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“Año de la universalización de la salud” Mecatrónica Industrial Dispositivos y circuitos Electrónicos analógicos y Digi

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“Año de la universalización de la salud”

Mecatrónica Industrial Dispositivos y circuitos Electrónicos analógicos y Digitales

Ciclo II Laboratorio N° 12

FLIP FLOP Participantes: Apellidos y Nombres

Sección

Crisostomo Escobar, Jorge Leonardo

B

Martel Huertas, Yosimar Antonio

B

Quiroz Rodriguez, Jhosmel JhanCarlos

B

Rivera Gutierrez, Ryan Arnaldo

B

Sección: 2C16 “B” Profesor: Mendiola Mogollon, Carlos Enrique Fecha de entrega: 13/12/2020

OBJETIVOS ● · ● · ● ·

Comprobar el modo de funcionamiento de un Latch Analizar el funcionamiento de un Flip Flop Realizar circuitos digitales con Flip Flops

Marco Teórico: ● Latch Un latch es un circuito eléctrico usado para almacenar sistemas lógicos digitales que puede llegar a almacenar 1 bit de información. ● Latch RS ● Latch D También se le conoce como latch transparente presentando dos entradas de datos siendo D y EN obtendiendo 4 combinaciones posibles. Equipos y materiales ·

Multímetro

·

Módulo de circuitos digitales

.

Fuente de alimentación DC 5V.

·

Cables de conexión

1. Latch tipo RS 1.1 Implementar un circuito Latch tipo RS. Para la presente práctica de laboratorio utilizar el módulo de circuitos digitales. Completar la siguiente tabla de verdad.

Circuito implementado en la plataforma multisim

S

R

Q

Q'

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

Se observa que cuando el SET y RESET estan en 1, el circuito está en estado de memoria. Mientras que si el SET y RESET estan en 0, el circuito no funciona.

1.2¿Qué sucede si se sustituyen las puertas NAND por puertas NOR?

Circuito implementado en la plataform Multisim

S

R

Q

Q'

1

01

0

0

01

0

0

10

1

0

00

1

1

10

0

Se observa que al momento de cambiar el NAND por el NOR, pasa todo lo contrario. Si el SET y RESET estan en 0. el circuito está en memoria. Mientras que si están en 1, está en fallo. 2.

Flip Flop RS disparado

2.1 Implementar un circuito flip-flop disparado. Para la presente práctica de laboratorio utilizar el módulo de circuitos digitales y Multisim como software de simulación y comprobación.

CLK

S

R

Q

Q'

Π

0

0

0

0

Π

0

1

0

1

Π

1

0

1

0

Π

1

1

1

1

Es parecido al Latch RS NAND, la diferencia está en que este circuito va a depender del lock. En esta ocasión, nos dicen que el circuito funciona siempre y cuando el clock está en 1 lógico o en subida, si está en bajada, no funcionara el circuito. 3. FLIP FLOP TIPO D

CLK

D

Q

Q'

-

00

1

Π

00

1

-

11

0

Π

11

0

Observamos que este circuito no depende necesariamente del clock, también puede funcionar si él. 4. FLIP FLOP TIPO D REAL 4.1 Se implementó un circuito flip-flop Tipo D Real. Para la presente práctica de laboratorio se utilizará el módulo de circuitos digitales y el Multisim como software de simulación y comprobación.

CLK

S

R

D

Q

Q’

X

0

0

X

--

--

X

0

1

X

1

0

X

1

0

X

0

1

Π

1

1

0

0

1

1

1

0

x

Q

Q’

0

1

1

Cuando el set y reset estan en 0, el estado en que se encuentra el circuito es en el de prohibición. Mientras que si el set, reset en 1 y clk en 0, se encuentra en función mantener. 4.1 ¿Qué función realiza este circuito cuando el nivel de CLOCK es alto?

● En este circuito el Clock solo funciona de la mano con el D. Si el clock está en alto, el D podrá realizar la acción, mientra que está en bajo, no lo hará. 4.2 ¿Para qué sirven las entradas SET y RESET? ● Estas entradas no dependen del clock, es decir, son independientes. Estas entradas sirven si queremos colocar un valor de frente o directo. Mientras que con el D, no pasará eso, ya que el D depende del clock.

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO

Realizar la implementación de un circuito contador BCD

Notamos claramente que cuando el clock está de bajada empieza a contar, es decir en el primer 0 contará 1, en el segundo 0 contra 2, en el tercer 0 contra 3, y así sucesivamente hasta llegar a 9. Una vez llega a nueve, el contador se reinicia.

OBSERVACIONES: 





Dependiendo si en “Set” o el “Reset” estén activados o desactivados, obtendremos diferentes valores lógicos, por ello es importante verificar en qué estado se encuentran. Se verificó que en el “Latch” se puede guardar valores utilizados o mantener memoria si utilizamos la compuerta “Nor” pero también depende del “Set” o “Reset”. Dependiendo de las compuertas que se usen en el “Latch” se podrá guardar en la memoria de diferentes formas, como por ejemplo si utilizamos la compuerta “Nand” necesitamos poner deshabilitar el “Set” y el “Reset” ósea ingresar un 1 – 1 y el caso de “Nor” sería al revés.

CONCLUSIONES ● Se logró comprobar el modo de funcionamiento de un Latch a través de las distintas simulaciones. ● Se analizó el funcionamiento de un Flip Flop. ● Se realizó circuitos digitales con Flip Flops