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Interruptor de cruce

En electrónica , un conmutador de cruce o conmutador de matriz es un conmutador que conecta múltiples entradas a múltiples salidas mediante matrices de matriz complejas diseñadas para conmutar entradas a salidas de modo que cada salida esté conectada a una sola entrada, pero por lo general las entradas pueden estar conectadas a múltiples salidas. Existen tipos de conmutadores de cruce con y sin bloqueo. En un conmutador sin bloqueo, el conmutador permite interconexiones y desconexiones arbitrarias a cada salida en todo momento, mientras que en un conmutador con bloqueo las nuevas conexiones pueden verse limitadas por otras conexiones.

Estos conmutadores pueden ser sistemas microelectromecánicos , eléctricos o sistemas ópticos no lineales , y se utilizan en electrónica y circuitos de fibra óptica , así como en algunas computadoras ópticas . [1] Un conmutador banyan es un tipo de conmutador de cruce. Su complejidad depende de la topología de los conmutadores individuales en una matriz de conmutadores (qué tan ancha es por cuántas 'capas' o capas de conmutadores toma), para implementar la lógica de cruce deseada.

Fórmula

Las matrices de cruce típicas siguen la fórmula: un conmutador Banyan N×N utiliza (N/2) log N elementos. Se utilizan otras fórmulas para diferentes cantidades de capas de cruce y es posible realizar ajustes de escala, pero se vuelven muy grandes y complejos con matrices N×N grandes. Se pueden utilizar CAD e IA para simplificar estos diseños.

Medición

Los conmutadores se miden por la cantidad de etapas y la cantidad de clasificadores ascendentes/descendentes y puntos de cruce. Los conmutadores a menudo tienen búferes integrados para acelerar las velocidades de conmutación. Un conmutador típico [ aclaración necesaria ] puede tener un clasificador descendente de 2×2 y 4×4, seguido de un clasificador ascendente de 8×8, seguido de una red de conmutadores Banyan de puntos de cruce de 2×2, lo que da como resultado una clasificación de 3 niveles para un conmutador de red Banyan de 3 etapas. [ cita requerida ] El futuro se está moviendo hacia matrices más grandes de entradas y salidas necesarias en un espacio muy pequeño.

Véase también

Referencias

  1. ^ Picton, PD (1994-09-01). "Puertas Fredkin modificadas en el diseño lógico". Microelectronics Journal . 25 (6): 437–441. doi :10.1016/0026-2692(94)90068-X. ISSN  0026-2692.

Enlaces externos