entrées A et B sont 1. Utilisée pour les conditions exigeant que tous les critères soient vrais simultanément.
  • OR : la sortie est 1 lorsqu'au moins une entrée est 1. Utilisée pour les conditions où la véracité d'un seul critère parmi plusieurs suffit.
  • NOT : la sortie est l'inverse de l'entrée A - 0 devient 1 et 1 devient 0. Utilisée pour inverser des signaux et implémenter la négation logique.
  • NAND : la sortie est 0 uniquement lorsque les deux entrées sont 1 (NOT AND). NAND est une porte universelle - toute fonction booléenne peut être construite uniquement avec des portes NAND.
  • NOR : la sortie est 1 uniquement lorsque les deux entrées sont 0 (NOT OR). NOR est aussi une porte universelle et est largement utilisée dans la conception de circuits CMOS.
  • XOR : la sortie est 1 lorsque les entrées sont différentes (OU exclusif). Utilisée dans les circuits additionneurs, les contrôleurs de parité et les opérations cryptographiques.
  • XNOR : la sortie est 1 lorsque les entrées sont identiques (NOT XOR). Utilisée dans les comparateurs d'égalité et les circuits de détection d'erreurs.

Notes importantes sur le simulateur de portes logiques

Le simulateur de portes logiques modélise la logique combinatoire - des circuits dont la sortie dépend uniquement des entrées actuelles, sans mémoire ni retour. La logique séquentielle (bascules, registres, compteurs) et la logique trois états ne sont pas modélisées. Le simulateur utilise la convention standard de logique positive, où 1 représente une tension HIGH et 0 une tension LOW. Toutes les évaluations de portes utilisent une arithmétique booléenne exacte - aucun retard de propagation, bruit ou comportement analogique n'est modélisé. Pour une implémentation matérielle, vérifiez toujours la conception de votre circuit avec un outil EDA approprié (par ex. Logisim, KiCad ou Quartus).

Foire aux questions

Un simulateur de portes logiques modélise le comportement des portes logiques numériques - AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR et BUFFER. Basculez des entrées binaires et voyez la sortie, l'expression booléenne et la table de vérité complète se mettre à jour instantanément. Notre simulateur s'exécute entièrement dans votre navigateur, sans inscription.

Le simulateur de portes logiques prend en charge les portes AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR et BUFFER. Chaque porte affiche sa table de vérité et son expression booléenne pour vos entrées actuelles.

Cliquez sur un bouton de type de porte pour la sélectionner, puis cliquez sur les boutons d'entrée A et B pour basculer entre 0 et 1. La sortie se met à jour instantanément - vert pour la logique 1 et rouge pour la logique 0. Ajoutez jusqu'à 8 portes simultanément.

AND renvoie 1 uniquement lorsque les deux entrées sont 1. NAND (NOT AND) renvoie 0 uniquement lorsque les deux entrées sont 1, et 1 dans tous les autres cas. NAND est une porte universelle - toute fonction booléenne peut être construite uniquement avec des portes NAND.

Oui ! Notre simulateur de portes logiques est 100% gratuit, sans inscription, sans compte et sans limite d'utilisation. Simulez n'importe quelle combinaison de portes logiques et consultez les tables de vérité - gratuitement à vie.

XOR renvoie 1 lorsque les entrées sont différentes. XNOR renvoie 1 lorsque les entrées sont identiques. XOR est utilisé dans les circuits additionneurs ; XNOR dans les comparateurs d'égalité.

Absolument. Toutes les simulations s'exécutent entièrement dans votre navigateur. Vos configurations de circuits ne sont jamais transmises à un serveur.

Oui. Le panneau de circuits chaînés illustre une chaîne de trois portes (NOT → AND → OR) dans laquelle vous pouvez basculer les trois entrées et voir comment les sorties des portes alimentent les portes suivantes.

Une porte universelle est une porte avec laquelle toute fonction booléenne peut être construite en utilisant uniquement ce type de porte. NAND et NOR sont toutes deux des portes universelles, ce qui les rend fondamentales dans la conception de circuits numériques et la fabrication CMOS.