lunes, 19 de marzo de 2018

DISEÑO DE CIRCUITOS

COMBINACIONALES

Compuerta Lógica NAND

La puerta lógica NO-Y, más conocida por su nombre en inglés NAND, realiza la operación de producto lógico negado. En la figura de la derecha pueden observarse sus símbolos en electrónica.







Compuerta Lógica NOR

La puerta lógica NO-O, más conocida por su nombre en inglés NOR, realiza la operación de suma lógica negada. En la figura de la derecha pueden observarse sus símbolos en electrónica.



El circuito integrado que contiene la compuerta NOR, es el 74LS02, el cual posee internamente 4 compuertas NOR, como se muestra en la figura, hay que tener en cuenta que el pin 7 debe estar conectado a Tierra (GND) y el pin 14 a Positivo (Vcc),


Compuerta Lógica XOR

La puerta lógica OR-exclusiva, más conocida por su nombre en inglés XOR, realiza la función booleana A'B+AB'. Su símbolo es el más (+) inscrito en un círculo. En la figura de la derecha pueden observarse sus símbolos en electrónica.




El circuito integrado que contiene la compuerta XOR, es el 74LS86, el cual posee internamente 4 compuertas XOR, como se muestra en la figura, hay que tener en cuenta que el pin 7 debe estar conectado a Tierra (GND) y el pin 14 a Positivo (Vcc),




Compuerta Lógica XNOR

La puerta lógica equivalencia, realiza la función booleana AB+~A~B. Su símbolo es un punto (·)

El circuito integrado que contiene la compuerta XNOR, es el 4077, el cual posee internamente 4 compuertas XNOR, como se muestra en la figura, hay que tener en cuenta que el pin 7 debe estar conectado a Tierra (GND) y el pin 14 a Positivo (Vcc),



LABORATORIO

Ejercicio

Se desea realizar un circuito de control para el toldo de una terraza de una vivienda. El toldo tiene la función tanto de dar sombra como de proteger del viento y de la lluvia. Así que es un toldo resistente al viento y a la lluvia, manteniendo la terraza seca en los días de lluvia.
Para el circuito de control tenemos las siguientes entradas:

  • Señal S: Indica si hay sol 
  • Señal L: Indica si llueve 
  • Señal V: Indica si hay mucho viento 
  • Señal F: Indica si hace frío en el interior de la casa. 

 Según los valores de estas entradas se bajará o subirá el toldo. Esto se realizará mediante la señal de salida BT (Bajar Toldo). Si BT='1' indica que el toldo debe estar extendido (bajado) y si BT='0' indica que el toldo debe estar recogido (subido). El sistema se muestra en la figura.



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: aún 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.  


Simplificación utilizando SOFTWARE ON LINE:




Simulación de circuito mediante PROTEUS


Vídeo de la experiencia:

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES


Observaciones
  •  Se utilizo el software 32 * 8 para la simplificación rápida de la tabla de verdad.
  •  Se utilizo un componente nuevo que fue una compuerta OR de tres entradas, su código en Proteus fue 7545
  •  Es necesario especificar a qué parámetro equivalen cada entrada, por ejemplo, viento sol, frio y lluvia.
  •  Todos los componentes que se usaron en el laboratorio estuvieron en buen estado.
  •  Para familiarizáramos con los tipos de normas ANSI y IEC, en el software Proteus se simula de las de formas.

 Conclusiones

En este laboratorio aprendimos a analizar un problema de la vida real a través del diseño de circuitos combinacionales. Utilizamos todos los conocimientos adquiridos en la anterior sesión para poder dar solución a ese problema, tales como desarrollar una tabla de verdad, reducir la ecuación de la tabla a su expresión mínima, entre otros. Además, utilizamos una página web muy eficiente llamada ‘’32 * 8’’, la cual nos facilitó mucho al momento de hallar la formula general de la tabla de verdad, así como su respectivo circuito lógico.
La simulación en Proteus tanto en simbología ANSI e IEC fue de gran ayuda para entender el funcionamiento del circuito, y con el armado general se comprendió al 100%.
Este tipo de problemas son muy comunes en la vida diaria por lo que tener una base en electrónica digital nos permitirán tener una visión más analítica sobre el tema, por ende, no solo nos conformaremos con mirar el problema sino que trataremos de buscar una solución de acuerdo a las bases que tenemos.

INTEGRANTES
  • Mamani Abarca Jeanlu Manuel
  • Lanchipa Maldonado Álvaro
  • Luna Flores Hugo



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