INFORME PREVIO N 01

INFORME PREVIO N 01 “COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS” CURSO: Circuitos Digitales DOCENTE: Ing. Oscar Casimiro Pariasaca ESTU

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INFORME PREVIO N 01 “COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS”

CURSO: Circuitos Digitales DOCENTE: Ing. Oscar Casimiro Pariasaca ESTUDIANTE:

2020

INFORME PREVIO I. SISTEMA ANALÓGICO Y SISTEMA DIGITAL:

SISTEMA ANALÓGICO

SISTEMA DIGITAL

Es aquel que tiene la capacidad de Es un dispositivo destinado a generar, transmitir y procesar o generación, procesamiento almacenar señales analógicas. almacenamiento de señales digitales. SEÑALES ANALÓGICAS: Cuando sus magnitudes se pueden representar mediante valores continuas, análogas a las magnitudes que generan esa señal.

la o

SEÑALES DIGITALES: Es aquella magnitud física que se limita a tomar unos determinados valores discretos. 0 o 1.

II. LED:

+ : terminal largo - : terminal corto III. INTENSIDAD LUMINOSA DEL LED: De la corriente, la intensidad en el eje y el brillo están relacionados. El brillo es proporcional a la superficie de emisión. Unidades: Candela = lm/sr = cd IV. ¿Qué pasaría con un LED si se conecta directo a una fuente de voltaje sin su resistencia en serie? Por ley de Ohm, que nos dice que la corriente en un circuito electrónico es igual a su voltaje dividido por su resistencia. Si la resistencia en un componente permanece igual y aumenta la tensión, la corriente aumenta entonces al aumentar la tensión se aumenta la corriente. Eso ocasiona que el LED se queme. Algunas partes del circuito pueden manejar ese aumento de la corriente, pero se queman LEDs, transistores y otros componentes sensibles. V. ¿Cuál es la ecuación para determinar la corriente que pasa a través de un LED?

Ley de Ohm

:

V = I.R

VI. ¿Cuánto es el voltaje en terminales de la resistencia de 330 Ω del circuito de entrada cuando el LED está encendido? El SWitch debe estar abierto o cerrado?. Considerar V=5 voltios. ¿Y cuánto es el valor del voltaje Vo cuando el LED está apagado? V (R300) = 1.652 V SWITCH ABIERTO: V (R300) = O V

Si el switch está abierto no enciende el led y no pasa corriente a la resistencia.

VII. ¿Cuál es la finalidad de la resistencia de 330 Ω en el circuito mostrado? La finalidad es evitar que se queme el LED.

VIII. ¿Cuáles son las tecnologías utilizadas en la fabricación de componentes digitales? Explique las características de los TTL y CMOS indicando sus ventajas y desventajas.

IX. ¿A qué rango de voltaje se le considera un 1 lógico en los dispositivos digitales binarios de tecnología de fabricación TTL y CMOS? Definir VIH max, VIH min, VOH max, VOH min.

X. ¿A qué rango de voltaje se le considera un 0 lógico en los dispositivos digitales binarios de tecnología de fabricación TTL y CMOS? Definir VIL max, VIL min, VOL max, VOL min.

XI. Explique el funcionamiento de un transistor NPN en emisor común para que actúe como un interruptor. ¿Cuáles son los diferentes tiempos de switcheo de un transistor?

Para que actúe como interruptor debe estar en corte o en saturación. XII. Funciones y circuitos lógicos básicos. Tabla de verdad de una función lógica. Dibujar el símbolo lógico y la tabla de verdad para cada uno de los circuitos lógicos básicos: NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR. ¿Cuáles son los códigos en TTL para estas compuertas?

XIII. Habilitación/inhabilitación para el control de datos: Uno de los usos más comunes de las compuertas básicas está en el control del flujo de datos de la entrada a la salida. En este modo de operación se emplea una entrada como control, mientras que la otra lleva los datos que serán transferidos a la salida. Si se permite el paso de estos, se dice entonces que la compuerta está habilitada. Si no se permite el paso de los datos, entonces la compuerta está inhabilitada. Muestre para cada una de las compuertas básicas, las condiciones necesarias para la habilitación/inhabilitación de éstas, analizando la tabla de verdad. XIV. ¿Qué valor lógico se considera cuando una señal de entrada no está conectada a la entrada del circuito integrado?

Se les considera entradas flotantes y actúan como el 1 lógico. XV. ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo de voltaje de alimentación para que funcione correctamente un circuito típico TTL? (consulte los datos en un manual de TTL o la hoja del fabricante por lo menos dos circuitos diferentes por ejemplo SN7408 y SN74LS86).

IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 1. TABLA DE VERDAD. Obtener experimentalmente la tabla de verdad de cada compuerta lógica básica -TTL. Coloque los valores obtenidos en la tabla de verdad para cada compuerta lógica:

AND:

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

XOR:

2. HABILITACION/INHABILITACION. FORMAS DE ONDA. Para cada compuerta verifique la operación de habilitación/inhabilitación. Conecte a una de las entradas de la compuerta una señal de pulsos de 1 Hz (datos). En la otra entrada (control) ponga un “1” ó un “0” para habilitar o inhabilitar la compuerta. Observe (con el osciloscopio u otro medio) la relación entre la entrada y la salida.

XOR:

V. CONCLUSIONES: Se obtuvo mucha información acerca de las tecnologías TTL, HC y CMOS, lo cual nos ayudó a conocer un poco más de sus configuraciones, de los valores de voltaje máximos y mínimos, también con qué criterios escoger los dígitos lógicos. Reconocimos y comprobamos cada una de las compuertas lógicas usando el simulador digital 095. Tomamos datos de la tabla comprobada. VI. BIBLIOGRAFIA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_luminosa



https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_TTL



https://es.slideshare.net/donbelerma/electrnica-digital



https://es.slideshare.net/faurbano/compuertas-lgicas-3662617



https://books.google.com.pe/books? id=moZli0LrjngC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=TTL+Y+Hc&source=bl&ots=bVhWlt0FaI& sig=ACfU3U0KS_cDzQzJsd0asat6Pl2sZM-xdw&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwiMnqTm4YrqAhUsHLkGHTZzDNIQ6AEwFHoECAkQAQ#v=one page&q=TTL%20Y%20Hc&f=false