presentacion electronica digital - compuertas logicas

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ELECTRONICA DIGITAL

Carlos Guerrero Cruz Rodriguez Hector MataC.I:25.431.055 CI: 21.347.082 CI: 22.718.517 01/02/17

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del P.P. para la Educación Superior

I.U.P “Santiago Mariño”Maturín – Edo. Monagas

IntroducciónEl tema de la siguiente presentación son las compuertas

lógicas. Una puerta lógica es un elemento elemental de un circuito digital. La mayoría de las puertas lógicas tienen dos entradas y una salida. En cualquier momento dado, cada terminal está en una de las dos condiciones binarias baja (0) o alta (1), representada por diferentes niveles de tensión. El estado lógico de un terminal puede, y generalmente lo hace, cambiar frecuentemente, a medida que el circuito procesa los datos. En la mayoría de las puertas lógicas, el estado bajo es aproximadamente cero voltios (0 V), mientras que el estado alto es aproximadamente 5 voltios positivo (+5 V).

El siguiente trabajo contiene una serie de ejercicios de compuertas lógicas, los cuales fueron resolvimos a través un programa basado en web para la realización de circuitos lógicos ‘simulator.io’, aunque tiene la desventaja de no tener incluido ‘nant ‘ni ‘nor’

Sintaxis de las compuertas lógicas

Simulator.ioSimulator.io es un simulador de

circuito lógico basado en la web para personas que quieren construir una computadora desde cero y es considerada la forma más fácil de aprender a construir circuitos lógicos. Este permite la edición, simulación y además la participación de otros usuarios en el desarrollo de circuitos lógicos.

Sintaxis en simulator.ioEs esencialmente lo mismo, la única

diferencia es que las formas son diferentes.

AND NOT OR XOR O EOR

LED: EN EL SE OBSERVA LA SALIDA DEL CIRCUITO

*La F significa formula lógica

*cuando es A’ ó B’ significa que esta negado

Definición de términosAND: realiza la función booleana de producto lógico. Su símbolo es un punto (·), aunque se suele omitir. Así, el producto lógico de las variables A y B se indica como AB, y se lee A y B o simplemente A por B.OR: realiza la operación de suma lógica.NAND: realiza la operación de producto lógico negado. En ocasiones es llamada también barra de Sheffer.NOR: realiza la operación de suma lógica negada. En ocasiones es llamada también barra de Pierce.

Definición de términosXOR: La puerta lógica OR-exclusiva, más, conocida por su nombre en inglés XOR, realiza la función booleana A'B+AB'. Su símbolo Es(signo más "+" inscrito en un círculo).Not: La puerta lógica NO (NOT en inglés) realiza la función booleana de inversión o negación de una variable lógica. Una variable lógica (A) a la cual se le aplica la negación se pronuncia como "no A" o "A negada".

Ejercicios parte 1

F=(A·B) + ( B·C )’

Ejercicios parte 2

F=(B+C)·A

Ejercicios parte 3

F=( (A + B’ ) ⊕( B·C )’ · ( B·C )· D’) )·D

Ejercicios parte 4

((C·B)·C’)·D + (C+A) · (B·A)

Ejercicios parte 5

F= (B ’ · C’) + (A·B’·D’)

Ejercicios parte 6

F=B’

Ejercicios parte 7

F=B’+D’

Ejercicios parte 8

F= ( B+D’ )+(A’+C’)

Ejercicios parte 9

F= (A · B) + ( A·C·D ) + ( B·C·D)

Ejercicios parte 10

F=C⊕D

Ejercicios parte 11

F=A + (A' · B) + ( A + B )' + ( A + B +C )' · D

Ejercicios parte 12

(A' · B) + ( A · C ) + ( B · C · D ) + D'

Ejercicios parte 13

A + (A' · B‘) + (B·C·D' )+ (B · D‘)

Ejercicios parte 14

(A + (B · C)) · ( (A · B) + (A · B') + (B · C) + D

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