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Sistemas Digitales PRÁCTICA


Enviado por   •  23 de Agosto de 2018  •  Ensayos  •  1.339 Palabras (6 Páginas)  •  78 Visitas

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO[pic 1][pic 2]

FACULTAD DE INGENIERÍA

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

SISTEMAS DIGITALES I

PRÁCTICA No.1

COMPUERTA LÓGICA

PROFESOR:

JORGE CHAVEZ PINEDA

PRESENTADO POR:

IDANIA CENTENO REYES

MANUEL HUERTA COLIN

SEMESTRE 2017-A

MARZO 2017

OBJETIVO

Comprobar el comportamiento de una compuerta lógica NOT, con respecto a las tablas de verdad, comparado con las especificaciones del fabricante.

INTRODUCCIÓN

En los sistemas digitales se estudian las señales eléctricas continuas que varían de forma discreta, es decir con estados bien identificados, por niveles de voltaje ya sea estado alto (High) o uno lógico y estado bajo (Low) o cero lógicos.

Se tiene que tomar en cuenta que dicha denominación de los voltajes puede ser invertida dando lugar a la lógica positiva o negativa.

Lógica positiva

Para que el circuito de relés en serie sea una compuerta AND, y el circuito de relés en paralelo sea una compuerta OR, tenemos que usar lógica positiva. Esto es, que el valor del voltaje alto signifique 1, y que el valor del voltaje bajo signifique 0. O lo que es lo mismo, escribir unos (1) cuando el voltaje es alto, y ceros (0) cuando es bajo en la tabla de funciones, si hacemos esto, habremos obtenido las tablas verdaderas para los dos tipos de compuerta.


Lógica negativa

Las tablas verdaderas para esas mismas compuertas, usando lógica negativa son completamente diferentes. Recuerde que en este caso el valor de voltaje alto corresponde al 0 y el bajo al 1.

Cuando se usa esta lógica el comportamiento de las compuertas hechas con relés en serie realizan la función OR, contrariamente a lo que sucede con lógica positiva. Lo mismo sucede con el circuito paralelo, realizan la función AND, en lugar de la OR como era en el caso de lógica positiva

Compuertas lógicas

Cada compuerta lógica realiza una operación aritmética o lógica diferente, que se representa mediante un símbolo de circuito. La operación que realiza (Operación lógica) tiene correspondencia con una determinada tabla, llamada “Tabla de Verdad”.

COMPUERTA NEGADORA O NOT

Para esta práctica se estudiará una compuerta NOT HD74LS04.

Se trata de un amplificador inversor, es decir, invierte el dato de entrada y lo saca sobre una salida de baja impedancia, que admite la carga de varias compuertas en paralelo, o de un display de baja impedancia; por ejemplo, si se pone su entrada a 1 (nivel alto) se obtiene una salida 0 (o nivel bajo), y viceversa. Esta compuerta dispone de una sola entrada que llamaremos A. Su operación lógica genera una salida S igual a la entrada A invertida.

[pic 3]


MATERIALES Y EQUIPO A UTILIZAR:

  • Protoboard
  • Compuerta NOT (HD74LS04)
  • Alambre
  • Diodos LED
  • Fuente de voltaje
  • Multímetro

COMPROBACIÓN DE LA COMPUERTA

Desarrollo.

Se utilizó el siguiente esquema para comprobar la compuerta NOT (HD74LS04):

[pic 4]

Se comprobó el funcionamiento mediante la tabla de verdad de la misma, usando para mostrar la respuesta un LED, encendido un estado alto, y apago en estado bajo; aplicando VCC al DIP switch conectado en serie con la compuerta seguido del LED obteniendo el funcionamiento adecuado de cada compuerta.


Conectándolo de la siguiente manera:

                [pic 5]

Al estar variando el voltaje de la fuente variable desde 0-5 volts se obtiene a la salida de la compuerta cero o uno lógico que nos permitió visualizar su comportamiento.

Cabe mencionar que se observó que cuando en la fuente V2 se le coloca un voltaje de 5V a la salida tenemos 0V y si le colas 0v se obtiene 5V, debido que es una compuerta inversora, como se muestra en la tabla de verdad.

La compuerta a partir que llega 1V en la fuente variable decrece su voltaje en la salida de la compuerta.

Voltaje Entrada

(IN)

Multímetro (OUT)

0.0

3.27V

0.1

3.27 V

0.2

3.27 V

0.3

3.27 V

0.4

3.27 V

0.5

3.27 V

0.6

3.27V

0.7

3.27 V

0.8

3.26 V

0.9

2.61 V

1.0

1.54 V

1.1

1.09 V

1.2

0.132 V

1.3

0.131V

1.4

0.129V

1.5

0.129V

1.6

0.128V

1.7

0.127V

1.8

0.127V

1.9

0.127V

2.0

0.126V

2.1

0.122.V

2.2

0.122V

2.3

0.122V

2.4

0.122V

2.5

0.122V

2.6

0.122V

2.7

0.122V

2.8

0.122V

2.9

0.121V

3.0

0.121V

3.1

0.121V

3.2

0.121V

3.3

0.121V

3.4

0.121V

3.5

0.121V

3.6

0.121V

3.7

0.121V

3.8

0.120V

3.9

0.120V

4.0

0.120V

4.1

0.120V

4.2

0.120V

4.3

0.120V

4.4

0.120V

4.5

0.120V

4.6

0.120V

4.7

0.120V

4.8

0.120V

4.9

0.120V

5.0

0.120V

...

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