Unidad-3 Electrónica Digital

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Álgebra de Boole El álgebra booleana es un sistema matemático deductivo centrado en los valores cero y uno (falso y verdadero). Un operador binario " º.
Advertisements

Capítulo 1 Algebra de Boole.
ALGEBRA DE BOOLE Y PUERTAS LÓGICAS
Compuertas lógicas.
Prof. Edgardo Vargas Moya
Escalas de integración Familias lógicas
Unidad Didáctica Electrónica Digital
Instalación de Computadoras
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA TEMA3 TECNOLOGIA 4º. ELEMENTOS ELECTRÓNICOS.
Organización de Computadoras UNLA
CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
Electromagnetismo en estado sólido II
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA LOGICA COMBINACIONAL Y SECUENCIAL FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y MANUFACTURERA Ing. JORGE COSCO GRIMANEY CONTROLES.
Compuertas lógicas Puertas lógicas.
SISTEMAS DIGITALES INTRODUCCION
Cibernética y Computación 1
NIVEL DE LENGUAJES ORIENTADOS A PROBLEMAS NIVEL DE LENGUAJE ENSAMBLADOR NIVEL DE MAQUINA DEL SISTEMA OPERATIVO NIVEL DE MICROPROGRAMACIÓN NIVEL DE LÓGICA.
Algebra Booleana y Compuertas Lógicas
Teoría de la Computación
Álgebra de Boole Electrónica Digital
Diseño de un Controlador de Luces de un Semáforo
Electrónica Digital.
CARRERA PROFESIONAL: Lengua, Traducción e Interpretación Asignatura: MATEMÁTICA Tema: “FUNCIONES LÓGICAS”
Familias Lógicas Circuitos Electrónicos Digitales
Departamento de Tecnología Curso: 4º E.S.O. I.E.S. Ana Mª Matute
UNIVERSIDAD AUTONOMA SAN FRANCISCO
Sistemas Digitales Electrónica Digital I Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Álgebra Booleana.
OPERACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRONICOS DIGITALES
COMPUERTAS LOGICAS Ing. Victor Manuel Mondragon M.
Ley de OHM.
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.
ELECTRÓNICA DIGITAL 4º I.P. ELECTRÓNICA Fuensanta Torrano Ruiz-Funes
Tecnologías de las computadoras
INTEGRANTES: AYME QUISPE, Luis BÁEZ BAUTISTA, Miguel Magno PACHECO BERMUDO, Henry CHORRI…
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
Realizado por Carolina Rubio
Álgebra de Boole Tema 5.
Unidad 1: FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PSEUDOLENGUAJE
Algebra Booleana.
Circuitos lógicos combinacionales
Unidad Didáctica Electrónica Digital
TEMA 0 ELECTRONICA DIGITAL.
Unidad I ÁLGEBRA BINARIA
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
LEYES DE KIRCHHOFF. Las leyes (o Lemas) de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Robert Kirchhoff en 1845, mientras aún era estudiante, Son muy utilizadas.
ELECTRÓNICA DIGITAL.
Organización del Computador 1
FAMILIA LÓGICA TTL POR: ALEJANDRO SALVADOR HERNANDEZ
ELECTRÓNICA DIGITAL Se denomina señal a la información que representa una determinada magnitud física ( temperatura, presión, velocidad, etc ) y su evolución.
Minitérminos, maxitérminos
Ing. Tomas Martínez Martínez.
Reglas Básicas del Álgebra de Boole
Circuitos Lógicos 20 septiembre 2010.
Compuertas lógicas Estos circuitos pueden visualizarse como máquinas que contienen uno o más dispositivos de entrada y exactamente un dispositivo de salida.
Prácticas de Laboratorio de Física 2
COMPUERTAS LÓGICAS Oscar Ignacio Botero H..
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA DIGITAL Á LGEBRA DE B OOLE Ing. Marco.
Tema: Las familias Lógicas.
Compuertas lógicas INTRODUCCION
Unidad Didáctica Electrónica Digital 4º ESO. Guión electrónica digital Sistemas analógicos y digitales Sistemas de numeración Sistemas binarios Álgebra.
TEMA II Electrónica Analógica
Diseño Digital FAMILIA LÓGICA TTL.
El triunfo de la tecnología digital se fundamenta en lo simple que resulta diseñar y elaborar circuitos cuyas entradas y salidas pueden tener sólo.
1. CONCEPTO DE ELECTRICIDAD
Algebra booleana. Introduccion Las algebras booleanas, estudiadas por primera vez en detalle por George Boole, constituyen un lugar prominente en el advenimiento.
Electrónica Digital INTRODUCCIÓN (Señales analógicas y digitales)
Compuertas Lógicas.  La lógica binaria tiene que ver con variables binarias y con operaciones que toman un sentido lógico. La manipulación de información.
UNIDAD 4 E STRUCTURAS ALGEBRAICAS M.C. Meliza Contreras González.
Tomás García González Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Contaduría y Administración Facultad de Contaduría y Administración Sistema de.
Circuitos Lógicos 20 septiembre ¿Qué son? Son estructuras formales que representan sistemas para la transmisión de información de toda índole (desde.
Transcripción de la presentación:

Unidad-3 Electrónica Digital DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1. Lógica digital 1.1 Algebras. 1.2 Algebra de Boole. 1.3 Puertas lógicas. 1.4 Familias lógicas. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.1 algebras Si nos propusiéramos inventar un juego nuevo, sería necesario el elegir un conjunto de elementos, así como la definición de unas reglas coherentes entre si., dependiendo del número de propiedades y operaciones, este podría ser más o menos divertido. El juego así definido formado las operaciones, reglas y elementos se denomina ALGEBRA. La electrónica digital se ha estructurado y desarrollado, utilizando los teoremas del algebra, en concreto el algebra de Boole, que pasaremos a estudiar en estos apartados. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.2 algebra de boole El algebra de Boole, nombre este en honor a su creador George Boole, (Matemático inglés 1815-1864), es un algebra formada por dos dígitos (0,1) y los operadores booleanos (+,·, _ ). Operaciones Booleanas: Las operaciones booleanas definidas por Georege Boole, son la suma booleana, el producto booleano y la negación. Suma booleana 1+1=1 0+0=0 1+0=1 0+1=1 Producto booleano 1·1=1 0·0=0 1·0=0 0·1=0 Negación DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.3 puertas lógicas La electrónica digital se basa en el desarrollo del algebra de Boole, de manera, que a partir de ahora los estados de encendido y apagado son sustituidos por 1 y 0 respectivamente, de manera que un interruptor no accionado representa un cero (0), mientras que un interruptor accionado representa un uno (1). Si una bombilla esta encendida su estado será uno (1), mientras que apagada será cero (0). En el siguiente circuito realizado con el simulador Crocodile Clip, se pueden ver los estados lógicos del circuito. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.3 puertas lógicas La combinación de los tres interruptores (A, B y C) nos proporcionan todas las posibilidades de que la bombilla este encendida o pagada, es decir en estado 1 o 0. La tabla realizada con todas las posibles combinaciones de las entradas (interruptores) se denomina Tabla de verdad. A B C S 1 Circuito eléctrico tres entradas y una salida DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.3 puertas lógicas El desarrollo de la electrónica ha permitido sustituir los interruptores por componentes denominados puertas lógicas, que nos permiten realizar operaciones sencillas con ceros y unos. Las puertas lógicas más importantes se denominan: Puerta NOT Puerta OR Puerta AND Puerta NOR Puerta NAND DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.3 puertas lógicas Puerta NOT: Dispone de una sola entrada y su salida S es inverso de la entrada. A S 1 Circuito con puerta NOT Circuito equivalente DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.3 puertas lógicas Puerta OR: Dispone de dos entradas A y B, corresponde a la suma Booleana S=A+B A B S 1 Circuito con puerta OR Circuito equivalente DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.3 puertas lógicas Puerta AND: Dispone de dos entradas A y B, corresponde al producto Booleano S=A·B A B S 1 Circuito con puerta AND Circuito equivalente DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.3 puertas lógicas Puerta NOR: Dispone de dos entradas A y B, corresponde a la suma Booleana negada S=A+B A B S 1 Circuito con puerta NOR DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.3 puertas lógicas Puerta NAND: Dispone de dos entradas A y B, corresponde al producto Booleano negado S=A·B A B S 1 Circuito con puerta NAND DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.4 FAMILIAS lógicas Históricamente las primeras puertas lógicas se hicieron con relés, después con válvulas de vacio, y finalmente con transistores. Actualmente, dependiendo del tipo de transistores y otros elementos, las puertas lógicas se clasifican en familias lógicas. Familia RTL (Resistor-Transistor-Logic). Sus puertas están fabricadas con transistores bipolares y resistores. Son muy lentas. Familia DTL (Diode-Transistor-Logic). En este tipo de familias muchos de los resistores de la familia RTL, fueron sustituidos por los diodos. Familia TTL (Transistor-Transistor-Logic). Este tipo de familia aparecieron cuando se descubrió, que las características de la familia DTL podían mejorarse con el empleo de transistores bipolares de emisor múltiple. Sus puertas deben de alimentarse a + 5V, con una tolerancia de ± 5%. Las de mayorexito fueron las de la serie 74. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO 1.4 FAMILIAS lógicas Familia CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconducyor). Esta familia surgió al sustituir los transistores de la TTL, que producían un elevado calentamiento, por los transistores de efecto campo FET. Su alimentación puede ser de +3 V. a + 15 V. Su consumo es reducido, y sus posibilidades de miniaturización son asombrosos. Integrado 7400 de la familia TTL. Contiene 4 puertas NAND DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

2. Planteamiento digital Imaginemos que queremos poner un motor M en marcha mediante la actuación simultanea de dos interruptores, A y B. La solución es bien sencilla: conectar en serie dos interruptores con el motor. VARIABLES FUNCION A B M 1 Circuito eléctrico. Tabla de verdad. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

2. Planteamiento digital Para traducir este problema al lenguajes de la lógica digital, deberemos seguir las siguientes instrucciones: Identificar los elementos de control, con una variables. Esta variable solo puede tomar los valores 0 (abierto) y 1 (cerrado). En nuestro caso las variables son A y B, interruptores en el circuito eléctrico. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

2. Planteamiento digital Identificar cada actuador o elemento de salida con una función. La función definida, tomara también los valores 0 o 1, dependiendo de los valores de las variables, siendo el 0 para identificar el motor parado y el 1 para identificar el motor en marcha. Las variables y funciones que solo pueden tomar dos valores, se denominan variables y funciones lógicas. Elaborar la tabla de verdad de los actuadores. La tabla recogerá los valores que pueda tener la función, según los valores de las distintas variables de las que depende dicha función. En nuestro caso A y B. VARIABLES FUNCION A B M 1 Tabla de verdad. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

2. Planteamiento digital Expresar algebraicamente la función lógica. En nuestros caso los valores que toma la función M pueden obtenerse al multiplicar de forma booleana los valores que timan la variables lógicas A y B. Según esto la función M se puede expresar de la siguiente forma: M = A · B. Implementar la función lógica mediante los circuitos digitales. En nuestro caso la función M será implementada por una puerta AND Implementar una función lógica significa generar la función empleando circuitos digitales. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

2. Planteamiento digital Acondicionar las entradas y las salidas digitales. Las puertas lógicas necesitan estar conectadas a una fuente de alimentación para realizar su función. El terminal de alimentación (+ Vcc) corresponde al polo positivo de la pila y el terminal masa (también llamado GND o Ground) al polo negativo. Los valores lógicos (0,1) que pueden tomar sus entradas y salidas, se corresponden físicamente con intervalos de voltaje. Para ciertas puertas lógicas como por ejemplo, para la serie 74HC, que se alimentan con Vcc=5 V, realizan la siguiente asignación de tensiones a las entradas, para los valores de 0 y 1. ENTRADAS de la serie 74HC Valor lógico Intervalo de voltaje 0 (nivel bajo Low) 0 V-1,5 V. 1 (nivel alto High) 3,5 V-5 V. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO

2. Planteamiento digital Para este tipo de puertas los valores de 1,5 V a 3,5 constituyen los umbrales de voltaje. Si el voltaje de una entrada permanece dentro de estos umbrales la puerta se comporta de forma impredecible, causando problemas en los procesos. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA I.E.S EDUARDO JANEIRO