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Lógica Positiva En esta notación al 1 lógico le corresponde el nivel más alto de tensión (positivo, si quieres llamarlo así) y al 0 lógico el nivel mas.

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2 Lógica Positiva En esta notación al 1 lógico le corresponde el nivel más alto de tensión (positivo, si quieres llamarlo así) y al 0 lógico el nivel mas bajo (que bien podría ser negativo)

3 Lógica Negativa Aquí ocurre todo lo contrario, es decir, se representa al estado "1" con los niveles más bajos de tensión y al "0" con los niveles más altos.

4 Compuertas Lógicas Las compuertas lógicas son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos mencionados 1 y 0

5 Cada una de las compuertas lógicas se las representa mediante un Símbolo, y la operación que realiza (Operación lógica) se corresponde con una tabla, llamada Tabla de Verdad Compuerta NOT Se trata de un inversor, es decir, invierte el dato de entrada

6 Compuerta AND Una compuerta AND tiene dos entradas como mínimo y su operación lógica es un producto entre ambas

7 Compuerta OR Al igual que la anterior posee dos entradas como mínimo y la operación lógica, será una suma entre ambas

8 Compuerta OR-EX o XOR Es OR EXclusiva en este caso con dos entradas
y lo que hará con ellas será una suma lógica entre a por b invertida y a invertida por b.

9 NAND, NOR y NOR-EX Compuertas Lógicas Combinadas
Al agregar una compuerta NOT a cada una de las compuertas anteriores los resultados de sus respectivas tablas de verdad se invierten, y dan origen a tres nuevas compuertas NAND, NOR y NOR-EX

10 Compuerta NAND Responde a la inversión del producto lógico de sus entradas

11 Compuerta NOR El resultado que se obtiene a la salida de esta compuerta resulta de la inversión de la operación lógica

12 Compuerta NOR-EX Es simplemente la inversión de la compuerta OR-EX, los resultados se pueden apreciar en la tabla de verdad

13 Buffer's su finalidad es amplificar un poco la señal (o refrescarla si se puede decir). Como puedes ver en el siguiente gráfico la señal de salida es la misma que de entrada.

14 Circuitos Integrados TTL y CMOS
Los TTL se corresponden con la serie 5400, 7400, 74LSXX, 74HCXX, 74HCTXX Los C-MOS y MOS con la serie CD4000, CD4500, MC14000, 54C00 ó 74C00

15 Circuito de Prueba

16 Leyes de De Morgan Mapas de Karnaugh Algebra de Boole.
Se trata simplemente de una combinación de compuertas de tal modo de encontrar una equivalencia entre ellas Mapas de Karnaugh Podría definirlo como un método para encontrar la forma más sencilla de representar una función lógica. Algebra de Boole. Las bases del álgebra de conmutación, cuya herramienta matemática, el álgebra de Boole, nos va a permitir el análisis y diseño de los circuitos electrónicos digitales.

17 Osciladores, Multivibradores o Circuitos Astables
Circuitos Biestables o Flip-Flop (FF): Son aquellos que cambian de estado cada vez que reciben una señal de entrada (ya sea nivel bajo o alto), es decir retienen el dato de salida aunque desaparezca el de entrada. Circuitos Monoestables Estos circuitos cambian de estado sólo si se mantiene la señal de entrada (nivel alto o bajo), si ésta se quita, la salida regresa a su estado anterior. Circuitos Astables o Aestables Son circuitos gobernados por una red de tiempo R-C (Resistencia-Capacitor) y un circuito de realimentación

18 Disparadores Schmitt Trigger
Oscilador Simétrico con compuertas NOT Oscilador a Cristal Oscilador Simétrico con compuertas NAND

19 Osciladores Controlados
Modulación por ancho de pulso

20 Modulación por ancho de pulso Conmutado
Doblador de frecuencia

21 Cerradura con teclado electrónico

22 FLIP FLOP BÁSICO RS FLIP FLOP RS - Controlado por un pulso de reloj

23 FLIP FLOP - Con un inversor
FLIP FLOP D

24 FLIP FLOP JK:

25 TRANSISTORES EN CIRCUITOS DE CONMUTACIÓN
conexión de un RELE


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