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FIGURA 5<br />
Usando compuertas NAND<br />
para probar el teorema DeMorgan<br />
SISTEMAS LÓGICOS COMPLEJOS<br />
Compuertas simples y compuestas pueden ser ligadas entre sí para implementar<br />
una amplia variedad de funciones lógicas. Algunos de los sistemas lógicos resultantes<br />
contienen solamente unas cuantas compuertas (GATES en inglés); otros<br />
pueden usar docenas o aún cientos de compuertas, pero en general se dividen<br />
en dos grandes grupos: los sistemas combinacionales y los sistemas secuenciales.<br />
Los circuitos combinacionales son caracterizados por su rápida acción. Excluyendo<br />
el breve retardo de tiempo requerido para que sus compuertas "analicen y procesen"<br />
las señales colocadas en sus entradas (tiempo de propagación), la(s) salida(s)<br />
del más complejo circuito combinacional muestra casi instantáneamente la<br />
correspondiente configuración (PATTERN) de "ceros" y "unos", resultado de<br />
las condiciones impuestas al sistema.<br />
El tiempo de propagación (PROPAGATION DELAY TIME) de una compuerta<br />
cualquiera, es el lapso de tiempo que tarda la salida para cambiar de estado, a<br />
partir del momento en que se disponen adecuadamente las entradas para ello.<br />
Las compuertas fabricadas en tecnología CMOS (a base de canales tipo P, o canales<br />
tipo N, y una capa metálica separada del semiconductor por una fina película<br />
de óxido, tal como se hacen los transistores FET) tienen normalmente entre<br />
30ns y 60ns (nanosegundos) como tiempo de propagación. Las compuertas bipolares<br />
TTL necesitan más corriente para funcionar, pero son más rápidas que las<br />
cmos: tienen un tiempo de propagación comprendido entre 4ns y 12ns. Vale la<br />
pena recordar que 1ns es la milésima parte de un microsegundo, tiempo supremamente<br />
pequeño pero de suma importancia cuando se requieren muchísimos cambios<br />
de nivel en las compuertas de un sistema, tal como ocurre en las operaciones<br />
normales de todo computador.<br />
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