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Electrónica

CODIFICADORES, DECODIFICADORES Y COMPARADORES

CODIFICADORES, DECODIFICADORES Y COMPARADORES Luz Roja: 0 Luz Amarilla: 1 Luz verde: 2 Luz azul (averia): 3 Figura 6.2: El semáforo que se quiere controlar Decodificador de 2 a 4 Semaforo Circuito de control O0 0E O1 1E O2 O3 Luz Roja: 0 Luz Amarilla: 1 Luz verde: 2 Luz azul (averia): 3 Figura 6.3: Circuito de control del semáforo, usando un decodificador de 2 a 4 Si utilizamos un decodificador de

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CIRCUITOS MSI

CIRCUITOS MSI (1): MULTIPLEXORES Y DEMULTIPLEXORES Utilizaremos el método basado en las tablas de verdad. Lo que queremos implementar es un circuito que tiene 3 entradas y una salida. Como tienen 3 variables de entrada, en general necesitaremos un multiplexor de 2 entradas de control: Queremos: Tenemos: A I0 FB I1 C I2 I3 Z S1 S0 Ahora vamos siguiente los pasos del método.

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MULTIPLEXORES CON ENTRADA DE VALIDACIÓN

MULTIPLEXORES CON ENTRADA DE VALIDACIÓN (ENABLE) 121 0I 1I 2I Z 3I E S1 S0 Entrada de validacion La tabla de verdad es la siguiente: E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 Sólo en los casos en los que E=1, el multiplexor se comporta como tal. Cuando E=0, la salida Z siempre está a .

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MULTIPLEXORES 111

MULTIPLEXORES 111 que lo que nos está expresando es que la salida del multiplexor valdrá , , o según el valor que tomen las variables de entrada y . Estamos considerando que la función F sólo depende de estas dos variables: y que , , e son parámetros, es decir, valores constantes que pueden valer ó "1".

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CIRCUITOS MSI

CIRCUITOS MSI (1): Multiplexores y demultiplexores 5.1. Introducción Los circutios MSI son los que están constituidos por un número de puertas lógicas comprendidos entre 12 y 100 (ver apartado 4.2.4). En este capítulo veremos una serie de circuitos combinaciones que se utilizan mucho en electrónica digital y que son la base para la creación de diseños más complejos.

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CIRCUITOS COMBINACIONALES

CIRCUITOS COMBINACIONALES Figura 4.9: Microbot Tritt sin la tarjeta CT6811 P S Motor 0 0 Parado 0 1 Parado 1 0 Giro derecha 1 1 Giro izquierda El bit P es el bit de "Power". Indica si el motor está conectado o no. El bit S es el del sentido de giro. Según su valor el motor girará a la derecha o a la izquierda (siempre que el motor esté activado, con P=1).

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DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES

DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES 81 Ejemplo 2: Implementar la siguiente función, utilizando el menor número posible de puertas lógicas de cualquier tipo. La función está simplificada al máximo. En este caso nos dicen que la función está simplificada al máximo, por lo que no hay que hacer. ¡Pero es una pregunta que siempre nos tendremos que hacer!! ¿Está simplificada al máximo?.

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PUERTAS LÓGICAS

PUERTAS LÓGICAS 75 Figura 4.5: Dos circuitos integrados, junto a una moneda de 1 euro 4.2.3. Circuitos integrados ¿Y si ahora queremos construir un circuito? ¿Cómo lo implementamos físicamente? Las puertas lógicas se encuentra encapsuladas dentro de circuitos integrados o también conocidos como chips.

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CIRCUITOS COMBINACIONALES

CIRCUITOS COMBINACIONALES 4.1. Introducción Después de introducir y trabajar con el Algebra de Boole, vamos a volver a los circuitos digitales. Recordemos que son circuitos electrónicos que trabajan con números, y que con la tecnología con la que están realizados, estos números están representados en binario.

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ALGEBRA DE BOOLE

ALGEBRA DE BOOLE columna, nos dan los valores de B y C. Así por ejemplo, si tomamos como referencia la casilla que está en la esquina inferior derecha, se corresponde con el valor que toma F cuando A=1, B=1 y C=0. Entre dos casillas adyacentes cualesquiera, sólo varía una variable de entrada, quedando las otras dos con los mismos valores.

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