EJERCICIOS COMPUERTAS LÓGICAS. 1.- Escribe la expresión booleana de la salida (R y Z) de los circuitos siguientes:

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Capítulo 1 Algebra de Boole.
Advertisements

ESTRUCTURAS DE PROGRAMACIÓN
Compuertas lógicas.
Prof. Edgardo Vargas Moya
Funciones lógicas Tema 4.
CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA LOGICA COMBINACIONAL Y SECUENCIAL FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y MANUFACTURERA Ing. JORGE COSCO GRIMANEY CONTROLES.
Compuertas lógicas Puertas lógicas.
NIVEL DE LENGUAJES ORIENTADOS A PROBLEMAS NIVEL DE LENGUAJE ENSAMBLADOR NIVEL DE MAQUINA DEL SISTEMA OPERATIVO NIVEL DE MICROPROGRAMACIÓN NIVEL DE LÓGICA.
Teoría de la Computación
Universidad Autónoma San Francisco
Circuitos Combinacionales
Flip-Flop RS.
Ejercicio compuestas lógicas “INVERSORES”
Situaciones y operaciones
Electrónica Digital.
CARRERA PROFESIONAL: Lengua, Traducción e Interpretación Asignatura: MATEMÁTICA Tema: “FUNCIONES LÓGICAS”
DESCRIBIR LOS PRINCIPIOS DE LA LÓGICA SECUENCIAL
EXAMEN CORTO SOBRE FLIP-FLOPS
Por Prof. Federico Mejía
Módulos combinacionales básicos
Sistemas Digitales Electrónica Digital I Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Álgebra Booleana.
COMPUERTAS LOGICAS Ing. Victor Manuel Mondragon M.
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.
Codificadores y Decodificadores
EJERCICIOS DE CIRCUITOS DIGITALES
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Circuitos Digitales I MÓDULOS COMBINACIONALES
Tecnologías de las computadoras
Unidad 1: FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PSEUDOLENGUAJE
Circuitos Digitales MÓDULOS COMBINACIONALES
CLASE 2.
CLASE 4.
[ Arquitectura de Computadores ] SISTEMAS DIGITALES Präsentat ion Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencia.
Circuitos lógicos combinacionales
Diseño de Combinacionales. Diseño Combinacional El diseño consiste en crear un sistema que cumpla con unos requerimientos establecidos, siempre tratando.
Arquitectura de computadoras
Maestría en Ingeniería Electrónica
Valor Absoluto.
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
Circuitos Digitales I M.C. Aglay González Pacheco Saldaña
Álgebra Booleana. Equipo Cero Lógico.. Introducción: EEn este trabajo se presentara la solución a una compuerta lógica, presentando todos los pasos.
Organización del Computador 1
REDES COMBINATORIAS 2 MAQUINAS DIGITALES
Germán Landinez Álvaro Del Toro Ronald Gutiérrez.
Ing. Tomas Martínez Martínez.
Reglas Básicas del Álgebra de Boole
Situaciones y operaciones. = – =  Observa cómo puedes dibujar un camino que pase por cada casilla.
UNIVERSIDAD AUTONOMA SAN FRANCISCO
CIRCUITOS COMBINACIONALES.
Circuitos Lógicos 20 septiembre 2010.
Lógica digital.
Compuertas lógicas Estos circuitos pueden visualizarse como máquinas que contienen uno o más dispositivos de entrada y exactamente un dispositivo de salida.
Descomposición Factorial Unidad 5
FLIP - FLOP Oscar Ignacio Botero H..
CIRCUITOS COMBINACIONALES.
TEORIA DE LAS PROYECCIONES
Compuertas lógicas INTRODUCCION
Maestría en Ciencias de la Computación Arquitectura de Computadoras
Algebra booleana. Introduccion Las algebras booleanas, estudiadas por primera vez en detalle por George Boole, constituyen un lugar prominente en el advenimiento.
Circuitos Lógicos 20 septiembre ¿Qué son? Son estructuras formales que representan sistemas para la transmisión de información de toda índole (desde.
LAS COMPUERTAS LOGICAS Y SUS TABLAS DE VERDAD POR JULIAN ARANGO ARANGO.
Circuitos combinacionales II
Cicuitos Combinatorios y Algebra Booleana
Compuertas Lógicas
Circuitos Combinacionales.
Escribe el nombre a los números 1 _______________________ 2 _______________________ 3_______________________ 4_______________________ 5 _______________________.
Retroalimentación ejercicios de tarea. Ejercicios para resolver 1.¿Cuántos bytes hay exactamente en un sistema que contiene a.32 Kbytes b.64 Mbytes c.6.4.
componentes 1 Decodificador 74S47 1 Contador Display ánodo común 7 Resistencias 500 ohmios ( R1-R7 ) 1 Resistencia de 330 ohmios ( R9 ) 2 Leds.
CIRCUITOS ELÉCTRICOS Ejercicios de Símbolos y esquemas GUÍA 17 DECIMO
Transcripción de la presentación:

EJERCICIOS COMPUERTAS LÓGICAS

1.- Escribe la expresión booleana de la salida (R y Z) de los circuitos siguientes:

2.- Escribe la salida de cada uno de los inversores siguientes:

3.- Escribe la salida de cada uno de los inversores siguientes:

4.- Escribe las expresiones booleanas a la salida de cada paso.

5.-Dibujar un circuito que represente las funciones siguientes: a.- V= (P+Q). (R+S) b.- S= (P+Q). (R+S) c.- R= A.B+C

6.-¿Cuál sería el circuito lógico que responde a la expresión lógica siguiente? (usar solo compuertas NOR) Z= X+Y+V+W