Proyecto SUmador

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CFGS STI Dpt. Electrònica Presentación / STI – MP16 Electrónica digital SUMADOR 4 BITS STI - MP16 Electrónica digital Jose Ruiz Holguin David Teixidó Caballero Alberto Martín Sanz Sumador 4 Bits 1/15 Jose Ruiz, David Teixidó, Alberto Martín 21 de abril de 2022

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SUMADOR 4 BITSSTI - MP16 Electrónica digital

Jose Ruiz HolguinDavid Teixidó Caballero

Alberto Martín Sanz

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Índice

1. Introducción.....................................................................................................42. ¿Qué es un Sumador?....................................................................................53. Explicación del 74LS48, 74LS32, 74LS08 y 74LS86......................................64. Lista de material..............................................................................................85. Simulación.......................................................................................................96. Tabla de la verdad.........................................................................................117. Montaje en Protoboard..................................................................................128. Observaciones..............................................................................................13

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1. Introducción

Este proyecto consiste en el diseño y creación de un sumador completo de 4 bits.

Para ello, se ha hecho la simulación mediante un programa de National Instruments llamado Multisim.

Una vez terminada la simulación y verificado su funcionamiento, se ha implementado el circuito en una protoboard utilizando los componentes necesarios para su funcionamiento.

Primeramente se explicará en qué consiste un sumador.Seguidamente se nombraran los diferentes integrados que se han utilizado y la lista del material.Se mostrarán las simulaciones y el montaje en protoboard y se explicaran una serie de observaciones.

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2. ¿Qué es un Sumador?Un sumador es un circuito lógico que calcula la operación ‘’suma’’.

En los computadores modernos se encuentra en lo que se denomina Unidad aritmético lógica (ALU). Generalmente realizan las operaciones aritméticas en código binario decimal o BCD exceso 3, por regla general los sumadores emplean el sistema binario. En los casos en los que se esté empleando un complemento a dos para representar números negativos el sumador se convertirá en un sumador-restador (Adder-subtracter).

Las entradas son A,B,Cin que son la entradas de bits A y B, y Cin es la entrada de acarreo. Por otra parte, la salida es S y Cout es la salida de acarreo.

Las entradas son A,B,C in que son la entradas de bits A y B, y C in es la entrada de acarreo. Por otra parte, la salida es S y C out es la salida de acarreo.

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3. Explicación del 74LS48, 74LS32, 74LS08 y 74LS86

a. 74LS48: El integrado 74LS48 se trata de un decodificador BCD de 7 segmentos. Esta formado por puertas NAND y 7 puertas AND-OR-INVERT.

- A(7), B(1), C(2); D(6).Son las entradas binarias cuya combinación de niveles lógicos determinarán que salidas, de la “a” hasta la “g”, serán ciertas.

- LT(3). Lamp Test. Cuando es cierta, nivel bajo, Cambia a nivel bajo todas las salidas desde la “a” hasta la “g” con lo que todos los segmentos del Display encenderán.

- RBI(5). Ripple Blanking Input.Cuando es cierta, nivel bajo Y A, B, C, D, son falsos, nivel bajo, se harán falsas las salidas desde la “a” hasta la “g” Esto se utiliza para apagar los ceros a la izquierda en sistemas de más de una cifra.01 no encenderá el 0101 si encenderá el 0 de las decenas.

- BI/RBO(4). Blanking Input o Ripple Blanking Output.Se utiliza para apagar los ceros a la izquierda en sistemas con más de un Display.Se usa en conjunción con la entrada RBI(5)

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b. 74LS32: El integrado 74LS32 se compone de cuatro puertas OR de dos entradas.

c. 74LS08: El integrado 74LS08 se compone de cuatro puertasAND de dos entradas.

d. 74LS86: El integrado 74LS86 se compone de cuatro puertasXOR de dos entradas.

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4. Lista de material

2 74LS48 2 74LS32 2 74LS08 2 74LS86 2 Displays de ánodo común 14 resistencias de 180

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5. Simulación

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6. Tabla de la verdad.

A B C D S1 S20 0 0 0 X 00 0 0 1 X 10 0 1 0 X 20 0 1 1 X 30 1 0 0 X 40 1 0 1 X 50 1 1 0 X 60 1 1 1 X 71 0 0 0 X 81 0 0 1 X 91 0 1 0 1 01 0 1 1 1 11 1 0 0 1 21 1 0 1 1 31 1 1 0 1 41 1 1 1 1 5

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7. Montaje en Protoboard

Código de colores del cableado:

Interruptores: Morado Puertas XOR: AzulPuertas AND: Verde Decodec BCD-7seg: MoradoPuertas OR: Amarillo

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8. Observaciones

Llegados a la parte final de este proyecto nos hemos encontrado con muchas dificultades que algunas las hemos podido resolver y otras por falta de tiempo no las hemos resuelto. La principal dificultad que nos encontramos fue que para conseguir que en nuestro display nos apareciera la suma de los números necesitábamos un codificador para pasar de hexadecimal a decimal; también tuvimos una traba que no conseguimos pasar de ella que fue hacer el sumador con 4 micro controladores y al final lo tuvimos que hacer con 8 porque sino no nos hacia la suma; un error por parte nuestra fue que los displays que estábamos usando eran de catado común y los que teníamos que utilizar eran de ánodo común y lo conseguimos arreglar; a mas a mas para finalizar cuando acabamos el montaje en protoboard no nos funcionaba bien el sumador, creemos que si hubiésemos tenido más tiempo podríamos haberlo arreglado pero le echamos una pequeña ojeada a como estaba montado y solo se nos pasaba por la cabeza que hubiese un cable roto o algo así, pero como digo no pudimos arreglarlo.

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