8/19/2019 Informe 1 E.digital Avance
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Alumno (os): Aliaga Palomino, Renzo EdwinMora Vera, Carlos JavierLloclla Ochoa, Luis Enrique
Grupo: B Profesor:OSWALDO VALDIVIA
Nota:Semestre: VFecha deentrea:
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!% !ora: &'## am
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/ema'P&"%$AS ' #OP&"%$AS LGI#AS
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V
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1. OBJETIVOS
Reconocer las funciones booleanas en los diferentes circuitos básicos de
electrónica digital.
Comprobar el funcionamiento de las puertas lógicas mediante el uso de
tablas de verdad y circuitos básicos.
•
2. MATERIALES
3. INTRODUCCIÓN:
La palabra “digital” tiene origen latino: digitus = dedos (contar con los dedos
!n la t"cnica digital solamente e#isten dos posibles valores de la se$al y si bien
son solo dos% &ay varias maneras de representarlos. !n la siguiente tabla se
muestran los diferentes tipos de interpretaciones.
Los circuitos digitales son implementados por ' tipos fundamentales de circuitos
lógicos: )*% +R y )+, y las tecnolog-as utiliadas son:
TTL: Lógica / transistor / transistor
CMOS: Complementary 0etal +#ide 1emiconductor
http://unicrom.com/Tut_transistor_bipolar.asphttp://unicrom.com/Tut_transistor_bipolar.asp
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ECL: Lógica !misores acoplados
!tapas de desarrollo de los circuitos integrados digitales
4. FUNDAMENTO TEÓRICO
2. It!"du##i$ % &%s "'(!%#i"(s AND) NAND * &%
+u#i$ NOT ,(g%#i$-
!n el curso !lo,rain 3 de puertas lógicas 4+peraciones )* y
))*% función )+, (negación4 se estudian estos componentesmediante e5emplos prácticos
O'(!%#i"(s AND * NAND) +u#i$ NOT ,(g%#i$-
!n los siguientes ensayos se presentan y prueban los elementos
básicos de la tecnolog-a digital. 6ero los elementos básicos como
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puertas )* u +R se implementarán mediante circuitos
electrónicos integrados. !stos se denominan módulos ,,L
(transistor7transistor logic% cuyas entradas y salidas están
estandariadas. !l valor de tensión de entrada o salida 89 oltios
representa el valor lógico verdadero o cierto. ,ambi"n se puede
representar este valor lógico como un 4;4.
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La puerta lógica )+, (circuito % al contrario ?ue las )* y ))*%
tiene solo una entrada cuyo valor se invierte. *e un estado
4verdadero”% 4cierto4 o 4;4 se pasa a uno 4incierto4% 4falso4 o 44. 1i
se cierran todas las entradas de una puerta lógica ))* se obtiene
una compuerta )+,. 1e prefiere la variante > = D como s-mbolo
gráfico en conformidad con la norma *2). 1e permite igualmente la
notación > =
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C"t(id"s d( %'!(di%(
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2ndicar e5emplos de aplicación de la función )+, y las
operaciones )* y ))*.
R(uisit"s
6ara un e#itoso traba5o con el curso se re?uiere:
Conocimiento de las funciones booleanas.
Conocimiento de los s-mbolos gráficos de los
circuitos básicos de tecnolog-a digital.
22. It!"du##i$ % &%s "'(!%#i"(s &$gi#%s OR * NOR)
+u#i$ NOT ,(g%#i$-
!n el curso !lo,rain73 4+peración )+R de las funciones +Ry )+, en tecnolog-a de operaciones ))*4 se e#plican
estas puertas lógicas básicas por medio de e5emplos
prácticos.
+peraciones lógicas +R y )+R% función )+, (negación
La puerta lógica +R es un componente ?ue pone la salidaen el valor de “verdadero”% “cierto” o “;” siempre ?ue unasola entrada adopte el valor de “verdadero”% “cierto” o “;”.6ara la operación booleana +R es com@n la notación > = v A. +casionalmente tambi"n se utilia la escritura > = 8A.
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• 2mplementar las operaciones +R y )+R por medio de
compuertas ))*.
• Confirmar el teorema de *e 0organ evaluando la tabla deverdad.
R(uisit"s
6ara un e#itoso traba5o con el curso se re?uiere:
o Conocimiento de las funciones booleanas.o Conocimiento de los s-mbolos gráficos de los circuitos
básicos de tecnolog-a digital.
III. 2t!"du##i$ % &% %/i%&(#i% ,E5OR- * (ui%&(#i% ,E5NOR-#" "'(!%#i"(s NAND * NOR
!n el curso 3 de !lo,rain 4ntivalencia (!E+R y e?uivalencia (!E)+R
en tecnolog-a de puertas ))* y )+R4 se e#plican estas operaciones por
medio de e5emplos prácticos.
Ati %&(#i% ,E5OR- * (ui%&(#i% ,E5NOR- #" "'(!%#i"(s NAND *NOR
La puerta lógica !E+R (+R e#clusiva de solo dos entradas se conmuta
siempre a 4;4 si @nicamente una entrada tiene el valor 4;4 lógico. 6ara laoperación !E+R% el circuito más &abitual es el representado en el es?uema
de cone#iones ;. !ste
circuito recibe el nombre de 4+R e#%clusiva4 o “antivalencia”. 6ara la función
lógica es válida la siguiente relación > = B A B A. !n un e5ercicio
posterior se deberá comprobar si esta afirmación se cumple.
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6ara la operación !E)+R% el circuito más &abitual es el representado en eles?uema de cone#iones . !sta función recibe el nombre de “e?uivalencia”. 6ara
la función lógica es válida la relación > = B A B A. !n un e5ercicio posterior se
deberá comprobar si esta afirmación se cumple.
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o 0ontar variantes de circuitos espec-ficas para las operaciones !E+R y
!E)+R
o con compuertas ))* y )+R.
o Convertir un circuito de e?uivalencia en un +R e#clusivo por medio de un
negador y viceversa.
o *esarrollar% transformar y simplificar la ecuación funcional de las distintas
o soluciones representadas por medio del álgebra de conmutación.
R(uisit"s
6ara un e#itoso traba5o con el curso se re?uiere:
o Conocimiento de las funciones booleanas.
o Conocimiento de los s-mbolos gráficos de los circuitos básicos de
tecnolog-a digital.
IV* V*
6. 7ROCEDIMIENTO
;
'
8. ANE5OS
Para que se utiliza la tabla de verdad
La t%&% d( (!d%d es un instrumento utiliado para la simplificación de circuitos digitales
a trav"s de su ecuación booleana. ,odas las tablas de verdad funcionan de la misma
manera sin importar la cantidad de columnas ?ue tenga y todas tienen siempre una
columna de salida (la @ltima columna a la derec&a ?ue representa el resultado de todas
las posibles combinaciones de las entradas. !l n@mero total de columnas en una t%&% d(
(!d%d es la suma de las entradas ?ue &ay 8 ; (la columna de la salida.
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!l n@mero de filas de la tabla de verdad es la cantidad de combinaciones ?ue se pueden
lograr con las entradas y es igual a n% donde el n@mero de columnas de la t%&% d(
(!d%d (sin tomar en cuenta la columna de salida. !5emplo: en la siguiente t%&% d(
(!d%d &ay ' columnas de entrada% entonces &abrán: ' = F combinaciones (F filas
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9. OBSERVACIONES
. CONCLUSIONES
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