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Universidad de Oriente
                          Núcleo de Anzoátegui
                Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
                     Departamento de Arquitectura
                           Computación Básica




                                    INTEGRANTES:
                            *CAROLINA PÉREZ, C.I 19.390.857
                            *NICOLÁS CAÑAS, C.I. 21.064.357
                            *MAITA, ERNESTO, C.I. 21.175.696
                             *ENDRINA OLIVO, C.I. 19.303.605
   Facilitador:          *MARÍA VICTORIA ORTEGA, C.I. 23.653.530
Prof. María Molina             *MARÍA JOSÉ, C.I. 19.184.509
Todos los sistemas digitales funcionan
 de manera binaria (V y F) (si y no) (1
        y 0) respectivamente.
          El álgebra Booleana es la
 herramienta ideal para el desarrollo,
  análisis y reparación de sistemas
    digitales; sólo cuenta con tres
operaciones básicas: OR, AND Y NOT.
Es un área de la matemática
      aplicada al campo de la
            electrónica.
      Es la base de los Sistemas
Digitales y ello implica también, la
      base de la Estructura de
          Computadores.
 Trabaja con variables binarias y
    operaciones lógicas. Así, las
 variables sólo toman dos valores
discretos: V (verdadero) y F (falso);
    aunque también se pueden
   denotar como sí y no, ó 1 y 0
         respectivamente.
Vista expandida de una
 Un Computador es      computadora personal.
     un dispositivo             1: Monitor
electrónico capaz de          2: Placa base
 recibir un conjunto         3: Procesador
                             4: Puertos ATA
  de instrucciones y     5: Memoria principal
      ejecutarlas                 (RAM)
 realizando cálculos    6: Placas de expansión
    sobre los datos           7: Fuente de
                              alimentación
  numéricos, o bien           8: Unidad de
     compilando y       almacenamiento óptico
   correlacionando     9: Disco duro, Unidad de
     otros tipos de          estado sólido
                               10: Teclado
     información.               11: Ratón
Tabla que muestra la manera en que reacciona la
 A    B SALIDA       salida de una compuerta o circuito lógico, en función
                         de sus entradas. En ella se describen todas las
 0    0   0            posibles variables de entrada y las consiguientes
 0    1   1            variables de salida. Fue desarrollada por Charles
                     Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más
 1    0   1          popular es el que introdujo Ludwig Wittgenstein en su
 1    1   1            Tractatus logico-philosophicus, publicado en 1921.


0: REPRESENTATIVO
      DE FALSO
1: REPRESENTATIVO
   DE VERDADERO
                     Este funciona en forma binaria. Emplea dispositivos
                     en los que solo son posibles dos estados. Se maneja
                    con la clasificación que se vale de dos signos: 0(cero) y
                                             1(uno).
Son 3:
 (AND, OR y NOT)
Tomando como base
  la operación que
 ejecutan, se le da a
 cada compuerta su
nombre y símbolo en
    un diagrama.
Se utiliza para conectar dos proposiciones que se deben cumplir
     (ser verdaderas) para que se pueda obtener un resultado
                             verdadero.
             Se le conoce como la multiplicación lógica.



El resultado siempre dará 0 a menos que ambas      0   .   0   =   0
variables valgan 1; esto sucede porque como se     0   .   1   =   0
explicó anteriormente hay sólo dos variables 0 y
   1 por consiguiente al multiplicar 1·1 nos da    1   .   0   =   0
                como resultado 1.                  1   .   1   =   1
Con este operador se obtiene un resultado verdadero cuando
             alguna de las proposiciones es verdadera.
                 Se conoce como las suma lógica.



                     El resultado arrojado será siempre 1 si al menos
0    +   0   =   0         una de las variables tiene por valor 1.
                      Estrictamente, entre AND y OR sólo una de las
0    +   1   =   1   dos podría considerarse fundamental ya que una
1    +   0   =   1   puede obtenerse de la otra en combinación con
1    +   1   =   1         el NOT según las leyes de De Morgan
Su función es negar la proposición. Esto significa que sí alguna
    proposición es verdadera y se le aplica el operador NOT se
  obtendrá su complemento o negación (falso). También llamada
   complemento lógico, es una operación sobre proposiciones,
valores de verdad, o en general, valores semánticos. Intuitivamente,
    la negación de una proposición es verdadera cuando dicha
                 proposición es falsa, y viceversa.




0' = 1             El not es una inversión del valor como se ve.
                      (Equivale a restar el valor inicial de 1)
1' = 0
Siguiendo el álgebra de Boole se pueden combinar estas
operaciones empleando varias variables y obteniendo resultados
                       más complejos.




                                         A     B     C   RESULTADO
                                         0     0     0       0
             Ejemplo:                    0
                                         0
                                               0
                                               1
                                                     1
                                                     0
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                                                             0
                                         0     1     1       0
    A · (B + C) = A · (B + C)            1
                                         1
                                               0
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                                         1     1     1       1
Es el Inverso de la disyunción, por ello, se obtiene un resultado
         verdadero cuando las proposiciones son falsas.
            Se conoce como la suma lógica inversa.
Se utiliza para conectar dos proposiciones que se deben cumplir
(ser verdaderas) para que se pueda obtener un resultado falso, en
   cualquier otro caso la proposición compuesta es verdadera.
Es el operador que niega al conector O exclusivo, así, que tan solo
  es verdadera la proposición compuesta sí, o, bien, las dos son
                 verdaderas o las dos son falsas.
Los elementos fundamentales de la lógica digital son llamados
 OR, AND y NOT, estos son operadores lógicos que combinados
  dan origen a otras compuertas como NOR, NAND y XNOR. El
    sistema binario es el lenguaje matemático con el cual los
       computadores y todo sistema digital funciona. Viene
representado por dos signos que son el 1(uno) y 0 (cero) que en
  sí, no tienen ningún valor numérico de tipo real, sino de tipo
                              discreto.
           Esos son los principios fundamentales sobre lo cuales
  descansa la lógica digital con la cual también se construyen
 calculadoras de bolsillo, relojes electrónicos sin componentes
    mecánicos, sistemas médicos para determinar la presión
   sanguínea, en fin, todo, en lo cual esta palpitando la lógica
                               digital.

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Grupo2 elementos fundamentales de la lógica digital y su uso en la construcción de computadores

  • 1. Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas Departamento de Arquitectura Computación Básica INTEGRANTES: *CAROLINA PÉREZ, C.I 19.390.857 *NICOLÁS CAÑAS, C.I. 21.064.357 *MAITA, ERNESTO, C.I. 21.175.696 *ENDRINA OLIVO, C.I. 19.303.605 Facilitador: *MARÍA VICTORIA ORTEGA, C.I. 23.653.530 Prof. María Molina *MARÍA JOSÉ, C.I. 19.184.509
  • 2. Todos los sistemas digitales funcionan de manera binaria (V y F) (si y no) (1 y 0) respectivamente. El álgebra Booleana es la herramienta ideal para el desarrollo, análisis y reparación de sistemas digitales; sólo cuenta con tres operaciones básicas: OR, AND Y NOT.
  • 3. Es un área de la matemática aplicada al campo de la electrónica. Es la base de los Sistemas Digitales y ello implica también, la base de la Estructura de Computadores. Trabaja con variables binarias y operaciones lógicas. Así, las variables sólo toman dos valores discretos: V (verdadero) y F (falso); aunque también se pueden denotar como sí y no, ó 1 y 0 respectivamente.
  • 4. Vista expandida de una Un Computador es computadora personal. un dispositivo 1: Monitor electrónico capaz de 2: Placa base recibir un conjunto 3: Procesador 4: Puertos ATA de instrucciones y 5: Memoria principal ejecutarlas (RAM) realizando cálculos 6: Placas de expansión sobre los datos 7: Fuente de alimentación numéricos, o bien 8: Unidad de compilando y almacenamiento óptico correlacionando 9: Disco duro, Unidad de otros tipos de estado sólido 10: Teclado información. 11: Ratón
  • 5. Tabla que muestra la manera en que reacciona la A B SALIDA salida de una compuerta o circuito lógico, en función de sus entradas. En ella se describen todas las 0 0 0 posibles variables de entrada y las consiguientes 0 1 1 variables de salida. Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más 1 0 1 popular es el que introdujo Ludwig Wittgenstein en su 1 1 1 Tractatus logico-philosophicus, publicado en 1921. 0: REPRESENTATIVO DE FALSO 1: REPRESENTATIVO DE VERDADERO Este funciona en forma binaria. Emplea dispositivos en los que solo son posibles dos estados. Se maneja con la clasificación que se vale de dos signos: 0(cero) y 1(uno).
  • 6. Son 3: (AND, OR y NOT) Tomando como base la operación que ejecutan, se le da a cada compuerta su nombre y símbolo en un diagrama.
  • 7. Se utiliza para conectar dos proposiciones que se deben cumplir (ser verdaderas) para que se pueda obtener un resultado verdadero. Se le conoce como la multiplicación lógica. El resultado siempre dará 0 a menos que ambas 0 . 0 = 0 variables valgan 1; esto sucede porque como se 0 . 1 = 0 explicó anteriormente hay sólo dos variables 0 y 1 por consiguiente al multiplicar 1·1 nos da 1 . 0 = 0 como resultado 1. 1 . 1 = 1
  • 8. Con este operador se obtiene un resultado verdadero cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Se conoce como las suma lógica. El resultado arrojado será siempre 1 si al menos 0 + 0 = 0 una de las variables tiene por valor 1. Estrictamente, entre AND y OR sólo una de las 0 + 1 = 1 dos podría considerarse fundamental ya que una 1 + 0 = 1 puede obtenerse de la otra en combinación con 1 + 1 = 1 el NOT según las leyes de De Morgan
  • 9. Su función es negar la proposición. Esto significa que sí alguna proposición es verdadera y se le aplica el operador NOT se obtendrá su complemento o negación (falso). También llamada complemento lógico, es una operación sobre proposiciones, valores de verdad, o en general, valores semánticos. Intuitivamente, la negación de una proposición es verdadera cuando dicha proposición es falsa, y viceversa. 0' = 1 El not es una inversión del valor como se ve. (Equivale a restar el valor inicial de 1) 1' = 0
  • 10. Siguiendo el álgebra de Boole se pueden combinar estas operaciones empleando varias variables y obteniendo resultados más complejos. A B C RESULTADO 0 0 0 0 Ejemplo: 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 A · (B + C) = A · (B + C) 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
  • 11.
  • 12. Es el Inverso de la disyunción, por ello, se obtiene un resultado verdadero cuando las proposiciones son falsas. Se conoce como la suma lógica inversa.
  • 13. Se utiliza para conectar dos proposiciones que se deben cumplir (ser verdaderas) para que se pueda obtener un resultado falso, en cualquier otro caso la proposición compuesta es verdadera.
  • 14. Es el operador que niega al conector O exclusivo, así, que tan solo es verdadera la proposición compuesta sí, o, bien, las dos son verdaderas o las dos son falsas.
  • 15. Los elementos fundamentales de la lógica digital son llamados OR, AND y NOT, estos son operadores lógicos que combinados dan origen a otras compuertas como NOR, NAND y XNOR. El sistema binario es el lenguaje matemático con el cual los computadores y todo sistema digital funciona. Viene representado por dos signos que son el 1(uno) y 0 (cero) que en sí, no tienen ningún valor numérico de tipo real, sino de tipo discreto. Esos son los principios fundamentales sobre lo cuales descansa la lógica digital con la cual también se construyen calculadoras de bolsillo, relojes electrónicos sin componentes mecánicos, sistemas médicos para determinar la presión sanguínea, en fin, todo, en lo cual esta palpitando la lógica digital.