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Circuitos secuenciales Nombre: Fabián Sánchez a. Curso: 4º D Fecha: 22/09/1015

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Page 1: Circuitos secuenciales

Circuitos secuenciales

Nombre: Fabián Sánchez a.

Curso: 4º D

Fecha: 22/09/1015

Page 2: Circuitos secuenciales

Introducción

1.-flip-flop electrónica digital

2.-tipos de contadores:- rizado

-paralelo

-anillo

-Johnson

3.-tipos de flip-flop: asíncrono –síncrono rs

-maestro esclavo jk

4.-tipos de memoria

5.-concepto de registro: sipo- piso, siso, pipo

6.-definicion del LM50055: comastable y monoestable

7.- contador tipo rizado

a) contador de 4 bit latch rs (como generador de pulsos)

8.- diagrama y layado del contador del 00 al 99 con botón de congelación y reset

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Definición de flip-flop

-Es un multivibrador capaz de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido en ausencia de perturbaciones. Se utiliza en electrónica digital para memorizar información. Sus características principales son:

1.-Asumen solamente uno de dos posibles estados de salida.

2.-Tienen un par de salidas que son complemento una de la otra.

3.-Tienen una o más entradas que pueden causar que el estado del Flip-Flop cambie.

Tipos de contadores

1.-Rizado: El contador tipo rizado es un contador básico comúnmente implementado Con circuitos integrados. De todos los contadores éste es el más sencillo en lógica y, por lo tanto, el de diseño más fácil, sin embargo este contador está limitado por su velocidad de operación. Puesto que los flip-flops en el contador tipo rizado no están bajo el mando de un Solo pulso de reloj, este contador es asincrónico

2.-paralelo: este tipo de contadores elimina el retardo que se presenta en los contadores asíncronos, donde se tiene que esperar que un flip-flop active al otro. Este efecto se consigue conectando el reloj directamente a las entradas de reloj (CLK) de los flip-flops, es decir, conectando los pulsos de reloj en paralelo y las salidas de los flip-flops a las entradas J y K de los mismos.

3.-anillo: El contador en anillo es un registro de desplazamiento que tiene su salida conectada a la entrada. Normalmente se implementa con flip-flops con entradas de PRESET y CLEAR, conectados en cascada y disparados de forma síncrona. Por lo tanto, un contador en anillo es un contador síncrono.

4.-jhonson: El contador Johnson o contador conmutado en cola es una variación del contador en anillo que duplica el número de estados codificados, sin sacrificar su velocidad. Lo que si complica algo es la decodificación del estado.

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Tipos de flip-flop

1.-CONTADOR ASINCRÓNICO: Formado en principio por Flip-Flops y lógica combinatoria adicional. Se llaman así ya que la señal externa de reloj en general se conecta a la entrada de un solo Flip-flop y se propaga luego internamente. La ventaja es su sencillez. Su principal desventaja es su limitada velocidad de respuesta que depende fuertemente de la cantidad de bits que maneje.

2.-CONTADOR SINCRÓNICO: Formado en principio por Flip-Flops y lógica combinatoria adicional. Se llaman así ya que la señal externa de reloj en general se conecta a las entradas de reloj de todos los Flip-flop simultáneamente. La ventaja es su mayor velocidad de respuesta respecto al asincrónico. Su relativa desventaja es su mayor complejidad circuital y consumo de energía.

3.-Maestro esclavo Los flip-flops maestro-esclavo (master-slave) han sido ampliamente utilizados hasta la aparición de los disparados por flanco, que poco a poco los van sustituyendo. La razón fundamental es que funcionan de forma idéntica y los disparados por flanco necesitan menos puertas lógicas. Su funcionamiento La construcción de un flip-flop maestro-esclavo SR se realiza a partir de dos biestables SR con entrada de habilitación conectados en cascada, de forma que la señal de reloj entra al biestable maestro y la señal de reloj complementada entra al esclavo.

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Tipos de memoria

Memoria RAM

La memoria de acceso aleatorio (en inglés: random-access memory),se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría del software. Es allí donde se cargan todas las instrucciones que ejecutan el procesador y otras unidades de cómputo. Se denominan "de acceso aleatorio" porque se puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición, no siendo

necesario seguir un orden para acceder a la información de la manera más rápida posible.

Memoria SRAM

Static Random Access Memory (SRAM), o Memoria Estática de Acceso Aleatorio es un tipo de memoria basada en semiconductores que a diferencia de la memoria DRAM, es capaz de mantener los datos, mientras esté alimentada, sin necesidad de circuito de refresco. Sin embargo, sí son memorias volátiles, es decir que pierden la información si se les interrumpe la alimentación eléctrica.

Memoria DRAM

DRAM (Dynamic Random Access Memory) es un tipo de memoria dinámica de acceso aleatorio que se usa principalmente en los módulos de memoria RAM y en otros dispositivos, como memoria principal del sistema. Se denomina dinámica, ya que para mantener almacenado un dato, se requiere revisar el mismo y recargarlo, cada cierto período, en un ciclo de refresco. Su principal ventaja es la posibilidad de construir memorias con una gran densidad de posiciones y que todavía funcionen a una velocidad alta: en la actualidad se fabrican integrados con millones de posiciones y velocidades de acceso medidos en millones de bit por segundo. Es una memoria volátil, es decir cuando no hay alimentación eléctrica, la memoria no guarda la información. Inventada a finales de

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registro de desplazamiento

1.-sipo (entrada serie/salida paralelo ): Tiene dos entradas serie, A y B, que acceden a los biestables tras efectuarse una operación NAND sobre ellas, por lo tanto, o bien entra la misma señal por ambas, o bien una de ellas se mantiene siempre en ALTO para permitir la entrada de datos (lo que nos proporciona una herramienta adicional de sincronización).

2.-piso( entrada paralelo/ salida serie ): La señal de control en BAJA permite la carga de los datos en paralelo, y en ALTA permite el desplazamiento a lo largo de los biestables de los datos cargados.

3.-siso:

4.-pipo:

5.-universal: Se denomina universal porque las capacidades de los anteriores circuitos integrados estudiados ,tiene capacidad de entrada y salida tanto serie como paralelo.

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los sesenta, es una de las memorias más usadas en la actualidad.