Circuitos
Circuitos Lógicos y de computación
Universidad Católica de El Salvador
Circuitos Lógicos y de computación
20/08/2012
20/08/2012
indice
INTRODUCCIÓN 1
OBJETIVO 2
MARCO TEORICO 3
DESARROLLO 4
OTRA MANERA DE CONVERTIR DE DECIMAL A BINARIO: 5
Conversión 9
CONCLUSIÓN 11
INTRODUCCIÓN
En este trabajo sobre losCircuitos lógicos se operara con claves numéricas vistas en clase. Lo que incluye definiciones, los tipos de sistemas numéricos y sus operaciones básicas, los tipos de circuitos más comunes con sus tablas de verdad y su operación algebraica.
Un sistema numérico son un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para representar datos numéricos o cantidades. Se caracterizan por su base que indican elnúmero de símbolos distinto que utiliza y además es el coeficiente que determina cual es el valor de cada símbolo dependiendo de la posición que ocupe. Estas cantidades se caracterizan por tener dígitos enteros y fraccionarios.
OBJETIVO
* Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios sobre cómo diseñar informes un circuito que opera desde el uno hasta el quince, utilizandosecuencias elaboradas en una breadboard.
MARCO TEORICO
Desarrollaremos una practica utilizando los componentes proporcionados por el docente el cual consistirá en armar un circuito que llegara en conteo hasta el numero quince en completa funcionabilidad.
Los circuitos de conmutación que pueden ejecutar las funciones lógicas se construyen básicamente con las siguientes siete puertas lógicaselementales: AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR, EXNOR. Una puerta lógica se define como un circuito lógico básico de varias entradas cuya salida puede asumir uno de dos niveles (H o L), que corresponde a una función estricta y repetible de las combinaciones de los niveles lógicos aplicados a sus entradas. Para un usuario de puertas lógicas sólo importa su comportamiento de salida en función de los ceros yunos aplicados a sus entradas, pero no los detalles de su funcionamiento circuital interno, sabiendo que por diseño de las puertas de cada señal de entrada válida debe producir salidas válidas a pesar del posible ruido introducido a través de los cables de alimentación y el propio de los circuitos. Además de las funciones lógicas que realizan las puertas es necesario conocer las característicaselectrónicas de cada una de ellas para aplicarlas eficientemente al diseño.
Entre estas características se contemplan las especificaciones de las puertas que se encuentran en los manuales de los fabricantes, los cuales indican las condiciones bajo las cuales las puertas generan a su salida y reconocen a su entrada las señales lógicas, como son los rangos de tensiones de alimentación a las puertas,las temperaturas de trabajo, la cantidad de cargas que se pueden aplicar las salidas, etc.
DESARROLLO
| Diodo4 | Diodo3 | Diodo2 | Diodo1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 12.92mA |
2 | 0 | 0 | 12.92mA | 0 |
3 | 0 | 0 | 10.70mA | 10.70mA |
4 | 0 | 7.9mA | 0 | 0 |
5 | 0 | 6.65mA | 0 | 10.70mA |
6 | 0 | 6.65mA | 10.70mA | 0 |
7 | 0 | 6.65mA | 10.70mA | 10.70mA |
8 | 7.99mA | 0 | 0 | 0 |
9 |5.33mA | 0 | 0 | 10.7mA |
10 | 6.65mA | 0 | 10.7mA | 0 |
11 | 5.33mA | 0 | 10.7mA | 10.7mA |
12 | 5.33mA | 6.65mA | 0 | 0 |
13 | 5.33mA | 6.65mA | 0 | 10.7mA |
14 | 5.33mA | 6.65mA | 10.7mA | 0 |
15 | 5.33mA | 6.65mA | 10.7mA | 10.7mA |
Voltaje
| Diodo4 | Diodo3 | Diodo2 | Diodo1 |
12 | 1.3v | 1.5v | 1.3 | 1.3 |
13 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 |
14 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
15| 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
OTRA MANERA DE CONVERTIR DE DECIMAL A BINARIO:
Tomando como punto de partida la representación en unidades, decenas y centenas del sistema decimal usando el ejemplo del número 10:
decenas | unidades |
1 | 0 |
En decimal naturalmente sabemos que el número uno en la segunda posición de derecha a izquierda simboliza (9 + 1) unidades de la posición del lado...
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