ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 1.- Investigué el porqué de las diferencias entre las funciones de transferencias con 10K

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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

1.- Investigué el porqué de las diferencias entre las funciones de

transferencias con 10KΩ y 1KΩ. Con la resistencia de 100KΩ la gráfica del osciloscopio cambia. Esto debe al tiempo de retraso de propagación debido al aumento del tiempo.

2.- determine de las funciones de transferencia los valores para

TTL como para CMOS de: Vilmax. Vihmin, VOLMAX, VOHmin. Concluya al respecto.

CMOS:

Los requerimientos de voltaje en la entrada para dos estados lógicos se expresa como un porcentaje del voltaje de alimentación, tal y como se expresa en la tabla adjunta. De esta forma, cuando un CMOS funciona con VDD = 5 V, acepta voltaje de entrada menor que VIL(máx) = 1.5 V como BAJO, y cualquier voltaje de entrada mayor que VIH (mín) = 3.5 V como ALTO.

TTL:

Estas series utilizan una fuente de alimentación (Vcc) con voltaje nominal de 5V. Funcionan de manera adecuada en temperaturas ambientales que van de 0° a 70°C.

3.-Compare las diferencias entre las familias, en el voltaje, corriente y tiempo de programación.

VOLTAJE:

CMOS: trabaja

con un voltaje q no puede superar los 18 v pero conmuta(empieza

a funcionar) a partir de 5v

Si la tensión de entrada mínima a nivel alto de una puerta tiene como valor VIHmín, la tensión mínima de salida a nivel alto debe ser igual o superior a VIH mín. Pero para evitar la influencia de ruidos que afecten a la siguiente puerta, no se permitirá una tensión de salida inferior a VIHmín más el margen de ruido a nivel alto (VNIH): VOH mín = VIH mín + VNIH Para determinar el valor de VOLmáx aplicamos el mismo criterio pero utilizando el margen de ruido a nivel bajo (VNIL):

TTL: Los voltajes aplicados a cualquier entrada de un CI no deben exceder los 5.5V. Existe también un máximo para el voltaje negativo que se puede aplicar a una entrada TTL, que es de -0.5V. Esto se debe al uso de diodos de protección en paralelo en cada entrada de los CI TTL.

CORRIENTE: o

los signos de las corrientes de entrada y salida deben ser opuestos, tanto a nivel alto como a nivel bajo, considerando las corrientes entrantes a los circuitos como positivas,

o

los valores de los módulos de las corrientes deben cumplir las siguientes desigualdades:

TIEMPO DE PROPAGACION PARAMETRO

TTL

TTL

TTL

Fairchild

Fairchild

estánd

74L

Schottky

4000B

4000B

de baja

CMOS (con

CMOS (con

potencia

Vcc=5V)

Vcc=10V)

(LS) 5 ns

40 ns

20 ns

45 MHz

8 MHz

16 MHz

2 mW

10 nW

10 nW

0'8 V

2V

4V

ar

Tiempo de

10 ns

propagación de puerta Frecuencia

ns 35 MHz

máxima de funcionamiento Potencia

3 MH

10 mW

disipada por puerta Margen de

33

z 1 mW

1V

1V

ruido admisible

4.- ¿Cuál es la razón de la diferencia entre las dos familias en el parámetro “fan out”?

Es el máximo número de puertas que podemos excitar sin salirnos de los márgenes garantizados por el fabricante. Nos asegura que en la entrada de las puertas excitadas: VOH es mayor que VOH mín. VOL es menor que VOL mín. Para el caso en que el FAN OUT sea diferente a nivel bajo y a nivel alto, escogeremos el FAN OUT más bajo para nuestros diseños. Si además nos encontramos con que el fabricante no nos proporciona el FAN OUT podemos calcularlo como: FAN OUT = IOL máx. / IIL máx. Donde IOL e IIL son las corrientes de salida y entrada mínimas de puerta PARAMETRO

Fan out

TTL

TTL

TTL Schottky de

Fairchild 4000B

Fairchild 4000B

estándar

74L

baja potencia

CMOS (con

CMOS (con

(LS)

Vcc=5V)

Vcc=10V)

20

50 (*)

50 (*)

10

10

5.- investigue si es posible conectar directamente una salida de una compuerta TTL a una entrada de una CMOS y viceversa. Para conectar una salida de una compuerta TTL con una entrada de una puerta CMOS o viceversa, debe utilizar diferentes interfaces dependiendo del caso. existen casos donde la salida de una puerta lógica TTL, tiene que ser utilizada en la compuerta de una CMOS dado que las actuales características de voltaje y los requisitos de una compuerta TTL difieren de los de una compuerta CMOS ,debe utilizarse una interfaz para conectarlas. Se utilizan algunas técnicas comunes, como: • Cuando la puerta del CMOS, que se va a conectar a la compuerta TTL, utiliza se misma fuente de 5-V utilizada por la puerta TTL la resistencia una pull-up en

sí debe colocarse entre la salida del TTL y la fuente de alimentación debe estar en 5-V. Una puerta TTL una puerta de cualquier del CMOS usando la misma FUENTE DE ALIMENTACION (5V). • De cuando la compuerta CMOS, que se va a conectar a la compuerta TTL, tiene una fuente de un alimentación diferente los 5-V utilizada por la compuerta TTL, y además la compuerta TTL es de colector abierto.