Descrição
A presente invenção refere-se à dispositivos eletrônicos que são portas lógicas digitais quaternárias reversíveis e que complementam a família de portas lógicas quaternárias existentes. O problema solucionado neste circuito é a diminuição da energia dissipada. A computação reversível tem como base o princípio de Landauer, que denota que a cada bit perdido de informação, K*T*ln(2) Joules de energia são dissipados, onde K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, ln (2) é o logaritmo neperiano e o número 2 origina-se da base binária. Portanto, ao se criar um mapeamento bijetivo entre entrada e saída, diminui-se a dissipação de energia. Estes circuitos aproveitam as vantagens do conjunto universal quaternário Multiple Valued Logic (MVL), que reduz as interconexões de circuitos integrados (IC), diminuindo a área de IC e com portas reversíveis que minimizam a dissipação de potência e mantem a entropia da informação constante. As portas são implementadas por meio de três subsistemas em cascata: o primeiro subsistema discrimina 0, 1, 2, 3 níveis lógicos; o segundo subsistema executa a lógica para implementar cada funcionalidade do operador; e o terceiro subsistema define a saída de tensão correta correspondendo a 0, 1, 2, 3 níveis lógicos.
Diferencial Tecnológico
problema solucionado neste circuito é a diminuição da energia dissipada. A computação reversível tem como base o princípio de Landauer, que denota que a cada bit perdido de informação, K*T*ln(2) Joules de energia são dissipados, onde K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, ln (2) é o logaritmo neperiano e o número 2 origina-se da base binária. Portanto, ao se criar um mapeamento bijetivo entre entrada e saída, diminui-se a dissipação de energia.
Objetivos da Universidade
Proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia