Fan-in (original) (raw)

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Fan-In ate logiko baten sarrera kopurua da. Adibidez, irudiko ETA ateak biko Fan-Ina dauka. Zirkuitu batek zenbat eta Fan-In altuagoa izan, orduan eta motelagoa da.

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dbo:abstract Fan-in is the number of inputs a logic gate can handle. For instance the fan-in for the AND gate shown in the figure is 3. Physical logic gates with a large fan-in tend to be slower than those with a small fan-in. This is because the complexity of the input circuitry increases the input capacitance of the device. Using logic gates with higher fan-in will help in reducing the depth of a logic circuit; this is because circuit design is realized by the target logic family at a digital level, meaning any large fan-in logic gates are simply the smaller fan-in gates chained together in series at a given depth to widen the circuit instead. Fan-in tree of a node refers to a collection of signals that contribute to the input signal of that node. In quantum logic gates the fan-in always has to be equal to the number of outputs, the Fan-out. Gates for which the numbers of inputs and outputs differ would not be reversible (unitary) and are therefore not allowed. (en) Fan-In ate logiko baten sarrera kopurua da. Adibidez, irudiko ETA ateak biko Fan-Ina dauka. Zirkuitu batek zenbat eta Fan-In altuagoa izan, orduan eta motelagoa da. (eu) En électronique et en complexité algorithmique, le fan-in d'un fil électrique, d'une porte logique, ou d'un port d'entrée d'un bloc, est le nombre d'entrées que ce bloc gère ou peut gérer. Plus spécifiquement, dans l'étude théorique des circuits booléens, on parlera en français « d'arité entrante ». Les portes logiques physiques ayant un plus grand fan-in ont tendance à être plus lentes, car la complexité du circuit d'entrée augmente la capacité électrique du système. Utiliser des portes logiques avec un fan-in plus important contribue à réduire la profondeur d'un circuit logique. En électronique numérique, le fan-in (ou « entrance » en français) désigne également la charge maximale qu'une entrée d'un circuit logique est susceptible de représenter pour la sortie du circuit logique à laquelle elle est connectée. On exprime ce fan-in de façon cohérente avec le fan-out (ou « sortance » en français) par le rapport entre cette charge et une charge unitaire conventionnelle correspondant à celle d'une porte logique classique. Par exemple, une entrée qui représente une charge maximale deux fois plus importante que celle d'une porte logique classique a un fan-in de 2. La valeur du fan-in d'une entrée dépend de la famille de circuits logiques servant de référence. Elle peut être différente à l'état bas (0 logique) et à l'état haut (1 logique). Les règles de conception des circuits logiques imposent que, pour chaque état logique, le fan-out d'une sortie soit supérieur ou égal à la somme des fan-ins des entrées qu'on y connecte. Si cette somme devenait supérieure au fan-out, alors la sortie risquerait d'être surchargée et les niveaux de tension qu'elle produit de ne plus être correctement interprétés par les entrées. Exemple Pour la famille de circuits logiques TTL standard 74xx du constructeur Fairchild Semiconductor, la charge unitaire du fan-in et du fan-out est définie par les limites de courant IIL = 1,6 mA à l'état bas et IIH = 40 µA à l'état haut. Par ailleurs : * Une entrée de porte logique 7400 (opérateur NON-ET à deux entrées, de la famille des circuits TTL standards 74xx) est spécifiée avec des limites de courant IIL = 1,6 mA et IIH = 40 µA. Elle présente donc un fan-in de 1 (il s'agit d'une porte logique classique pour les circuits de la famille TTL standard 74xx). * Une entrée de porte logique 9LS00 (opérateur NON-ET à deux entrées, de la famille des circuits TTL Low Power Schottky 9LSxx) est spécifiée avec des limites de courant IIL = 0,36 mA et IIH = 20 µA. Elle présente donc un fan-in de 0,36 mA/1,6 mA = 0,225 à l'état bas et un fan-in de 20 µA/40 µA = 0,5 à l'état haut. * Une entrée de donnée d'un circuit logique 9LS95 (registre à décalage 4 bits, de la famille des circuits TTL Low Power Schottky 9LSxx) est spécifiée avec des limites de courant IIL = 0,8 mA et IIH = 40 µA. Elle présente donc un fan-in de 0,8 mA/1,6 mA = 0,5 à l'état bas et un fan-in de 40 µA/40 µA = 1 à l'état haut. La sortie d'une porte 7400 présente un fan-out de 10 à l'état bas (IOL = 16 mA) et un fan-out de 20 à l'état haut (IOH = 800 µA). De ce qui précède, on peut donc déduire qu'il est possible d'y connecter par exemple : * jusqu'à 40 entrées de portes 9LS00 (car 40×0,225 < 10 à l'état bas et 40×0,5 = 20 à l'état haut) * ou jusqu'à 20 entrées de donnée de circuits 9LS95 (car 20×0,5 = 10 à l'état bas et 20×1 = 20 à l'état haut) * ou encore 10 entrées de portes 9LS00 et 15 entrées de donnée de circuits 9LS95 (car 10×0,225+15×0,5 < 10 à l'état bas et 10×0,5+15×1 = 20 à l'état haut). (fr) ファンイン(英語:Fan-in)は、 論理ゲートが処理できる入力数を表す。 たとえば、図に示すANDゲートのファンインは3つである。 大きなファンインを持つものは、小さなファンインを持つものよりも遅い傾向がある。 これは、入力回路の複雑性により、デバイスの入力容量が増加するためである。 ファンインの多い論理ゲートを使用すると、論理回路の深さを減らすのに役立つ。 (ja) In elettronica digitale, il fan-in è il numero di input accettabili di una porta logica. Le porte logiche con un alto fan-in tendono ad essere più lente a causa della crescita della complessità del circuito e quindi della capacità di ingresso del dispositivo, fattori che comportano un aumento del ritardo di propagazione del segnale all'interno del circuito.Nelle porte MOS l'inserimento di un input comporta solitamente l'aggiunta di un transistore, tuttavia nella logica CMOS, di grande utilizzo, ad ogni input aggiunto corrisponde l'inserimento di due transistori MOSFET, un pMOS e un nMOS. Oltre al concetto di fan-in esiste il corrispettivo fan-out, indicante il numero massimo di ingressi logici collegabili all'uscita del dispositivo. (it) Fan-in é o número de entradas que uma porta lógica pode manipular. Por exemplo, o fan-in para a porta lógica E, mostrado na figura, é 3. Portas lógicas com valores grandes de fan-in tendem a ser mais lentas. Isto porque a complexidade do circuito de entrada aumenta a capacitância do dispositivo. No entanto, usar portas lógicas com maior fan-in ajuda a reduzir a profundidade dos circuitos lógicos. Este termo também pode ser usado em outros contextos, para designar o número de entradas que um determinado elemento tem, e.g., o número de entradas em um neurônio artificial. Na teoria da complexidade computacional, algumas classes estão relacionadas com a quantidade de entradas permitidas em cada porta lógica, como a classe AC1. (pt) 扇入(英語:fan-in)是一个邏輯閘能够对外提供输入端的能力。例如,右图所示的与门的扇入系数为3。逻辑门如果在物理上具有太多的扇入,由于输入级电路会增加器件等效的电容,整个逻辑门将产生一定的传输延迟。可以使用多级逻辑门的设计来代替大扇入的设计。使用大扇入的逻辑门,在逻辑上似乎更清晰、简单,但是有一定的物理限制。 (zh)
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