Aljabar Boolean
·
Misalkan terdapat
-
Dua operator biner: + dan ×
-
Sebuah operator uner: ’.
-
B :
himpunan yang didefinisikan pada opeartor +, ×, dan ’
-
0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B.
Tupel
(B,
+, ×, ’)
disebut aljabar Boolean jika untuk setiap a, b,
c Î B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut:
1. Closure: (i) a +
b Î B
(ii) a
× b Î B
2. Identitas: (i)
a + 0 = a
(ii) a
× 1 = a
3. Komutatif: (i)
a + b = b + a
(ii) a × b = b . a
4. Distributif: (i)
a × (b
+ c) = (a × b) + (a × c)
(ii) a +
(b × c) = (a + b) × (a + c)
5. Komplemen[1]: (i) a + a’
= 1
(ii) a × a’
= 0
·
Untuk mempunyai sebuah aljabar Boolean, harus diperlihatkan:
1. Elemen-elemen himpunan B,
2. Kaidah operasi untuk
operator biner dan operator uner,
3. Memenuhi postulat
Huntington.
Aljabar Boolean Dua-Nilai
Aljabar Boolean dua-nilai:
-
B = {0, 1}
-
operator biner, + dan ×
-
operator uner, ’
-
Kaidah untuk operator biner dan operator uner:
|
a
|
b
|
a × b
|
|
a
|
b
|
a
+ b
|
|
a
|
a’
|
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
1
|
|
0
|
1
|
0
|
|
0
|
1
|
1
|
|
1
|
0
|
|
1
|
0
|
0
|
|
1
|
0
|
1
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Cek
apakah memenuhi postulat Huntington:
1. Closure : jelas berlaku
2. Identitas: jelas berlaku
karena dari tabel dapat kita lihat bahwa:
(i) 0 + 1 = 1 + 0 = 1
(ii) 1 × 0 = 0
× 1 = 0
3. Komutatif: jelas berlaku dengan melihat simetri tabel
operator biner.
4. Distributif: (i) a × (b + c) = (a × b) + (a × c)
dapat ditunjukkan benar dari tabel operator biner di atas dengan membentuk tabel kebenaran:
|
a
|
b
|
c
|
b
+ c
|
a × (b
+ c)
|
a
× b
|
a
× c
|
(a × b) + (a × c)
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(ii) Hukum distributif a + (b
× c)
= (a + b) × (a + c) dapat ditunjukkan
benar dengan membuat tabel kebenaran dengan cara yang sama seperti (i).
5. Komplemen: jelas berlaku
karena Tabel 7.3 memperlihatkan bahwa:
(i) a + a‘
= 1, karena 0 + 0’= 0 + 1 = 1 dan 1 + 1’= 1 + 0 = 1
(ii) a
× a
= 0, karena 0 × 0’= 0 × 1 = 0 dan 1 × 1’ = 1 × 0 = 0
Karena kelima postulat Huntington dipenuhi, maka
terbukti bahwa B = {0, 1} bersama-sama dengan operator biner + dan × operator komplemen ‘ merupakan aljabar
Boolean.
Ekspresi Boolean
·
Misalkan (B, +, ×, ’) adalah sebuah aljabar
Boolean. Suatu ekspresi Boolean dalam (B, +, ×, ’) adalah:
(i) setiap elemen di dalam B,
(ii) setiap peubah,
(iii) jika e1
dan e2 adalah ekspresi Boolean, maka e1 + e2,
e1 × e2, e1’
adalah ekspresi Boolean
Contoh:
0
1
a
b
c
a
+ b
a
× b
a’× (b + c)
a
× b’ + a × b × c’ + b’, dan
sebagainya
Mengevaluasi Ekspresi Boolean
·
Contoh: a’× (b + c)
jika a = 0, b = 1, dan c
= 0, maka hasil evaluasi ekspresi:
0’× (1 + 0) = 1 × 1 = 1
·
Dua ekspresi Boolean dikatakan ekivalen (dilambangkan dengan
‘=’) jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai
kepada n peubah.
Contoh:
a × (b + c) = (a . b)
+ (a × c)
Contoh. Perlihatkan bahwa a + a’b = a
+ b .
Penyelesaian:
|
a
|
b
|
a’
|
a’b
|
a + a’b
|
a + b
|
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
·
Perjanjian: tanda titik (×) dapat dihilangkan dari
penulisan ekspresi Boolean, kecuali jika ada penekanan:
(i) a(b
+ c) = ab + ac
(ii)
a + bc = (a + b) (a
+ c)
(iii)
a × 0 , bukan a0
Prinsip Dualitas
·
Misalkan S adalah kesamaan (identity) di dalam aljabar Boolean
yang melibatkan operator +, ×, dan komplemen, maka jika pernyataan S* diperoleh dengan cara mengganti
×
dengan +
+ dengan
×
0 dengan
1
1 dengan
0
dan membiarkan operator
komplemen tetap apa adanya, maka kesamaan S*
juga benar. S* disebut sebagai dual dari S.
Contoh.
(i) (a
× 1)(0 + a’) = 0 dualnya (a + 0) + (1 × a’) = 1
(ii) a(a‘
+ b) = ab dualnya a + a‘b = a
+ b
Hukum-hukum
Aljabar Boolean
|
1. Hukum identitas:
(i) a + 0 = a
(ii) a
× 1 = a
|
2. Hukum idempoten:
(i) a + a = a
(ii) a
× a
= a
|
|
3. Hukum komplemen:
(i) a + a’ = 1
(ii) aa’
= 0
|
4. Hukum dominansi:
(i) a × 0 = 0
(ii) a
+ 1 = 1
|
|
5. Hukum involusi:
(i) (a’)’ = a
|
6. Hukum penyerapan:
(i) a + ab = a
(ii) a(a + b) = a
|
|
7. Hukum komutatif:
(i) a + b = b + a
(ii) ab
= ba
|
8. Hukum asosiatif:
(i) a + (b + c) = (a + b) + c
(ii) a
(b c) = (a b) c
|
|
9. Hukum distributif:
(i) a +
(b c) = (a + b) (a + c)
(ii) a (b
+ c) = a b + a c
|
10. Hukum De Morgan:
(i) (a
+ b)’ = a’b’
(ii) (ab)’ = a’ + b’
|
|
11.
Hukum 0/1
(i)
0’ = 1
(ii) 1’ = 0
|
 |
Contoh 7.3. Buktikan (i) a + a’b = a
+ b
dan (ii) a(a’ + b) = ab
Penyelesaian:
(i) a
+ a’b = (a + ab) + a’b (Penyerapan)
=
a + (ab + a’b) (Asosiatif)
=
a + (a + a’)b (Distributif)
=
a + 1 · b (Komplemen)
=
a + b (Identitas)
(ii) adalah dual dari (i)
Fungsi Boolean
· Fungsi Boolean (disebut juga fungsi biner) adalah pemetaan dari Bn
ke B melalui ekspresi Boolean, kita menuliskannya sebagai
f
: Bn ® B
yang dalam hal ini Bn adalah
himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda-n (ordered n-tuple)
di dalam daerah asal B.
· Setiap ekspresi Boolean
tidak lain merupakan fungsi Boolean.
· Misalkan sebuah fungsi
Boolean adalah
f(x, y, z)
= xyz + x’y + y’z
Fungsi f memetakan
nilai-nilai pasangan terurut ganda-3
(x, y, z)
ke himpunan {0, 1}.
Contohnya, (1, 0, 1) yang
berarti x = 1, y = 0, dan z = 1
sehingga f(1, 0, 1) = 1 × 0 × 1 + 1’ × 0 + 0’× 1 = 0 + 0 + 1 = 1 .
Contoh. Contoh-contoh fungsi Boolean
yang lain:
1. f(x) = x
2. f(x, y)
= x’y + xy’+ y’
3. f(x, y)
= x’ y’
4. f(x, y)
= (x + y)’
5. f(x, y,
z) = xyz’
·
Setiap peubah di dalam fungsi Boolean, termasuk dalam bentuk
komplemennya, disebut literal.
Contoh: Fungsi h(x,
y, z) = xyz’ pada contoh di
atas terdiri dari 3 buah literal, yaitu x,
y, dan z’.
Contoh. Diketahui fungsi Booelan f(x,
y, z) = xy z’, nyatakan h dalam tabel kebenaran.
Penyelesaian:
|
x
|
y
|
z
|
f(x, y,
z) = xy z’
|
|
0
0
0
0
1
1
1
1
|
0
0
1
1
0
0
1
1
|
0
1
0
1
0
1
0
1
|
0
0
0
0
0
0
1
0
|
Komplemen Fungsi
1. Cara pertama: menggunakan
hukum De Morgan
Hukum De Morgan untuk dua
buah peubah, x1 dan x2, adalah
Contoh. Misalkan f(x,
y, z) = x(y’z’
+ yz), maka
f
’(x, y, z) = (x(y’z’
+ yz))’
= x’ + (y’z’ + yz)’
= x’ + (y’z’)’ (yz)’
= x’ + (y + z) (y’ + z’)
2. Cara kedua: menggunakan
prinsip dualitas.
Tentukan dual
dari ekspresi Boolean yang merepresentasikan f, lalu komplemenkan setiap literal di dalam dual tersebut.
Contoh. Misalkan f(x,
y, z) = x(y’z’
+ yz), maka
dual dari f: x + (y’
+ z’) (y + z)
komplemenkan
tiap literalnya: x’ + (y + z) (y’
+ z’) = f ’
Jadi, f ‘(x, y, z)
= x’ + (y + z)(y’ + z’)
Bentuk Kanonik
·
Jadi, ada dua macam bentuk kanonik:
1. Penjumlahan
dari hasil kali (sum-of-product atau SOP)
2. Perkalian
dari hasil jumlah (product-of-sum atau POS)
Contoh: 1. f(x, y, z) = x’y’z + xy’z’ + xyz à SOP
Setiap suku (term)
disebut minterm
2. g(x, y, z) = (x + y + z)(x
+ y’ + z)(x + y’ + z’)
(x’ + y + z’)(x’
+ y’ + z) à POS
Setiap
suku (term) disebut maxterm
·
Setiap minterm/maxterm mengandung literal lengkap
|
|
|
Minterm
|
Maxterm
|
|||
|
x
|
y
|
Suku
|
Lambang
|
Suku
|
Lambang
|
|
|
0
0
1
1
|
0
1
0
1
|
x’y’
x’y
xy’
x y
|
m0
m1
m2
m3
|
x
+ y
x
+ y’
x’
+ y
x’
+ y’
|
M0
M1
M2
M3
|
|
|
|
|
|
Minterm
|
Maxterm
|
||
|
x
|
y
|
z
|
Suku
|
Lambang
|
Suku
|
Lambang
|
|
0
0
0
0
1
1
1
1
|
0
0
1
1
0
0
1
1
|
0
1
0
1
0
1
0
1
|
x’y’z’
x’y’z
x‘y z’
x’y z
x
y’z’
x y’z
x
y z’
x y z
|
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
|
x
+ y + z
x + y + z’
x
+ y’+z
x
+ y’+z’
x’+
y + z
x’+
y + z’
x’+
y’+ z
x’+
y’+ z’
|
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
|
Contoh 7.10. Nyatakan tabel kebenaran di
bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS.
Tabel
7.10
|
x
|
y
|
z
|
f(x, y,
z)
|
|
0
0
0
0
1
1
1
1
|
0
0
1
1
0
0
1
1
|
0
1
0
1
0
1
0
1
|
0
1
0
0
1
0
0
1
|
Penyelesaian:
(a) SOP
Kombinasi nilai-nilai peubah
yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111, maka
fungsi Booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah
f(x, y, z)
= x’y’z
+ xy’z’ + xyz
atau (dengan menggunakan
lambang minterm),
f(x, y, z)
= m1
+ m4 + m7
= å (1, 4, 7)
(b) POS
Kombinasi nilai-nilai peubah
yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 101, dan 110, maka fungsi Booleannya
dalam bentuk kanonik POS adalah
f(x, y,
z)
= (x + y + z)(x
+ y’+ z)(x + y’+ z’)
(x’+ y + z’)(x’+
y’+ z)
atau dalam bentuk lain,
f(x, y, z)
= M0
M2 M3 M5
M6 = Õ(0, 2, 3, 5, 6)
Contoh 7.11. Nyatakan fungsi Boolean f(x,
y, z) = x + y’z
dalam bentuk kanonik SOP dan POS.
Penyelesaian:
(a) SOP
x = x(y + y’)
= xy + xy’
= xy (z + z’) + xy’(z + z’)
= xyz + xyz’ + xy’z
+ xy’z’
y’z = y’z (x
+ x’)
= xy’z + x’y’z
Jadi f(x, y, z) = x
+ y’z
= xyz
+ xyz’ + xy’z + xy’z’
+ xy’z + x’y’z
= x’y’z + xy’z’ + xy’z + xyz’
+ xyz
atau
f(x, y, z)
= m1 + m4 + m5 + m6 +
m7 = S (1,4,5,6,7)
(b) POS
f(x,
y, z) = x + y’z
= (x + y’)(x + z)
x + y’ = x
+ y’ + zz’
= (x + y’ + z)(x
+ y’ + z’)
x + z
= x + z + yy’
= (x
+ y + z)(x + y’ + z)
Jadi,
f(x,
y, z) = (x + y’ + z)(x + y’
+ z’)(x + y + z)(x
+ y’ + z)
= (x
+ y + z)(x + y’
+ z)(x + y’ + z’)
atau f(x,
y, z) = M0M2M3 = Õ(0, 2, 3)
Konversi Antar Bentuk Kanonik
Misalkan
f(x, y,
z) = S (1, 4, 5, 6, 7)
dan f
’adalah fungsi komplemen dari f,
f
’(x, y, z) = S (0, 2, 3)
= m0+ m2 + m3
Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat
memperoleh fungsi f dalam bentuk POS:
f ’(x, y, z)
= (f ’(x, y, z))’ = (m0 + m2 +
m3)’
= m0’
. m2’ . m3’
= (x’y’z’)’ (x’y z’)’ (x’y z)’
= (x + y + z) (x
+ y’ + z) (x + y’ + z’)
= M0 M2 M3
= Õ (0,2,3)
Jadi, f(x,
y, z) = S (1, 4, 5, 6, 7) = Õ (0,2,3).
Kesimpulan: mj’
= Mj
Contoh. Nyatakan
f(x, y,
z)= Õ (0, 2, 4, 5) dan
g(w, x,
y, z) = S(1, 2, 5, 6, 10, 15)
dalam bentuk SOP.
Penyelesaian:
f(x,
y, z) =
S (1, 3, 6, 7)
g(w, x, y,
z)= Õ (0, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14)
Contoh. Carilah bentuk kanonik SOP
dan POS dari f(x, y, z) = y’
+ xy + x’yz’
Penyelesaian:
(a) SOP
f(x, y,
z) = y’ + xy + x’yz’
= y’ (x + x’) (z
+ z’) + xy (z + z’) + x’yz’
= (xy’ + x’y’) (z
+ z’) + xyz + xyz’ + x’yz’
= xy’z + xy’z’
+ x’y’z + x’y’z’ + xyz
+ xyz’ + x’yz’
atau f(x, y, z) = m0+ m1 + m2+ m4+
m5+ m6+ m7
(b) POS
f(x,
y, z)
= M3 = x + y’
+ z’
Bentuk Baku
Contohnya,
f(x, y,
z) = y’ + xy + x’yz (bentuk baku SOP
f(x, y,
z) = x(y’ + z)(x’
+ y + z’) (bentuk baku POS)
Aplikasi Aljabar
Boolean
1. Jaringan Pensaklaran (Switching Network)
Saklar adalah objek yang mempunyai dua buah keadaan: buka
dan tutup.
Tiga bentuk gerbang paling
sederhana:
1. a
x b
Output b hanya ada jika dan hanya jika x dibuka Þ x
2. a
x
y b
Output b hanya ada jika dan hanya jika x dan y dibuka Þ xy
3. a x
c b y
Output c hanya ada jika dan hanya jika x
atau y dibuka Þ x
+ y
Contoh
rangkaian pensaklaran pada rangkaian listrik:
1. Saklar dalam
hubungan SERI: logika AND
Lampu |
|||||
 |
 |
||||
A
B  |
¥
Sumber tegangan  |
2. Saklar dalam hubungan PARALEL: logika OR
A
Lampu |
|||||
 |
|
||||
B  |
¥
Sumber Tegangan  |
Contoh. Nyatakan rangkaian pensaklaran pada gambar di bawah ini dalam ekspresi
Boolean.
 |
 |
x’ y |
x’
x |
 |
x y |
|||||
|
|||||
 |
|||||
x y’
z |
z
Jawab: x’y
+ (x’ + xy)z + x(y
+ y’z + z)
2. Rangkaian Digital Elektronik
 |
 |
 |
|||
Gerbang
AND Gerbang OR
Gerbang NOT (inverter)
Contoh. Nyatakan fungsi f(x,
y, z) = xy + x’y
ke dalam rangkaian logika.
Jawab: (a) Cara
pertama
 |
(b) Cara kedua
 |
 |
(b) Cara ketiga
Gerbang turunan
 |
 |
||
Gerbang NAND Gerbang
XOR
 |
 |
||
Gerbang NOR Gerbang
XNOR
 |
 |
 |
 |
||
Penyederhanaan Fungsi Boolean
Contoh. f(x,
y) = x’y + xy’ + y’
disederhanakan
menjadi
f(x, y) = x’
+ y’
Penyederhanaan fungsi Boolean dapat dilakukan dengan
3 cara:
1. Secara aljabar
2. Menggunakan Peta Karnaugh
3. Menggunakan metode Quine Mc
Cluskey (metode Tabulasi)
1.
Penyederhanaan Secara Aljabar
Contoh:
1. f(x, y)
= x + x’y
= (x
+ x’)(x + y)
= 1 × (x + y )
= x
+ y
2. f(x, y,
z) = x’y’z + x’yz + xy’
= x’z(y’
+ y) + xy’
= x’z + xz’
3. f(x, y,
z) = xy + x’z + yz = xy
+ x’z + yz(x + x’)
= xy
+ x’z + xyz + x’yz
= xy(1
+ z) + x’z(1 + y) = xy
+ x’z
2. Peta Karnaugh
a. Peta Karnaugh dengan dua peubah
y
0 1
|
|
m0
|
m1
|
x 0
|
x’y’
|
x’y
|
|
|
m2
|
m3
|
1
|
xy’
|
xy
|
b. Peta dengan
tiga peubah
|
|
|
|
|
|
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
|
m0
|
m1
|
m3
|
m2
|
|
x 0
|
x’y’z’
|
x’y’z
|
x’yz
|
x’yz’
|
|
|
m4
|
m5
|
m7
|
m6
|
|
1
|
xy’z’
|
xy’z
|
xyz
|
xyz’
|
Contoh. Diberikan tabel kebenaran, gambarkan Peta Karnaugh.
|
x
|
y
|
z
|
f(x, y,
z)
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
|
|
0
|
1
|
1
|
0
|
|
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
1
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
x 0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
b. Peta dengan empat peubah
|
|
|
|
|
|
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
|
m0
|
m1
|
m3
|
m2
|
wx
00
|
w’x’y’z’
|
w’x’y’z
|
w’x’yz
|
w’x’yz’
|
|
|
|
m4
|
m5
|
m7
|
m6
|
|
01
|
w’xy’z’
|
w’xy’z
|
w’xyz
|
w’xyz’
|
|
|
m12
|
m13
|
m15
|
m14
|
|
11
|
wxy’z’
|
wxy’z
|
wxyz
|
wxyz’
|
|
|
m8
|
m9
|
m11
|
m10
|
|
10
|
wx’y’z’
|
wx’y’z
|
wx’yz
|
wx’yz’
|
Contoh. Diberikan tabel kebenaran, gambarkan Peta
Karnaugh.
|
w
|
x
|
y
|
z
|
f(w, x,
y, z)
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
|
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
|
|
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
|
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
|
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|
|
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
01
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
11
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Teknik Minimisasi Fungsi Boolean dengan Peta Karnaugh
1. Pasangan:
dua buah 1 yang bertetangga
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sebelum
disederhanakan:
f(w,
x, y, z) = wxyz + wxyz’
Hasil Penyederhanaan: f(w, x, y, z)
= wxy
Bukti
secara aljabar:
f(w,
x, y, z) = wxyz + wxyz’
= wxy(z + z’)
= wxy(1)
= wxy
2. Kuad:
empat buah 1 yang bertetangga
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
 11 |
1
|
1
|
1
|
1
|
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sebelum
disederhanakan:
f(w,
x, y, z) = wxy’z’
+ wxy’z + wxyz + wxyz’
Hasil
penyederhanaan: f(w, x,
y, z) = wx
Bukti secara aljabar:
f(w,
x, y, z) = wxy’ + wxy
= wx(z’ + z)
= wx(1)
= wx
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
  11 |
1
|
1
|
1
|
1
|
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Contoh
lain:
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
 11 |
1
|
1
|
0
|
0
|
|
10
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Sebelum disederhanakan: f(w, x, y, z) = wxy’z’ + wxy’z + wx’y’z’
+ wx’y’z
Hasil
penyederhanaan: f(w, x,
y, z) = wy’
3. Oktet: delapan buah 1 yang bertetangga
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
 11 |
1
|
1
|
1
|
1
|
|
10
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Sebelum
disederhanakan:
f(a,
b, c, d) = wxy’z’
+ wxy’z + wxyz + wxyz’ +
wx’y’z’ + wx’y’z
+ wx’yz + wx’yz’
Hasil
penyederhanaan:
f(w,
x, y, z) = w
Bukti
secara aljabar:
f(w, x,
y, z) = wy’ + wy
= w(y’ + y)
= w
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
  11 |
1
|
1
|
1
|
1
|
|
10
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Contoh 5.11. Sederhanakan fungsi Boolean
f(x,
y, z) = x’yz + xy’z’
+ xyz + xyz’.
Jawab:
Peta
Karnaugh untuk fungsi tersebut adalah:
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
 x 0 |
|
|
1
|
|
  1 |
1
|
|
1
|
1
|
Hasil
penyederhanaan: f(x, y, z) = yz + xz’
Contoh 5.12. Andaikan suatu tabel
kebenaran telah diterjemahkan ke dalam Peta Karnaugh. Sederhanakan fungsi
Boolean yang bersesuaian sesederhana mungkin.
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
  wx 00 |
0
|
1
|
1
|
1
|
|
01
|
0
|
0
|
0
|
1
|
 11 |
1
|
1
|
0
|
1
|
|
10
|
1
|
1
|
0
|
1
|
Jawab: (lihat Peta Karnaugh) f(w, x,
y, z) = wy’ + yz’ + w’x’z
Contoh 5.13. Minimisasi fungsi Boolean yang bersesuaian
dengan Peta Karnaugh di bawah ini.
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
 01 |
0
|
1
|
0
|
0
|
 11 |
1
|
1
|
1
|
1
|
|
10
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Jawab: (lihat Peta Karnaugh) f(w, x,
y, z) = w + xy’z
Jika penyelesaian Contoh 5.13 adalah seperti di
bawah ini:
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
 01 |
0
|
1
|
0
|
0
|
 11 |
1
|
1
|
1
|
1
|
|
10
|
1
|
1
|
1
|
1
|
maka fungsi Boolean hasil penyederhanaan adalah
f(w,
x, y, z) = w + w’xy’z (jumlah
literal = 5)
yang ternyata masih belum sederhana dibandingkan f(w,
x, y, z) = w + xy’z
(jumlah literal = 4).
Contoh 5.14. (Penggulungan/rolling) Sederhanakan fungsi Boolean
yang bersesuaian dengan Peta Karnaugh di bawah ini.
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
  01 |
1
|
0
|
0
|
1
|
|
11
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Jawab: f(w,
x, y, z) = xy’z’
+ xyz’ ==> belum sederhana
Penyelesaian yang lebih minimal:
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
 01 |
1
|
0
|
0
|
1
|
|
11 |
1
|
0
|
0
|
1
|
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
f(w, x,
y, z) = xz’ ===>
lebih sederhana
Contoh 5.15: (Kelompok berlebihan)
Sederhanakan fungsi Boolean yang bersesuaian dengan Peta Karnaugh di bawah ini.
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
 01 |
0
|
1
|
0
|
0
|
   11 |
0
|
1
|
1
|
0
|
|
10
|
0
|
0
|
1
|
0
|
Jawab: f(w,
x, y, z) = xy’z
+ wxz + wyz ® masih belum sederhana.
Penyelesaian yang lebih minimal:
|
|
yz
00
|
01
|
11
|
10
|
|
wx 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
 01 |
0
|
1
|
0
|
0
|
 11 |
0
|
1
|
1
|
0
|
|
10
|
0
|
0
|
1
|
0
|
f(w,
x, y, z) = xy’z
+ wyz ===> lebih sederhana
Contoh 5.16. Sederhanakan fungsi Boolean yang bersesuaian
dengan Peta Karnaugh di bawah ini.
|
|
cd
00
|
01
|
11
|
10
|
|
ab 00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
 01 |
0
|
0
|
1
|
0
|
   11 |
1
|
1
|
1
|
1
|
|
10
|
0
|
1
|
1
|
1
|
Jawab: (lihat Peta Karnaugh di atas) f(a, b,
c, d) = ab + ad + ac
+ bcd
No comments:
Post a Comment