miércoles, 22 de septiembre de 2010

comprobacion de Practicas

Las Siguientes son Las practicas de las Compuertas Logicas de la TTL.
son casi todas, a exsepcion de la EX-NOR, que no esta disponible, esperemos que estos manuales les sirvan para entender muchisimo mejor, en la practica para los circuitos integrados.

ya vimos la teoria abajo con los manuales, Y Ahora con estos estaremos en Practica.
Espero les sirva.


SALUDOS.

comprobacion: Compuerta

Comprobacion: Compuerta Ex-OR

Comprobacion: Compuerta NAND

Comprobacion: Compuerta NOR

Comprobacion: Compuerta NOT

Comprobacion: Compuerta OR

COMPUERTAS LOGICAS

Aqui les dejamos unos excelentes aportes para comprender mucho mejor lo que son y como son las Compuertas Logicas.
Con el proposito de ayudar a todos aquellos que empiezan en electronica digital, con aplicacion en compuertas logicas/ Circuitos Integrados.

Son excelentes "manuales" que te serviran de mucho, aqui viene explicado:
- compuertas de la familia TTL.
- Funciones.
- Caracteristicas.
- Aplicaciones.

entre muchas cosas mas,
en fin, les dejo esta gran Guia!!

saludos

Compuertas Logicas

Compuertas Logicas

Compuertas Logicas Basicas

Manual Compuertas Logicas "Practicas"

Compuertas logicas

Compuertas Logicas (CONCEPTO)

COMPUERTAS LÓGICAS
Las computadoras digitales utilizan el sistema de números binarios, que tiene dos dígitos 0 y 1. Un dígito binario se denomina un bit. La información está representada en las computadoras digitales en grupos de bits. Utilizando diversas técnicas de codificación los grupos de bits pueden hacerse que representen no solamente números binarios sino también otros símbolos discretos cualesquiera, tales como dígitos decimales o letras de alfabeto. Utilizando arreglos binarios y diversas técnicas de codificación, los dígitos binarios o grupos de bits pueden utilizarse para desarrollar conjuntos completos de instrucciones para realizar diversos tipos de cálculos.
La información binaria se representa en un sistema digital por cantidades físicas denominadas señales, Las señales eléctricas tales como voltajes existen a través del sistema digital en cualquiera de dos valores reconocibles y representan una variable binaria igual a 1 o 0. Por ejemplo, un sistema digital particular puede emplear una señal de 3 volts para representar el binario "1" y 0.5 volts para el binario "0". La siguiente ilustración muestra un ejemplo de una señal binaria.

Como se muestra en la figura, cada valor binario tiene una desviación aceptable del valor nominal. La región intermedia entre las dos regiones permitidas se cruza solamente durante la transición de estado. Los terminales de entrada de un circuito digital aceptan señales binarias dentro de las tolerancias permitidas y los circuitos responden en los terminales de salida con señales binarias que caen dentro de las tolerancias permitidas.
La lógica binaria tiene que ver con variables binarias y con operaciones que toman un sentido lógico. La manipulación de información binaria se hace por circuitos lógicos que se denominan Compuertas.

Las compuertas son bloques del hardware que producen señales en binario 1 ó 0 cuando se satisfacen los requisitos de entrada lógica. Las diversas compuertas lógicas se encuentran comúnmente en sistemas de computadoras digitales. Cada compuerta tiene un símbolo gráfico diferente y su operación puede describirse por medio de una función algebraica. Las relaciones entrada - salida de las variables binarias para cada compuerta pueden representarse en forma tabular en una tabla de verdad.

A continuación se detallan los nombres, símbolos, gráficos, funciones algebraicas, y tablas de verdad de las compuertas más usadas.

Compuerta AND: (ver funcionamiento)
Cada compuerta tiene dos variables de entrada designadas por A y B y una salida binaria designada por x. La compuerta AND produce la multiplicación lógica AND: esto es: la salida es 1 si la entrada A y la entrada B están ambas en el binario 1: de otra manera, la salida es 0. Estas condiciones también son especificadas en la tabla de verdad para la compuerta AND. La tabla muestra que la salida x es 1 solamente cuando ambas entradas A y B están en 1.El símbolo de operación algebraico de la función AND es el mismo que el símbolo de la multiplicación de la aritmética ordinaria (*).Las compuertas AND pueden tener más de dos entradas y por definición, la salida es 1 si todas las entradas son 1.

Compuerta OR: (ver funcionamiento)
La compuerta OR produce la función sumadora, esto es, la salida es 1 si la entrada A o la entrada B o ambas entradas son 1; de otra manera, la salida es 0. El símbolo algebraico de la función OR (+), es igual a la operación de aritmética de suma. Las compuertas OR pueden tener más de dos entradas y por definición la salida es 1 si cualquier entrada es 1.

Compuerta NOT: (ver funcionamiento)
El circuito NOT es un inversor que invierte el nivel lógico de una señal binaria. Produce el NOT, o función complementaria. El símbolo algebraico utilizado para el complemento es una barra sobra el símbolo de la variable binaria. Si la variable binaria posee un valor 0, la compuerta NOT cambia su estado al valor 1 y viceversa. El círculo pequeño en la salida de un símbolo gráfico de un inversor designa un inversor lógico. Es decir cambia los valores binarios 1 a 0 y viceversa.

Compuerta Separador (yes):
Un símbolo triángulo por sí mismo designa un circuito separador, el cual no produce ninguna función lógica particular puesto que el valor binario de la salida es el mismo de la entrada. Este circuito se utiliza simplemente para amplificación de la señal. Por ejemplo, un separador que utiliza 5 volt para el binario 1, producirá una salida de 5 volt cuando la entrada es 5 volt. Sin embargo, la corriente producida a la salida es muy superior a la corriente suministrada a la entrada de la misma.De ésta manera, un separador puede excitar muchas otras compuertas que requieren una cantidad mayor de corriente que de otra manera no se encontraría en la pequeña cantidad de corriente aplicada a la entrada del separador.

Compuerta NAND: (ver funcionamiento)
Es el complemento de la función AND, como se indica por el símbolo gráfico, que consiste en una compuerta AND seguida por un pequeño círculo (quiere decir que invierte la señal).La designación NAND se deriva de la abreviación NOT - AND. Una designación más adecuada habría sido AND invertido puesto que es la función AND la que se ha invertido.Las compuertas NAND pueden tener más de dos entradas, y la salida es siempre el complemento de la función AND.

Compuerta NOR: (ver funcionamiento)
La compuerta NOR es el complemento de la compuerta OR y utiliza el símbolo de la compuerta OR seguido de un círculo pequeño (quiere decir que invierte la señal). Las compuertas NOR pueden tener más de dos entradas, y la salida es siempre el complemento de la función OR.

domingo, 19 de septiembre de 2010

Compuerta Logica AND






En la figura se muestra, en forma simbólica, una compuerta AND de dos entradas. La salida de la compuerta AND es igual al producto AND de las entradas lógicas; es decir, x =A·B. En otras palabras, la compuerta AND es un circuito que opera en forma tal que su salida es ALTA sólo cuando todas sus entradas son ALTAS. En todos los otros casos la salida de la compuerta AND es BAJA.


Procedimiento TEORICO:

Costo de los materiales (aproximados en Steren y en pesos).1 Protoboard ($69)Circuitos integrados 7404, 7408, 7432, 7400 y 7402 (como $7 cada uno)5 Leds (entre $2 y $5 cada uno)1 metro de Cable UTP (no recomiendo ese, aunque no se cual es el mejor)
Conceptos básicos:Protoboard: El protoboard es un tablero en donde insertas componentes electrónicos y cables para armar un circuito. Cada línea del protoboard conduce como vemos a continuación.

Las líneas azul y roja se conocen como buses y las líneas verdes como pistas, ellas no se tocan (IMPORTANTE: leer este artículo El Protoboard.)El canal central se utiliza para colocar los circuitos integrados, la línea roja es positiva(+), o voltaje o Vcc y la azul negativa(-) ó tierra o GND


Circuito integrado:


Procedimiento PRACTICO:

1.- localizamos en nuestra compuerta el pequeño orificio, esta debera ir hacia la parte de arriba de nuestro protoboar.

2.- insertamos nuestra compuerta en el protoboard e inmediatamente localizamos nuestras entradas: Tierra= Negativo (GND) Y Positivo (VCC).

3.- formamos puentes para unir nuestras entradas positiva con positiva y negativo con negativo en el proto.

4.- ponemos el Led en su entrada correspondiente de salida (Y). en este caso en la Num. 3. conectamos con cables en entrada 1, 2 que nos ayudaran a revisar y comprobar la TABLA DE VERDAD.

5.- Conectar la pila con el proto en sus entradas respectivas, si todo sale correctamente junto con la tabla de verdad, hemos comprobado nuestra compuerta Logica AND satisfactoriamente.

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