GUIAS DE LABORATORIO PARA CIRCUITOS LOGICOS COMBINACIONALES 15161

Páginas: 5 (1108 palabras) Publicado: 9 de marzo de 2015
CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES
PRACTICA DE LABORATORIO Nro. 1

TEOREMAS DEL ALGEBRA DE BOOLE


I . – OBJETIVOS :
1) Implementar circuitos combinacionales con diferentes tipos de compuertas.

2) Demostrar algunos de los teoremas del Algebra de Boole.

II . – MATERIAL NECESARIO :

01 fuente de alimentación regulada + 5 VDC
CIs. :
- 01 74LS00 (NAND de 2 entradas)
- 01 74LS02 (NOR)
- 01 74LS04(NOT)
- 01 74LS08 (AND de 2 entradas)
- 01 74LS32 (OR)
- 01 74LS86 (OR EXCLUSIVO)
01 Resistencia de 330 Ohms. ¼ W.
01 Diodo LED.
01 Protoboard.
01 Caja de Cablecillos para conexiones.
- 01 Alicate tipo pinza.

III . – PROCEDIMIENTO :

PARTE A :

1.- Implementar las funciones F1 y F2, tal como se muestra en las figuras 1 y 2 respectivamente. Colocarun diodo LED en la salida para visualizar las respuestas y completar las tablas de verdad respectivas.

F1 = ( X + Y + Z ) F2 = X . Y . Z




2.- Compare las tablas de verdad de F1 y F2. ¿Qué relación hay entre ambas?¿Qué demuestran sus resultados?




3.- Implementar las siguientes funciones F3y F4, tal como se muestra en las figuras 3 y 4 respectivamente. Colocar un diodo LED en la salida para visualizar las respuestas y completar las tablas de verdad respectivas.
F3 = ( X + Y ). ( X + Z ). ( Y + Z ) F4 = ( X + Y ).( X + Z )


4.- Compare las tablas de verdad de F3 y F4. ¿Qué relación hayentre ambas? ¿Qué demuestran sus resultados?




5.- Implementar las funciones F5 y F6, tal como se muestra en las figuras 5 y 6 respectivamente. Colocar un diodo LED en la salida para visualizar las respuestas y completar las tablas de verdad respectivas.

F5 = ( X + Y ) . ( X + Y + Z ) F6 = ( X + Y ) . ( X + Z )6.- Compare las tablas de verdad de F5 y F6. ¿Qué relación hay entre ambas? ¿Qué demuestran sus resultados?




CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES
PRACTICA DE LABORATORIO Nro. 2

SUMADORES Y RESTADORES


I . – OBJETIVOS :

1) Comprobar el funcionamiento de un circuito sumador – restador completo.


2) Implementar y verificar el funcionamiento de un circuito sumador / restador paranúmeros binarios de hasta 4 bits.


II . – MATERIAL NECESARIO :


01 fuente de alimentación regulada + 5 VDC
CIs. :
- 01 74LS00 (NAND de 2 entradas)
- 01 74LS83 (SUMADOR COMPLETO)
- 01 74LS86 (OR EXCLUSIVO)
05 Resistencias de 330 Ohmios ¼ W.
05 Diodos LED.
01 Protoboard.
01 Caja de Cablecillos para conexiones.
- 01 Alicate tipo pinza.

REFIÉRASE AL ESQUEMA CIRCUITAL DE CADA CHIP PARA PODERLOINTERCONECTAR CORRECTAMENTE.

III . – PROCEDIMIENTO :

1) Utilizando los circuitos integrados 7400 y 7486 implementar el circuito de la figura 1 y comprobar que su funcionamiento corresponde al de un sumador completo.






2) Modificar el circuito de la figura 1 para obtener el circuito de la figura 2 y comprobar que si :
X = 0 , el circuito trabaja como sumador completo.
X = 1 , el circuito trabajacomo restador completo.



3) Empleando los circuitos integrados 7483 y 7486 , construir el circuito de la figura 3 ( Para esto recurra a su anexo del manual de CIs. para la respectiva asignación de pines) y comprobar que si :

X = 0 , el circuito proporciona como resultado el valor de A + B.
X = 1 , el circuito proporciona como resultado el valor de A – B.
( Observar la respuesta cuando A

CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES
PRACTICA DE LABORATORIO Nro. 3

DECODIFICADORES Y MULTIPLEXORES


I . – OBJETIVOS :

1) Comprobar el funcionamiento de un display de 7 segmentos y un decodificador a segmentos.
2) Comprobar el funcionamiento del CI 74151 como multiplexor de 8 a 1.
3) Implementar funciones de 4 bits. Dadas en minterms usando el...
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