Puerta NOT

En l贸gica digital, un inversor, puerta NOT o compuerta NOT es una puerta l贸gica que implementa la negaci贸n l贸gica . A la derecha se muestra la tabla de verdad. Siempre que su entrada est谩 en 0 (cero) o en BAJA, su salida est谩 en 1 o en ALTA, mientras que cuando su entrada est谩 en 1 o en ALTA, su SALIDA va a estar en 0 o en BAJA.

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S铆mbolo tradicional de la puerta NOT (Inversor)
S铆mbolo de la puerta NOT (inversor) de la Comisi贸n Electrot茅cnica Internacional (CEI)

La funci贸n f铆sica del inversor, es la de cambiar en su salida el nivel del voltaje de su entrada entre los definidos como l贸gico ALTO Y l贸gico BAJO.[1]

Implementaci贸n electr贸nica

Un circuito inversor emite un voltaje que representa el nivel l贸gico opuesto a su entrada. Los inversores pueden construirse usando un 煤nico transistor NMOS o un solo transistor PMOS junto con una resistencia. Desde este enfoque, la 'fuga resistiva' utiliza solamente un 煤nico tipo de transistor, que puede ser fabricado a bajo costo. Sin embargo, debido a la corriente fluye a trav茅s de la resistencia en uno de los dos estados, la configuraci贸n de fuga resistiva se encuentra en desventaja para el consumo de energ铆a y velocidad de procesamiento. Alternativamente, los convertidores pueden construirse usando dos transistores complementarios en una configuraci贸n de CMOS. Esta configuraci贸n reduce en gran medida el consumo de energ铆a ya que en ambos estados l贸gicos uno de los transistores est谩 siempre apagado. Tambi茅n se puede mejorar la velocidad de procesamiento debido a la resistencia relativamente baja en comparaci贸n con los dispositivos solo NMOS o solo PMOS. Los inversores tambi茅n pueden ser construidos con transistores de uni贸n bipolar (BJT), ya sea en una l贸gica resistencia-transistor (RTL) o una configuraci贸n de l贸gica transistor-transistor (TTL).

Los circuitos electr贸nicos digitales funcionan a niveles de voltaje fijos que corresponden a un 0 l贸gico o 1 (ver binario). Un circuito inversor sirve como la puerta l贸gica b谩sica para cambiar entre los dos niveles de tensi贸n. La aplicaci贸n determina la tensi贸n real, pero los niveles comunes incluyen (0, + 5V) para circuitos TTL.

Bloque de construcci贸n digital

Este diagrama esquem谩tico muestra la disposici贸n de puertas NOT dentro de un buffer de inversor CMOS 4049 hexagonal est谩ndar.

El inversor es uno de los bloques b谩sicos utilizados en el dise帽o que de circuitos electr贸nicos digitales. Como ejemplo, un bit de memoria est谩tica se puede construir usando un latch que consta de dos inversores con sus salidas y entradas entre-conectadas en un bucle m谩s dos transistores adicionales para permitir la lectura y sobre-escritura del bit almacenado. Los multiplexores, decodificadores, m谩quinas de estado y otros dispositivos digitales sofisticadas tambi茅n pueden ser implementados usando inversores.

El inversor hexadecimal es un circuito integrado que contiene seis inversores (hexa-). Por ejemplo, el chip TTL 7404 que tiene 14 pines y el chip CMOS 4049 que tiene 16 pines, 2 de los cuales se utilizan para la alimentaci贸n/referencia, y 12 de los cuales son utilizados por las entradas y salidas de los seis inversores (el 4049 tiene 2 pines sin conexi贸n).

Medici贸n del rendimiento

Curva de transferencia de voltaje para un inversor de 20 渭m construido en la Universidad Estatal de Carolina del Norte

La calidad inversor digital suele medirse utilizando la curva de transferencia de tensi贸n (VTC), que es un gr谩fico de la salida de funci贸n de la tensi贸n de entrada. De dicho gr谩fico, pueden obtenerse los par谩metros del dispositivo, incluyendo la tolerancia al ruido, la ganancia y niveles l贸gicos de operaci贸n.

Idealmente, el VTC aparece como una funci贸n de paso invertido - esto indicar铆a conmutaci贸n precisa entre on y off - pero en dispositivos reales, existe una regi贸n de transici贸n gradual. El VTC indica que para la baja tensi贸n de entrada, las salidas de alto voltaje del circuito; para entradas altas, la salida va disminuyendo hacia el nivel bajo. La pendiente de esta regi贸n de transici贸n es una medida de calidad - pendiente empinada (cerca de infinito) produciendo conmutaci贸n precisa.

La tolerancia al ruido puede medirse comparando la entrada m铆nima para la potencia m谩xima para cada regi贸n de operaci贸n (encendido / apagado).

V茅ase tambi茅n

Referencias

  1. Fletcher, William (1980). An engineering approach to digital design (en ingl茅s). Prentice-Hall. p. 78. ISBN 0-13-277699-5.

Enlaces externos

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