PUERTAS Y FUNCIONES LÓGICAS
FASE 2:
DISEÑO DE CIRCUITOS
COMBINACIONALES
AUTOMATIZAR EL RIEGO
DE UNA PLANTA
COMBINACIONALES
AUTOMATIZAR EL RIEGO
DE UNA PLANTA
1.
CAPACIDAD TERMINAL
·
Identificar
las aplicaciones de la Electrónica Digital.
·
Describir
el funcionamiento de las unidades y dispositivos de almacenamiento de
información.
·
Implementar
circuitos de lógica combinacional y secuencial.
2.
COMPETENCIA ESPECIFICA DE LA
SESION
·
Comprobar
las tablas de verdad de puertas lógicas y sus combinaciones.
·
Conocer
las principales Puertas Lógicas, su simbología y comportamiento.
·
Utilizar
un SIMULADOR para comprobar el comportamiento de los mismos.
·
Utilizar
métodos de simplificación de compuertas lógicas.
3.
CONTENIDO A TRATAR
·
Tablas
de Verdad, Mapas de Karnaugh, puertas lógicas, Combinación de puertas lógicas.
4.
FUNDAMENTO TEÓRICO
PUERTA OR EXCLUSIVA
La puerta xor (también se le denomina así) de dos
variables es aquella que toma el valor de 1 solo cuando las variables toman el
valor de 1
Circuito
PUERTA NOR EXCLUSIVA
También conocida como XNOR opera en forma exactamente opuesta
a una compuerta XOR, entregando una salida baja cuando una de sus entradas es
baja y la otra es alta y una salida alta cuando sus entradas son ambas altas o
ambas bajas.
Es decir que una compuerta XNOR indica, mediante un
lógico que su salida, cuando las dos entradas tienen el mismo estado.
Esta característica la hace ideal para su utilización
como verificador de igual en comparadores y otros circuitos aritméticos.
Tabla de verdad simbología
Para efectos prácticos una compuerta XNOR es igual una
compuerta XOR seguida de un inversor
5.
RESULTADOS
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA:
El circuito que acciona el toldo que
debe funcionar según las siguientes características:
· Independientemente
del resto de señales de entrada, siempre que llueva se debe de extender el
toldo para evitar que se moje la terraza. No se considerará posible que
simultáneamente llueva y haga sol.
·
Si
hace viento se debe extender el toldo para evitar que el viento moleste. Sin
embargo, hay una excepción: aun cuando haya viento, si el día está soleado y
hace frío en la casa, se recogerá el toldo para que el sol caliente la casa.
·
Por
último, si no hace viento ni llueve, sólo se bajará el toldo en los días de sol
y cuando haga calor en el interior, para evitar que se caliente mucho la casa.
-
Procedemos
a desarrollar la tabla de la verdad con las condiciones mostradas.
S
|
V
|
L
|
F
|
SALIDA
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
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1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
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0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
X
|
1
|
0
|
1
|
1
|
X
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
X
|
1
|
1
|
1
|
1
|
X
|
DONDE:
S: SOL
S: SOL
V: VIENTO
L: LLUVIA
F: FRIO o NO HAY CALOR
L: LLUVIA
F: FRIO o NO HAY CALOR
-
Ahora
procedemos a utilizar el mapa de karnaugh, la cual también se encuentra de modo
online vía internet.
Como se puede ver las variables se escogen.
-
A continuacion abriremos el PROTEUS el cual es programa
de simulacion, es paso antes de proceder a implementar con los componentes
fisicos.
-
Inmediatamente el programa online nos mostrara un
esquema el cual nosotros seguiremos para utilizarlos en el PROTEUS.
Empezamos
abriendo el programa despues agregamos los componentes que se usaran los cuales
son:
-
Señal de
salidad
-
Señales de
entrada
-
Puertas
AND
-
Puertas OR
-
Puertas
NOT
-
Procedemos a utilizar los puertos logicos fisicos en
nuestro proboard, haremos las conexiones guiandonos del esquema y comprobaremos
con nuestras condiciones la veracidad de nuestro trabajo.
-
Como se
puedo observar en el video, el esquema funciona.
LINK DEL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=ndvjOyrLKUc
6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
OBSERVACIONES
·
Para
que llegue tensión al protoboard, en este caso se acoplo un dispositivo al lado
de este quedando energizado todo el equipo
·
El
equipo auxiliar utilizado para energizar el protoboard también presentaba
entradas y salidas (IN,OUT)
·
El
cable de alimentación hacia el protoboard en este caso tiene que ser +5vdc y
-5vdc
·
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 colocar el signo + para poder
identificarla
·
En
ocasiones los conductores utilizados no presentaban continuidad es decir
estaban en mal estado.
CONCLUSIONES
·
Se
logró implementar el circuito, como también hacerlo totalmente digital. Esto
gracias a una conexión entre la computadora y el protoboard a través de un
cable
·
Se
utilizó un software de simulación online, en este se podía obtener resultados
en mucho menos tiempo además de obtener el circuito completamente desarrollado.
·
Se
logró comprender el funcionamiento de las diferentes puertas lógicas además de
su correcta implementación en el protoboard
·
Se
pudo reconocer el tipo de simbología utilizado en las puertas lógicas esto
debido a una explicación previa antes del desarrollo del laboratorio
·
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 estudio de este, además de entender su funcionamiento de
como funciona una puerta lógica ,evitando errores frecuente en el armado del
circuito
¿Qué he aprendido de esta experiencia?
Aprendí que el mapa de karnaugh no se limita, pues puede
formar un siclo es en forma tridimensional por así decirlo.
Desarrolle aptitudes para cambiar las puertas analógicas
para resolver dicho problema.





Revisado. Hay problemas con el video, no se puede visualizar.
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