La lógica magnética es una lógica digital que utiliza las propiedades no lineales de los núcleos de ferrita bobinados . [ 1 ] La lógica magnética representa 0 y 1 magnetizando los núcleos en sentido horario o antihorario. [ 2 ]
Entre los ejemplos de lógica magnética se incluye la memoria de núcleo magnético . Asimismo, se pueden construir compuertas lógicas AND, OR, NOT y de desplazamiento síncrono utilizando bobinados adecuados y diodos.
Se construyó una computadora completa llamada ALWAC 800 utilizando lógica magnética, pero no tuvo éxito comercial. La computadora Elliott 803 empleaba una combinación de núcleos magnéticos (para la función lógica) y transistores de germanio (como amplificadores de pulsos) para su CPU. Esta sí tuvo éxito comercial.
William F. Steagall, de la corporación Sperry-Rand, desarrolló la tecnología en un esfuerzo por mejorar la confiabilidad de las computadoras. En su solicitud de patente, [ 3 ] presentada en 1954, declaró:
"Cuando, como en este caso, la fiabilidad de funcionamiento es un factor de suma importancia, las válvulas de vacío, aunque aceptables para la mayoría de las aplicaciones electrónicas actuales, se enfrentan a requisitos de precisión de un orden de magnitud completamente diferente. Por ejemplo, si se utilizan dos dispositivos, cada uno con una fiabilidad del 99,5%, en combinación en un dispositivo determinado, este tendrá un factor de precisión o fiabilidad de 0,995 × 0,995 = 99%. Si se combinan diez de estos dispositivos, el factor se reduce al 95,1%. Sin embargo, si se combinan 500 de estas unidades, el factor de fiabilidad del dispositivo se reduce al 8,1%, y para mil, al 0,67%. Se observa, por lo tanto, que aunque la fiabilidad de funcionamiento de las válvulas de vacío individuales puede ser muy superior al 99,95%, cuando se combinan miles de unidades, como en los grandes ordenadores, el factor de fiabilidad de cada unidad debe ser extremadamente alto para que la combinación produzca un dispositivo sin errores. En la práctica, por supuesto, solo se puede alcanzar este ideal. Los amplificadores magnéticos del tipo aquí descrito cumplen con los requisitos necesarios. de fiabilidad del rendimiento para las combinaciones analizadas."
La lógica magnética es capaz de alcanzar velocidades de conmutación de aproximadamente 1 MHz, pero fue superada por la electrónica basada en semiconductores, que es capaz de conmutar mucho más rápido.
Los semiconductores de estado sólido pudieron aumentar su densidad según la ley de Moore y, por lo tanto, demostraron ser más eficaces a medida que se desarrollaba la tecnología de circuitos integrados.
La lógica magnética tiene ventajas porque no es volátil y puede apagarse sin perder su estado. [ 1 ]
Véase también
Referencias
- 1 2 "Lógica totalmente magnética" . Cronología de innovaciones . SRI International . Archivado del original el 2 de julio de 2013. Consultado el 1 de julio de 2013 .
- ↑ NÚCLEOS MAGNÉTICOS – PARTE I – PROPIEDADES – Departamento de Defensa 1962 – PIN 28374 – Propiedades de los núcleos magnéticos y su aplicación en sistemas de procesamiento de datos; cómo se almacena y transfiere la información de un núcleo a otro.
- ↑ US2729755A , Steagall, William F., "Dispositivo biestable", emitido el 3 de enero de 1956
- Magnetismo
- Puertas lógicas
- Computadoras de lógica magnética
- 1954 en informática