jueves, 15 de marzo de 2018

LABORATORIO NRO. 1

PUERTAS Y FUNCIONES LÓGICAS

FASE 1:
ENCENDIDO DE UN GRUPO ELECTROGENO

1. COMPETENCIA ESPECIFICA DE LA SESION:
  • Identificar las aplicaciones de la Electrónica Digital.
  • Describir el funcionamiento de las unidades y dispositivos de almacenamiento de información.
  • Implementar circuitos de lógica comunicacional y secuencial.

2. MARCO TEÓRICO:

PUERTA LOGICA

Para conocer la definición de una puerta lógica primero se dará a conocer la FUNCIÓN BOOLEANA
Una función booleana es una función cuyo dominio son las palabras conformadas por los valores 
binarios 0 ó 1

MODOS DE REPRESENTACION
Encontramos a la representación:

  •          Por tabla de verdad
Este  contiene todos los valores posibles de una función lógica dependiendo del valor de sus variables



  •         Gráfica
La representación gráfica es la que se utiliza en circuitos y esquemas electrónicos




DEFINICION DE PUERTA LOGICA
Este es  un dispositivo electrónico con una función booleana u otras funciones como sumar o restar

PUERTAS LOGICAS BASICAS




PUERTA AND
La señal de salida se activa sólo cuando se activan todas las señales de entrada.Equivale al producto lógico S = A · B y se corresponde con la siguiente tabla de la verdad


Existen dos símbolos para representar la puerta AND.



PUERTA OR
La señal de salida se activa si se logra encender  cualquiera de las señales de entrada


La puerta OR se representa mediante estos dos símbolos



PUERTA NOT
La señal de salida se activa al apagarse la de entrada. Es la inversa
Esto equivale a la negación A' y le corresponde con la siguiente tabla de la verdad



Simbología 


SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES

MAPAS DE KARNAUGH

Esta forma de representación te permite obtener una función lógica más sencilla a la hora de implementarla. El mapa de Karnaugh para una función de n variable está constituido por un rectángulo dividido en 2n celdas, que representan cada una de las posibles combinaciones de las variables de la función. Se coloca un 1 en aquellas celdas tales que, para la combinación de las variables correspondiente, la función tome el valor 1 y un guion en las indiferencias; en las restantes no se coloca nada

EJEMPLO

Consideremos ahora dos variables A y B que deben tener una representación en K. Cuatro son las formas posibles de combinar A y B:

A=0 y B=0,       

A=0 y B=1,  
A=1 y B=0,   
A=1 y B=1.

Note que cada uno de los 4 cuadrados en los que se subdivide el mapa corresponde a un mintérmino. Por ejemplo el cuadrado superior izquierdo corresponde a la combinación  A = 0 y B = 0. 


Esto es la INTERSECCION del área donde A vale 0 con el área donde B vale 0, lo que podemos expresar como A · B . ĉ

3. EVIDENCIA DE TAREAS EN LABORATORIO:

Planteamiento del problema

DE SOLUCIÓN AL SIGUIENTE PROBLEMA, SIMULE E IMPLEMENTE:

Una ALARMA tiene tres sensores A, B y C. La sirena deberá sonar sólo en cualquiera de los siguientes casos:
  •         Si se activa solamente el sensor A.
  •        Si se activa a la vez el sensor A y C (B permanece desactivado).
  •         Si se activa a la vez el sensor B y C (A permanece desactivado).


Primeros elaboramos nuestra tabla de verdad según el enunciado



Luego lo trasladamos a nuestro mapa de KARNAUGH


DE LA TABLA SACAMOS LA SIGUIENTE EXPRESIÓN

Y= A.B.C + A . B
A = A negado
B = B negado
Por ultimo realizamos la simulacion








4. OBSERVACIONES:
  • Para que llegue tensión al protoboard, en este caso se acoplo un dispositivo al lado de este quedando energizado todo el equipo.
  • En el laboratorio se trabaja en este caso con 5 voltios DC.
  • El circuito se cierra poniendo una terminal a los 5 voltios DC y la otra a tierra.
  • En la operación de la puerta OR se suele colgar el signo + para poder identificarla.
  • Al momento de implementar el circuito se debe verificar la conexión debido a que estos estos componentes son muy delicados.
  • En ocasiones los conductores utilizados no presentaban continuidad es decir estaban en mal estado  
5. CONCLUSIONES
  • Se logró comprender el funcionamiento de las diferentes puertas lógicas ademas de su correcta implementan en el protoboard.
  • Se pudo reconocer el tipo de simbologia utilizado en las puertas lógicas esto debido a una explicación previa antes del desarrollo del laboratorio.
  • Las compuertas lógicas utilizadas en el laboratorio son básicas esto debido a que nos ayudara   más adelante poder  entender mejor circuitos un poco más elaborados, teniendo en cuenta el estudio previo
  • Se implementó correctamente el circuito en el protoboard  sabiendo que  primero este se desarrolló en un simulador para poder entenderlo mejor.
  • Las herramientas brindadas en el laboratorio tales como un software de simulación nos facilitaron el comprendimiento de como funciona una puerta lógica además de evitar errores frecuente en el armado del circuito.  
6. FOTO GRUPAL:


1 comentario:

  1. Revisado. Me parece que hay un error en la implementación del circuito ya que han usado puertas AND en lugar de puertas NOT a la entrada de las variables. Antes de explicar no olviden presentarse. Faltó ver cómo funciona la simulación del circuito.

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