عائلة المنطق

في هندسة الحاسوب ، تُعتبر عائلة المنطق أحد مفهومين مترابطين:

قبل الانتشار الواسع للدوائر المتكاملة، استُخدمت أنظمة منطقية متنوعة تعتمد على أشباه الموصلات والأنابيب المفرغة، لكنها لم تكن موحدة وقابلة للتشغيل البيني مثل أجهزة الدوائر المتكاملة. وتُعدّ عائلة منطق أشباه الموصلات المعدنية المؤكسدة (MOS) الأكثر شيوعًا في أجهزة أشباه الموصلات الحديثة ، نظرًا لانخفاض استهلاكها للطاقة، وصغر حجم ترانزستوراتها ، وكثافة ترانزستوراتها العالية .

التقنيات

يمكن تقسيم قائمة عائلات وحدات البناء المنطقية المعبأة إلى فئات، مدرجة هنا بترتيب زمني تقريبي لتاريخ طرحها، إلى جانب اختصاراتها المعتادة:

استُمدت عائلات RTL وDTL وECL من الدوائر المنطقية المستخدمة في الحواسيب القديمة، والتي نُفذت في الأصل باستخدام مكونات منفصلة . ومن الأمثلة على ذلك عائلة Philips NORBIT من وحدات بناء المنطق.

استُخدمت عائلات منطق PMOS وI²L لفترات قصيرة نسبيًا، في الغالب في أجهزة دوائر التكامل واسعة النطاق المُخصصة لأغراض خاصة ، وتُعتبر عمومًا قديمة الطراز. على سبيل المثال، ربما استخدمت الساعات الرقمية أو الآلات الحاسبة الإلكترونية المبكرة جهاز PMOS واحدًا أو أكثر لتوفير معظم منطق المنتج النهائي. وكانت معالجات F-14 Central Air Data Computer و Intel 4004 و Intel 4040 و Intel 8008 الدقيقة ورقائق الدعم الخاصة بها من نوع PMOS.

من بين هذه العائلات، لا تزال عائلات ECL وTTL وNMOS وCMOS وBiCMOS فقط شائعة الاستخدام حاليًا. تُستخدم ECL في التطبيقات عالية السرعة جدًا نظرًا لسعرها واستهلاكها المنخفض للطاقة، بينما تُستخدم منطق NMOS بشكل أساسي في تطبيقات دوائر VLSI مثل وحدات المعالجة المركزية ورقائق الذاكرة، والتي تقع خارج نطاق هذه المقالة. تعتمد دوائر البوابات المنطقية المتكاملة الحديثة على عائلات ECL وTTL وCMOS وBiCMOS.

منطق المقاومة والترانزستور (RTL)

فئة من الدوائر الرقمية المبنية باستخدام المقاومات كشبكة إدخال وترانزستورات ثنائية القطب (BJTs) كأجهزة تبديل.

استخدم حاسوب أتاناسوف-بيري دوائر منطقية تعتمد على الصمامات المفرغة المقترنة بمقاومات، على غرار لغة وصف الأجهزة (RTL). كما استخدمت العديد من الحواسيب المبكرة التي تعمل بالترانزستورات (مثل IBM 1620 ، 1959) لغة وصف الأجهزة (RTL)، حيث تم تنفيذها باستخدام مكونات منفصلة.

طُوِّرت عائلة من الدوائر المتكاملة المنطقية البسيطة القائمة على المقاومة والترانزستور في شركة فيرتشايلد لأشباه الموصلات لصالح حاسوب توجيه أبولو عام 1962. وسرعان ما طرحت شركة تكساس إنسترومنتس عائلتها الخاصة من دوائر RTL. تميزت نسخة RCTL، المزودة بمكثفات مدمجة، بسرعة أعلى، ولكنها أقل مقاومة للتشويش من RTL. وقد أنتجتها شركة تكساس إنسترومنتس ضمن سلسلة "51XX".

منطق الثنائي والترانزستور (DTL)

فئة من الدوائر الرقمية التي يتم فيها تنفيذ وظيفة البوابة المنطقية (مثل AND) بواسطة شبكة ثنائية ويتم تنفيذ وظيفة التضخيم بواسطة ترانزستور.

استُخدمت تقنية منطق الثنائيات مع الصمامات المفرغة في أوائل الحواسيب الإلكترونية في أربعينيات القرن العشرين، بما في ذلك حاسوب إينياك . كما استُخدمت تقنية منطق الثنائيات والترانزستورات (DTL) في حاسوب آي بي إم 608 ، الذي كان أول حاسوب يعمل بالكامل بالترانزستورات. وقد بُنيت الحواسيب الترانزستورية المبكرة باستخدام ترانزستورات ومقاومات وثنائيات ومكثفات منفصلة.

قدمت شركة Signetics أول عائلة من الدوائر المتكاملة المنطقية ثنائية الترانزستور في عام 1962. كما أنتجت شركتا Fairchild و Westinghouse تقنية DTL. وفي عام 1962 أيضًا، طورت شركة Texas Instruments عائلة من الدوائر المتكاملة المنطقية ثنائية الترانزستور وثنائية الترانزستور لحاسوب التوجيه D-37C Minuteman II ، إلا أن هذه الأجهزة لم تكن متاحة للجمهور.

استخدم نوعٌ من منطق DTL يُسمى "المنطق ذو العتبة العالية" ثنائيات زينر لإنشاء فرق جهد كبير بين مستويي الجهد المنطقي 1 والمنطقي 0. كانت هذه الأجهزة تعمل عادةً بجهد 15 فولت، وتُستخدم في أنظمة التحكم الصناعية، حيث كان الهدف من فرق الجهد العالي هو تقليل تأثير التشويش. [ 3 ]

منطق PMOS و NMOS

تستخدم تقنية منطق MOS من النوع P (PMOS) ترانزستورات MOSFET من النوع P لتنفيذ البوابات المنطقية والدوائر الرقمية الأخرى . وقد هيمنت تقنية منطق PMOS على الصناعة تقريبًا من عام 1960 إلى عام 1970.

تستخدم تقنية المنطق N-type MOS (NMOS) ترانزستورات MOSFET من النوع n لتنفيذ البوابات المنطقية والدوائر الرقمية الأخرى.

بالنسبة للأجهزة ذات قدرة التيار المتساوية، يمكن تصنيع ترانزستورات MOSFET من النوع n أصغر حجمًا من ترانزستورات MOSFET من النوع p، نظرًا لأن حاملات الشحنة ( الفجوات ) في النوع p تتمتع بحركية أقل من حاملات الشحنة ( الإلكترونات ) في النوع n ؛ كما أن إنتاج نوع واحد فقط من ترانزستورات MOSFET على ركيزة السيليكون أرخص وأبسط تقنيًا. كانت هذه هي المبادئ الأساسية في تصميم منطق NMOS ، الذي يستخدم ترانزستورات MOSFET من النوع n حصريًا. مع ذلك، وبغض النظر عن تيار التسريب ، يستهلك منطق NMOS الطاقة حتى في حالة عدم وجود عملية تبديل، على عكس منطق CMOS.

تم اختراع ترانزستور MOSFET في مختبرات بيل بين عامي 1955 و1960، وكان يضم نوعين: pMOS وnMOS، بتقنية تصنيع 20 ميكرومتر . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] بلغ طول بوابة ترانزستورات MOSFET الأصلية 20 ميكرومتر ، وسُمك طبقة أكسيد البوابة 100 نانومتر . [ 9 ] إلا أن ترانزستورات nMOS كانت غير عملية، ولم يكن عمليًا إلا ترانزستورات pMOS. [ 8 ] بعد ذلك بسنوات، طُوّرت تقنية NMOS الأكثر عملية. كانت تقنية NMOS أسرع من تقنية CMOS في البداية ، ولذلك شاع استخدامها في أجهزة الكمبيوتر خلال سبعينيات القرن العشرين. [ 10 ] 

مع التقدم التكنولوجي، حلت تقنية CMOS محل تقنية NMOS في منتصف الثمانينيات لتصبح العملية المفضلة للرقائق الرقمية.

منطق الاقتران الباعث (ECL)

في عام 1961، ابتكرت شركة IBM تقنية ECL (المعروفة أيضًا باسم منطق نمط التيار (CML)) كمنطق لتوجيه التيار لاستخدامه في حاسوب IBM 7030 Stretch الذي يعمل بالترانزستورات ، حيث تم تنفيذه باستخدام مكونات منفصلة. وفي عام 1962، طرحت شركة موتورولا أول خط إنتاج لها من دوائر ECL المتكاملة، والذي أُطلق عليه اسم MECL 10000. [ 11 ] كانت تقنية MECL تتطلب مصدر طاقة سالب. [ 11 ] وشمل التطوير اللاحق لتقنية ECL باستخدام مصدر طاقة موجب تقنيتي PECL و LVPECL .

تستخدم تقنية ECL مضخمًا تفاضليًا من نوع الترانزستور ثنائي القطب (BJT) مع مدخل أحادي الطرف وتيار باعث محدود.

منطق الترانزستور-الترانزستور (TTL)

في منطق TTL، تقوم الترانزستورات ثنائية القطب (BJTs) بأداء وظائف المنطق والتضخيم.

قدمت شركة سيلفانيا أول عائلة من الدوائر المتكاملة تعتمد على منطق الترانزستور-ترانزستور تحت اسم "سيلفانيا يونيفرسال هاي-ليفل لوجيك " (SUHL) عام 1963. ثم قدمت شركة تكساس إنسترومنتس عائلة TTL من سلسلة 7400 عام 1964. يستخدم منطق الترانزستور-ترانزستور ترانزستورات ثنائية القطب لتكوين دوائره المتكاملة. [ 12 ] وقد شهد منطق TTL تطورًا ملحوظًا على مر السنين، حيث حلت الإصدارات الأحدث محل الأنواع الأقدم.

بما أن ترانزستورات بوابة TTL القياسية عبارة عن مفاتيح مشبعة، فإن زمن تخزين حاملات الشحنة الأقلية في كل وصلة يحد من سرعة تبديل الجهاز. وتهدف التعديلات على تصميم TTL الأساسي إلى تقليل هذه التأثيرات وتحسين السرعة أو استهلاك الطاقة أو كليهما.

وضع الفيزيائي الألماني والتر إتش. شوتكي نظريةً تتنبأ بتأثير شوتكي ، مما أدى إلى اختراع ثنائي شوتكي ، ثم ترانزستورات شوتكي لاحقًا . عند استهلاك نفس القدر من الطاقة، تتميز ترانزستورات شوتكي بسرعة تبديل أعلى من الترانزستورات التقليدية، لأن ثنائي شوتكي يمنع الترانزستور من التشبع وتخزين الشحنة؛ انظر إلى مشبك بيكر . تعمل البوابات المنطقية المبنية باستخدام ترانزستورات شوتكي بسرعة تبديل أعلى من بوابات TTL المبنية باستخدام ترانزستورات ثنائية القطبية (BJT) العادية، ولكنها تستهلك طاقةً أكبر. مع تقنية شوتكي منخفضة الطاقة (LS)، تم رفع قيم المقاومة الداخلية لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة سرعة التبديل مقارنةً بالإصدار الأصلي. وقد أدى طرح تقنية شوتكي المتقدمة منخفضة الطاقة (ALS) إلى زيادة السرعة وتقليل استهلاك الطاقة. كما تم طرح عائلة منطقية أسرع تُسمى FAST (Fairchild Advanced Schottky TTL) (Schottky) (F)، وكانت أسرع من تقنية شوتكي TTL الأصلية.

منطق MOS التكميلي (CMOS)

تستخدم بوابات منطق CMOS ترتيبات تكميلية لترانزستورات تأثير المجال من نوع N وP في وضع التحسين . ولأن الأجهزة الأولية استخدمت بوابات معدنية معزولة بأكسيد، فقد سُميت CMOS (منطق أشباه الموصلات المعدنية المؤكسدة التكميلية). وعلى عكس TTL، لا تستهلك CMOS أي طاقة تقريبًا في الحالة الساكنة (أي عندما لا تتغير المدخلات). لا تسحب بوابة CMOS أي تيار باستثناء تيار التسريب عندما تكون في حالة مستقرة 1 أو 0. وعندما تنتقل البوابة بين حالتيها، يُسحب تيار من مصدر الطاقة لشحن المكثف عند مخرج البوابة. وهذا يعني أن سحب التيار لأجهزة CMOS يزداد مع معدل التبديل (الذي يتحكم فيه عادةً سرعة الساعة).

قدمت شركة RCA أول عائلة من الدوائر المتكاملة المنطقية بتقنية CMOS تحت اسم CD4000 COS/MOS ، ضمن سلسلة 4000 ، في عام 1968. في البداية، كان منطق CMOS أبطأ من منطق LS-TTL. مع ذلك، ولأن عتبات منطق CMOS تتناسب طرديًا مع جهد مصدر الطاقة، فقد كانت أجهزة CMOS ملائمة تمامًا للأنظمة التي تعمل بالبطاريات ذات مصادر الطاقة البسيطة. كما أن بوابات CMOS تتحمل نطاقات جهد أوسع بكثير من بوابات TTL، لأن عتبات منطقها تتناسب (تقريبًا) طرديًا مع جهد مصدر الطاقة، وليس مع المستويات الثابتة المطلوبة في الدوائر ثنائية القطب.

تقلصت مساحة السيليكون المطلوبة لتنفيذ وظائف CMOS الرقمية هذه بشكل كبير. وتعتمد تقنية VLSI، التي تضم ملايين العمليات المنطقية الأساسية على شريحة واحدة، بشكل شبه حصري على تقنية CMOS. وقد أدت السعة الصغيرة للغاية للأسلاك الموجودة على الشريحة إلى زيادة الأداء بعدة مراتب. وأصبحت معدلات تردد الساعة على الشريحة تصل إلى 4  جيجاهرتز، أي أسرع بحوالي 1000 مرة من التقنية المستخدمة في عام 1970.

خفض جهد مصدر الطاقة

غالبًا ما تعمل رقائق CMOS بنطاق أوسع من جهد التغذية مقارنةً بأنواع الدوائر المنطقية الأخرى. كانت دوائر TTL المتكاملة المبكرة تتطلب جهد تغذية 5 فولت، بينما كانت رقائق CMOS المبكرة قادرة على استخدام جهد يتراوح بين 3 و15 فولت. [ 13 ] يؤدي خفض جهد التغذية إلى تقليل الشحنة المخزنة في المكثفات، وبالتالي تقليل الطاقة اللازمة لعملية التحويل المنطقي. انخفاض الطاقة يعني تبديدًا أقل للحرارة. الطاقة المخزنة في مكثف سعته C وتغير جهده V فولت هي ½ CV² . بخفض جهد التغذية من 5 فولت إلى 3.3 فولت، انخفضت طاقة التحويل بنسبة 60% تقريبًا ( يتناسب تبديد الطاقة طرديًا مع مربع جهد التغذية). تحتوي العديد من اللوحات الأم على وحدة تنظيم جهد لتوفير جهود التغذية المنخفضة التي تتطلبها العديد من وحدات المعالجة المركزية. 

منطق HC

نظراً لعدم توافق سلسلة رقاقات CD4000 مع عائلة TTL السابقة، ظهر معيار جديد يجمع بين أفضل ما في عائلة TTL ومزايا عائلة CD4000. عُرف هذا المعيار باسم 74HC (الذي كان يستخدم مصادر طاقة تتراوح بين 3.3 فولت و5 فولت، ويستخدم مستويات منطقية مرتبطة بمصدر الطاقة)، ​​ومع الأجهزة التي تستخدم مصادر طاقة 5 فولت ومستويات منطقية TTL . تشير الأحرف "HC" إلى "CMOS عالي السرعة". [ 14 ]

مشكلة مستوى المنطق CMOS–TTL

غالباً ما يتطلب ربط أي عائلتين منطقيتين تقنيات خاصة مثل مقاومات السحب الإضافية ، أو دوائر واجهة مصممة خصيصاً، لأن العائلات المنطقية قد تستخدم مستويات جهد مختلفة لتمثيل حالتي 1 و 0، وقد يكون لها متطلبات واجهة أخرى لا يتم تلبيتها إلا داخل العائلة المنطقية.

تختلف مستويات منطق TTL عن مستويات منطق CMOS؛ فعمومًا، لا يرتفع خرج TTL بالقدر الكافي ليتم التعرف عليه كمنطق 1 بشكل موثوق من قِبل مدخل CMOS. وقد تم حل هذه المشكلة باختراع عائلة أجهزة 74HCT التي تستخدم تقنية CMOS ولكن بمستويات منطق إدخال TTL. تعمل هذه الأجهزة فقط بمصدر طاقة 5 فولت. وهي تُشكل بديلًا لتقنية TTL، على الرغم من أن HCT أبطأ من TTL الأصلي (يتمتع منطق HC بنفس سرعة منطق TTL الأصلي تقريبًا).

عائلات CMOS الأخرى

تشمل عائلات دوائر CMOS الأخرى ضمن الدوائر المتكاملة منطق تبديل الجهد المتتالي (CVSL) ومنطق ترانزستور التمرير (PTL) بأنواعه المختلفة. تُستخدم هذه الدوائر عادةً "على الشريحة" ولا تُقدم كوحدات بناء لدوائر متكاملة متوسطة أو صغيرة الحجم. [ 15 ] [ 16 ]

منطق CMOS ثنائي القطب (BiCMOS)

تمثلت إحدى التحسينات الرئيسية في دمج مدخلات CMOS ومحركات TTL لتشكيل نوع جديد من الأجهزة المنطقية يُسمى منطق BiCMOS ، وتُعد عائلتا منطق LVT وALVT من أهمها. تضم عائلة BiCMOS العديد من الأنواع، بما في ذلك منطق ABT ، ومنطق ALB ، ومنطق ALVT ، ومنطق BCT ، ومنطق LVT .

إصدارات محسّنة

مع تنافس منطق HC وHCT ومنطق LS-TTL في السوق، بات من الواضح ضرورة إجراء المزيد من التحسينات لإنشاء جهاز منطقي مثالي يجمع بين السرعة العالية، واستهلاك الطاقة المنخفض، والتوافق مع عائلات المنطق القديمة. وقد ظهرت مجموعة كاملة من العائلات الأحدث التي تستخدم تقنية CMOS. وفيما يلي قائمة مختصرة بأهم رموز هذه العائلات:

  • منطق الجهد المنخفض (جهد التغذية المنخفض)
  • منطق LVT (جهد إمداد أقل مع الحفاظ على مستويات منطق TTL)
  • منطق ALVT (نسخة "متقدمة" من منطق LVT)

وهناك العديد من الأنواع الأخرى بما في ذلك منطق AC/ACT ، ومنطق AHC/AHCT ، ومنطق ALVC ، ومنطق AUC ، ومنطق AVC ، ومنطق CBT ، ومنطق CBTLV ، ومنطق FCT، ومنطق LVC ( LVCMOS ).

منطق الحقن المتكامل (IIL)

تستخدم دائرة الحقن المتكاملة (IIL أو I2L ) ترانزستورات ثنائية القطب في ترتيب توجيه التيار لتنفيذ الوظائف المنطقية. [ 17 ] وقد استُخدمت في بعض الدوائر المتكاملة، ولكنها تُعتبر الآن قديمة. [ 18 ]

مقارنة بين عائلات الدوائر المتكاملة أحادية الرقاقة

كانت عائلات المنطق التالية تُستخدم إما لبناء أنظمة من وحدات وظيفية مثل القلابات والعدادات والبوابات المنطقية، أو كحلقة وصل منطقية لربط أجهزة التكامل واسعة النطاق مثل الذاكرة والمعالجات. لم تُعرض بعض عائلات المنطق المبكرة غير المعروفة من أوائل الستينيات، مثل DCTL (منطق الترانزستور ذي الاقتران المباشر)، والتي لم تُصبح متاحة على نطاق واسع.

زمن التأخير هو الوقت الذي تستغرقه بوابة NAND ثنائية المدخلات لإنتاج نتيجة بعد تغيير حالة مدخلاتها. تمثل سرعة التبديل أقصى سرعة يمكن أن يعمل بها قلاب JK. الطاقة لكل بوابة هي لبوابة NAND ثنائية المدخلات؛ عادةً ما يكون هناك أكثر من بوابة واحدة لكل حزمة IC. القيم نموذجية جدًا وقد تختلف قليلاً حسب ظروف التطبيق والشركة المصنعة ودرجة الحرارة ونوع الدائرة المنطقية. سنة الإصدار هي السنة التي أصبحت فيها بعض أجهزة هذه العائلة متاحة بكميات كبيرة للاستخدامات المدنية. بعض التطبيقات العسكرية سبقت الاستخدام المدني. [ 19 ] [ 20 ]

عائلةوصفزمن التأخير (نانو ثانية)سرعة التبديل (ميجاهرتز)الطاقة لكل بوابة عند 1  ميجاهرتز (مللي واط)جهد التغذية النموذجي (V) (نطاق)سنة التقديمملاحظات
RTLمنطق المقاومة والترانزستور5004103.31963أول وحدة معالجة مركزية مبنية من الدوائر المتكاملة ( حاسوب توجيه أبولو ) استخدمت RTL.
DTLمنطق الديود والترانزستور251051962أصبحت سلسلة فيرتشايلد 930، التي طرحتها شركة سيجنيتكس، معيارًا صناعيًا في عام 1964.
PMOSMEM 100030019-27 و -131967مقدمة من قبل شركة جنرال إنسترومنت
CMOSAC/ACT31250.53.3 أو 5 (2-6 أو 4.5-5.5)1985يتمتع نظام ACT بمستويات متوافقة مع TTL
CMOSHC/HCT9500.55 (2-6 أو 4.5-5.5)1982مستويات HCT متوافقة مع TTL
CMOS4000B/74C3051.210 فولت (3-18)1970سرعة وقوة أقل بنحو النصف عند 5 فولت
TTL7400 السلسلة الأولى1025105 (4.75-5.25)1964العديد من الشركات المصنعة
TTLل33315 (4.75-5.25)1964استهلاك منخفض للطاقة
TTLح643225 (4.75-5.25)1964معدل مرتفع
TTLS3100195 (4.75-5.25)1969شوتكي عالي السرعة
TTLLS104025 (4.75-5.25)1976شوتكي منخفض الطاقة وعالي السرعة
TTLالتصلب الجانبي الضموري4501.35 (4.5-5.5)1976شوتكي متطور منخفض الطاقة
TTLF3.51005.45 (4.75-5.25)1979سريع
TTLمثل210585 (4.5-5.5)1980شوتكي المتقدم
TTLجي1.51125 (1.125  جيجاهرتز)1.65 - 3.62004أول منطق من سلسلة GHz 7400
ECLالمستوى الثالث من ECL150060-5.2(-5.19 - -5.21)1968تحسين ECL
ECLMECL I831-5.21962أول دائرة منطقية متكاملة يتم إنتاجها تجاريا
ECLECL 10K212525-5.2(-5.19 - -5.21)1971موتورولا
ECLECL 100K0.7535040-4.5(-4.2 - -5.2)1981
ECLECL 100KH125025-5.2(-4.9 - -5.5)1981

أنماط التصميم على الشريحة

تُستخدم العديد من التقنيات وأساليب التصميم بشكل أساسي في تصميم الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC) ووحدات المعالجة المركزية (CPU) الكبيرة أحادية الشريحة، بدلاً من عائلات المنطق العامة المخصصة للاستخدام في تطبيقات متعددة الشرائح.

يمكن تقسيم أنماط التصميم هذه عادةً إلى فئتين رئيسيتين، وهما التقنيات الثابتة والتقنيات الديناميكية الموقوتة . (انظر قسم المنطق الثابت مقابل المنطق الديناميكي لمناقشة مزايا وعيوب كل فئة).

المنطق الثابت

  • CMOS ثابت نبضي
  • مفتاح الجهد التفاضلي المتتالي (DCVS)
  • منطق كاسكود غير العتبة (CNTL)
  • منطق بوابة المرور/بوابة الإرسال: منطق ترانزستور المرور (PTL)
  • منطق البوابة المرورية التكميلية (CPL)
  • منطق الدفع والسحب
  • منطق التنبؤ بالمخرجات (OPL)
  • منطق مفتاح الجهد المتتالي (CVSL)

منطق ديناميكي

  • منطق رباعي المراحل
  • منطق الدومينو
  • دومينو بلا أقدام
  • منطق NORA/zipper
  • دومينو متعدد المخارج
  • دومينو مركب
  • دومينو مزدوج السكة
  • دومينو ذاتي إعادة الضبط
  • منطق تفاضلي لمجموعة العينات
  • منطق ديناميكي محدود التبديل

انظر أيضاً

مراجع

  1. سافارد 2018
  2. مولر، ديتر (2005). "بوابات المنطق" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18-07-2018 . تم الاسترجاع بتاريخ 18-07-2018 .
  3. ميلمان، جاكوب (1979). الدوائر والأنظمة الرقمية والتناظرية في الإلكترونيات الدقيقة . ماكجرو هيل. ISBN 0-07-042327-X.
  4. هاف، هوارد؛ ريوردان، مايكل (1 سبتمبر 2007). "فروش وديريك: بعد خمسين عامًا (مقدمة)" . مجلة الجمعية الكهروكيميائية . 16 (3): 29. doi : 10.1149/2.F02073IF . ISSN 1064-8208 . 
  5. فروتش، سي جيه؛ ديريك، إل (1957). "حماية السطح والتغطية الانتقائية أثناء الانتشار في السيليكون" . مجلة الجمعية الكهروكيميائية . 104 (9): 547. doi : 10.1149/1.2428650 .
  6. لويك، بو (2007). تاريخ هندسة أشباه الموصلات . برلين، هايدلبرغ: سبرينغر-فيرلاغ برلين هايدلبرغ. ص 321. ISBN  978-3-540-34258-8.
  7. لويك، بو (2007). تاريخ هندسة أشباه الموصلات . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا . ص 120. ISBN  9783540342588.
  8. 1 2 لويك، بو (2007). تاريخ هندسة أشباه الموصلات . سبرينغر. ص 321-323 . ISBN  9783540342588.
  9. سزي، سيمون م. (2002). أجهزة أشباه الموصلات: الفيزياء والتكنولوجيا (ملف PDF) (الطبعة الثانية ). وايلي. ص 4. ISBN   0-471-33372-7.
  10. "1978: ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة CMOS السريعة ذات البئر المزدوج (هيتاشي)" (ملف PDF) . متحف تاريخ أشباه الموصلات في اليابان . 23 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 5 يوليو 2019 .
  11. 1 2 بلود الابن، ويليام ر. (1972). دليل تصميم أنظمة MECL (ملف PDF) ( الطبعة الثانية). منتجات أشباه الموصلات من موتورولا . ص. 6. OCLC 17253029 عبر Bitsavers.   
  12. لانكستر، دون (1975). كتاب طبخ TTL . هوارد دبليو. سامز وشركاه. ISBN 0-672-21035-5.
  13. دوائر متكاملة من نوع RCA COS/MOS . SSD-250A. شركة RCA. 1978. OCLC 4894263 . 
  14. مقدمة ومقارنة لمنطق CMOS المتوافق مع TTL 74HCT (ملف PDF) ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-11-02
  15. بيكر، ر. جاكوب (2008). تصميم الدوائر الإلكترونية بتقنية CMOS، وتخطيطها، ومحاكاتها . المجلد 1. وايلي. الصفحات 369-370 . ISBN   978-0470229415تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2021 .
  16. سيغورا، جاومي؛ هوكينز، تشارلز ف. (26-03-2004). إلكترونيات CMOS: كيف تعمل، وكيف تفشل . وايلي. ص 132. ISBN  978-0471476696تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2021 .
  17. هيرست، ستانلي ل. (1999). الإلكترونيات الدقيقة المخصصة بتقنية VLSI: الرقمية، التناظرية، والإشارات المختلطة . مارسيل ديكر. الصفحات 31-38 . ISBN  0-203-90971-2.
  18. هيرست 1999 ، ص 38 
  19. كتاب بيانات TTL لمهندسي التصميم (الطبعة الأولى ). شركة تكساس إنسترومنتس . 1973. الصفحات 59، 87. OCLC 6908409 .   
  20. هورويتز، بول؛ هيل، وينفيلد (1989). "الجدول 9.1". فن الإلكترونيات ( الطبعة الثانية). مطبعة جامعة كامبريدج. ص 570. ISBN   0-521-37095-7.

للمزيد من القراءة