INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y COMPROBACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS COMPUERTAS...

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INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y COMPROBACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS. MARIA FERNANDA BANDA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO MESTRA GARAY HEBER BOLAÑOS LABORATORIO # 1 INGENIRO CARLOS PIÑEREZ ELECTRONICA DIGITAL

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INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y COMPROBACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS.

MARIA FERNANDA BANDA LOPEZGUSTAVO ADOLFO MESTRA GARAY

HEBER BOLAÑOS

LABORATORIO # 1

INGENIRO CARLOS PIÑEREZELECTRONICA DIGITAL

UNIVERSIDAD DE CORDOBAFACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISITEMASMONTERIA

2011

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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un reconocimiento de los equipos con los cuales se trabajara durante

el desarrollo de las experiencias, aprender a polarizar y a verificar la tabla de

verdad de diferentes compuertas lógicas.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar como van numerados los pines de las pastillas integradas

Reconocer la distribución de conexiones en la Protoboard, para que de esta

manera no ponga en corto al CI

Aprender a polarizar los diferentes componentes electrónicos como un

regulador, led, condensador y las pastillas integradas.

Comprobar las tablas de verdad del CI 74LS00 NAND,74LS02 NOR, 74LS04

NOT, 74LS08 AND, 74LS32 OR,74LS386 EX-OR de manera experimental

Realizar circuitos en la protoboard.

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3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

3.1 Se identifico la distribución de los pines de los CI teniendo en cuenta la muesca redonda superficial ubicado en la parte superior y a partir de allí se enumeran los pines en sentido contrario de las manecillas del reloj.

3.2 Se reconoció la distribución de la protoboard, teniendo en cuenta el siguiente diagrama:

3.3 Polarizamos un led ubicando el terminal mas largo en el positivo (ánodo)

de la fuente y el terminal más corto en el negativo (cátodo) de la fuente.

3.4 Se realizo un montaje con un regulador 7805 para obtener 5 Vcc fijos para la polarización los CI de la familia TTL.

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a) Se conecto el regulador 7805 en la protoboard.b) Se conectaron los condensadores al regulador, identificando los terminales

positivo y negativo.c) Por último se conecto el adaptador al regulador teniendo en cuenta su

polarización.

3.5 Se asimilo la forma de conectar un CI en una protoboard, teniendo en cuenta que los pines van ubicados a lado y lado de la división de la protoboard.

3.6 Se comprobó la tabla de verdad de los CI 7400, 7402, 7404, 7408, 7432 y 74386. Se conecto un led a la salida de cada compuerta, de tal manera que cuando el led se enciendo es igual a 1 y cuando el led se apago es igual a 0. Se tuvo en cuenta cada diagrama esquemático de las pastillas para realizar las conexiones.

3.6.1 NAND

Compuerta 7400Entradas SalidasA B S Led

ONLed OFF

0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0

3.6.2 NOR

Compuerta 7402Entradas SalidasA B S Led

ONLed OFF

0 0 1 0 1 0 1 0 0

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1 1 0

3.6.3 NOT

Compuerta 7404Entradas Salidas

A S Led ON

Led OFF

0 1 1 0

3.6.4 AND

Compuerta 7408Entradas SalidasA B S Led

ONLed OFF

0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1

3.6.5 OR

Compuerta 7432Entradas SalidasA B S Led

ONLed OFF

0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1

3.6.6 EX-OR

Compuerta 74386Entradas SalidasA B S Led

ONLed OFF

0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0

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Después de comparar la tabla de manera teórica y de manera experimental llegamos a la deducción que la teoría con la práctica coincide de manera exacta, ya que al cambiar las entradas en el circuito, las salidas concordaban, con las salidas correspondientes de cada integrado de acuerdo a la teoría.

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3.4 Elaborar el diagrama lógico para las siguiente ecuación, establecer su tabla de verdad, construir el circuito en la protoboard (sin

simplificar y simplificado) y comparar la tabla de verdad experimental con la teórica.

F=A⨁ (B+C )+ (AB )(B+C+D)

Tabla de verdad

A B C D B+C A⨁ (B+C) AB D B+C+D (AB¿)(B+C+D)¿ (AB¿)(B+C+D)¿ A⨁ (B+C )+(AB¿)(B+C+D)¿0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 00 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 10 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 10 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 11 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 11 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 01 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 01 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 11 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1

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Diagrama

Simplificación

F=A⨁ (B+C )+ (AB ) (B+C+D )F=A (B+C )+A (B+C )+AB+ (B+C+D )

F=A B+A C+A (BC )+AB+BC DF=A B+A C+A BC+AB+BC DF=B(A+A)+AC+BC (A+D)F=B+A C+BC (A+D)

A B C D A B C AC BC A+D BC(A+D) B+AC B+AC+BC (A+D)0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 00 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 10 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 10 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 10 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 10 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 10 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 11 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 11 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 11 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 01 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 01 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 11 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 11 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

4 EVALUACION

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4.1 ¿Quién desarrolló el Álgebra Booleana?

R/TA

El álgebra de Boole se llama así debido a George Boole, quien la desarrolló a mediados del siglo XIX. El álgebra de Boole denominada también álgebra de la lógica, permite prescindir de la intuición y simplificar deductivamente afirmaciones lógicas que son todavía más complejos.

4.2 ¿Cómo formaría una operación And de tres entradas usando compuertas And de solo dos entradas dibuje el circuito?

4.3 ¿Qué valor lógico se considera cuando una entrada no está conectada? (pruebe con el circuito Or 7432)

RTA/

Una entrada desconectada TTL actúa como un nivel lógico alto (1), ya que la unión emisor-base en el transistor de entrada está polarizado en inversa. No obstante es mejor no dejar desconectadas las entradas no utilizadas, ya que son muy sensibles al ruido.

4.4 ¿Cuál es el significado de TTL?

R/TA

TTL es la sigla en inglés de transistor-transistor logic, es decir, "lógica transistor a transistor". Es una familia lógica o lo que es lo mismo, una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales. En los componentes fabricados con tecnología TTL los elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares.

4.5 ¿Cuál es el significado de Vcc?

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R/TA

Vcc es Voltaje en corriente directa, por lo que en esa indicación significa que alli se debe conectar el terminal positivo de la fuente en corriente directa que se vaya a utilizar.

4.6 ¿Cuál es el máximo valor de voltaje de alimentación para un circuito típico TTL?

R/TA

Su tensión de alimentación característica se halla comprendida entre los 4,75v y los 5,25v, por lo tanto el máximo valor de voltaje de alimentación es de 5.25 v

4.7 ¿Cuál es el significado de Gnd?

R/TA

Cuando se habla de GND (tierra) se refiere al polo negativo de la fuente.

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CONCLUSION

La presente práctica ha sido muy interesante ya que se pudo conocer de manera física las pastillas integradas, y así mismo identificar como van enumerados sus pines, no obstante aprendimos a polarizar un led, un regulador, condensadores y manipulamos los equipos necesarios para la polarización.

De igual manera la comprobación de las pastillas integradas experimentalmente ha sido muy relevante, ya que pudimos demostrar que su comportamiento no solo se queda en la teoría, si no que funciona al momento de armar el circuito y realizar los cambios de las entradas, para obtener una salida, la cual fue la esperada, de acuerdo a la tabla de verdad de cada pastilla integrada.

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BIBLIOGRAFIA

• http://html.rincondelvago.com/circuitos-digitales_algebra-de-boole.html

• http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_TTL

• http://www.monografias.com/trabajos12/ttl/ttl.shtml