Invertir la señal C:
Conecta la señal C a una compuerta NAND con sus dos entradas unidas para obtener /C=NAND(C,C)
Invertir la señal D:
De forma similar, conecta la señal D a una compuerta NAND con ambas entradas iguales: /D=NAND(D,D)
Combinar /C y /D con NAND:
Al alimentar /C y /D a una compuerta NAND de 2 entradas se obtiene: W=NAND(/C,/D)=/C⋅/D
Utilizando las leyes de De Morgan, se tiene que /C⋅/D=C+D
Así, W equivale a la suma lógica de C y D.
Combinar W con la señal B mediante NOR:
Usa una compuerta NOR de 2 entradas para combinar B y W: X=NOR(B,W)=B+W=B+(C+D)=B+C+D
Invertir X con una NAND (configurada como inversor):
Finalmente, conecta X a una nueva compuerta NAND, vinculando ambas entradas a X: LED=NAND(X,X)=X=B+C+D=B+C+D
De esta manera, el resultado final es que el LED se activará cuando se cumpla la condición:
LED=B+C+D
Esta secuencia de pasos permite obtener la función OR de las señales B, C y D utilizando únicamente compuertas NAND (en forma de inversores) y una compuerta NOR, sin emplear dispositivos de 3 entradas.
Por lo tanto, la implementación descrita produce la función deseada. ¿Confirmas que este es el comportamiento que necesitas?