[...] Circuitos lógicos, es decir, teniendo al menos dos entradas que actúan sobre una salida (circuitos para sistemas de computadores que utilizan la lógica difusa G06N 7/02 ); Circuitos de inversión. H03K 19/00' de la CIP.

SECCION H — ELECTRICIDAD > CIRCUITOS ELECTRONICOS BASICOS > TECNICA DE IMPULSO (medida de las características de los impulsos G01R; contadores mecánicos con un mecanismo de entrada eléctrico G06M; dispositivos de registro de la información en general G11; medios de muestreo y de memorización en las memorias analógicas eléctricas G11C 27/02; estructura de interruptores que tienen aperturas y cierres de contactos con objeto de producir impulsos, p. ej. que utilizan un imán móvil, H01H; transformación por medios estáticos de una potencia eléctrica H02M; producción de oscilaciones por circuitos que utilizan elementos activos que trabajan sin conmutación H03B; modulación de oscilaciones sinusoidales por impulsos H03C, H04L; circuitos discriminadores que hacen intervenir el cómputo de impulsos H03D; control automático de generadores H03L; arranque, sincronización o estabilización de generadores cuando el tipo de generadores es indiferente o no especificado H03L; codificación, decodificación o conversión de código, en general H03M) > Circuitos lógicos, es decir, teniendo al menos dos entradas que actúan sobre una salida (circuitos para sistemas de computadores que utilizan la lógica difusa G06N 7/02 ); Circuitos de inversión

  • Modificaciones para aumentar la fiabilidad.
  • Circuitos que afirman la seguridad en caso de defecto.
  • Modificaciones para acelerar la conmutación.
  • Disposiciones para el acoplamiento; Disposiciones para la interfase (disposiciones para la interfase para computadores digitales G06F 3/00, G06F 13/00).
  • utilizando únicamente transistores bipolares.
  • utilizando únicamente transistores de efecto de campo.
  • que utilizan componentes específicos (H03K 19/003 - H03K 19/0175 tienen prioridad).
  • utilizando dispositivos semiconductores (H03K 19/173 tiene prioridad; en los que los dispositivos semiconductores son exclusivamente rectificadores de diodos H03K 19/12).
  • utilizando transistores bipolares.
  • Lógica de acoplamiento por el emisor.
  • utilizando transistores de efecto de campo.
  • utilizando transistores MOSFET (H03K 19/096 tiene prioridad).
  • utilizando dispositivos CMOS.
  • utilizando transistores FET de tipo Schottky (H03K 19/096 tiene prioridad).
  • Circuitos síncronos, es decir, circuitos que utilizan señales de reloj.
  • utilizando rectificadores de diodo.
  • utilizando circuitos lógicos elementales como componentes.
  • dispuestos en forma matricial.
  • caracterizados por la función lógica, p. ej. circuitos Y, O, NI, NO (H03K 19/003 - H03K 19/01 tienen prioridad).
  • en los circuitos de transistor bipolar.
  • en los circuitos de transistor de efecto de campo.
  • utilizando tubos de gas.
  • utilizando tubos de vacío (utilizando rectificadores con diodos H03K 19/12).
  • Lógica diodo-transistor.
  • Lógica transistor-transistor.
  • Lógica resistencia – transistor.
  • Lógica de inyección integrada.
  • Lógica de transistores FET y de diodos Schottky (H03K 19/096 tiene prioridad).
  • utilizando tiristores.
  • utilizando diodos túnel.
  • utilizando dispositivos optoelectrónicos, es decir, dispositivos emisores de luz y dispositivos fotoeléctricos acoplados eléctrica u ópticamente (elementos ópticos lógicos G02F 3/00).
  • utilizando dispositivos magnéticos saturables.
  • utilizando parametrones.
  • utilizando dispositivos ferrorresonantes.
  • utilizando transfluxores.
  • utilizando dispositivos de película delgada.
  • utilizando "twistors".
  • utilizando dispositivos galvanomagnéticos, p. ej. dispositivos de efecto Hall.
  • utilizando elementos dieléctricos con una constante dieléctrica variable, p. ej. condensadores ferroeléctricos.
  • utilizando dispositivos ferrorresonantes.
  • utilizando dispositivos superconductores.
  • Circuitos O EXCLUSIVO, es decir, que dan una señal de salida si existe una sola señal de entrada; Circuitos de COINCIDENCIA, es decir, dan una señal de salida si todas las señales de entrada son idénticas.
  • Circuitos de mayoría o de minoría, es decir, que dan una señal de salida cuando el estado es el de la mayoría o minoría de las señales de entrada.