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Circuitos

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  • 1. MATERIA:
    ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
    ESPECIALIDAD:
    INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
    CATEDRATICO:
    ING. JULIO AGUILAR CARMONA
    Presentan:
    Guadalupe Vázquez Gómez
    Timoteo Vicente Azamar
    Celeste YamínZárate Castillo
  • 2. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DIGITALES
  • 3. INTRODUCCIÓN
    El presente trabajo es una recopilación de practicas previamente desarrolladas en la materia de Arquitectura de computadoras dentro del salón de clases.
    Cada una de las practicas que continuación se presentan consta de una breve descripción del problema que resuelven, así como el diagrama propio del circuito y por ultimo las fotografías exactas del circuito terminado.
    Esperamos que el presente trabajo logre reunir las expectativas esperadas, así como para todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo, poder entender de manera mas clara lo que es un circuito combinacional, ya que es el tipo al cual nos enfocamos.
  • 4. CLASIFICACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRONICOS DIGITALES
    Un circuito combinacional, como su nombre lo sugiere es un circuito cuya salida depende solamente de la "combinación" de sus entradas en el momento que se está realizando la medida en la salida. Los circuitos de lógica combinacional son hechos a partir de las compuertas básicas compuerta AND, compuerta OR, compuerta NOT.
    Un circuito secuencial, es aquel en el que las salidas en cada instante no dependen sólo de las entradas en aquel instante sino que también dependen de los estados anteriores y de su evolución.
  • 5.
  • 6. PRACTICA # 1
    COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN EN LAS COMPUERTAS LÓGICAS
    AND
    NOT
    XOR
    OR
  • 7. COMPUERTAS LÓGICAS: AND, OR, XOR Y NOT
    Los siguientes circuitos muestran la manera exacta del funcionamiento de las compuertas logicas: AND, OR, XOR Y NOT.
    COMPUERTA AND
    Nota: El let enciende siempre y cuando las dos entradas son positivas
  • 8. COMPUERTA OR
    Nota: El let enciende siempre y cuando una de las dos entradas este en positivo.
    En la siguiente imagen podemos ver a la compuerta OR en primer lugar tomando de izquierda a derecha
  • 9. COMPUERTA XOR
    En la siguiente imagen podemos encontrar a la compuerta XOR en el tercer lugar de izquierda a derecha.
    Nota: El let enciende siempre y cuando las dos entradas sean diferentes.
  • 10. COMPUERTA NOT
    En la siguiente imagen podemos encontrar a la compuerta NOT en el ultimo lugar de izquierda a derecha.
    Nota: El let enciende siempre y cuando la única entrada esté en negativo
  • 11. CIRCUITO GENERAL QUE MUESTRA LAS CUATRO COMPUERTAS LOGICAS
    NOT
    AND
    XOR
    OR
  • 12. PRACTICA # 2
    CIRCUITO
    SEMISUMADOR
    0 + 0 = 0
    0 + 1 = 1
  • 13. CIRCUITO SEMISUMADOR
    El siguiente circuito muestra la suma de dos entradas A Y B, considerando al mismo tiempo un acarreo C en caso necesario.
    DIAGRAMA
  • 14. PRACTICA # 3
    CIRCUITO
    CONTROLADOR DEL PEAJE
  • 15. CIRCUITO CONTROLADOR DEL PEAJE
    Se han introducido colectores automáticos de peaje en diversas casetas de autopista para acelerar el flujo del tráfico. Se nos pide construir un circuito lógico que sea parte del colector automático. Este circuito es para contar la cantidad de monedas que han colectadas por el colector, si se depositan $15.00 entonces se enciende la luz verde, de otra manera la luz de alto permanecerá encendida.
  • 16. CIRCUITO CONTROLADOR DEL PEAJE
    si se depositan $15.00 entonces se enciende la luz verde, de otra manera la luz de alto permanecerá encendida.
  • 17. PRACTICA # 4
    0 - 0 = 0
    CIRCUITO
    SEMIRESTADOR
    1 - 0 = 1
  • 18. CIRCUITO SEMIRESTADOR
    El siguiente circuito muestra la resta de dos entradas A Y B, considerando al mismo tiempo un acarreo C en caso necesario.
  • 19. PRACTICA # 5
    0 - 0 = 0
    CIRCUITO COMBINATORIO DE NUMEROS PARES MEDIANTE 3 VARIABLES DE ENTRADA
    1 - 0 = 1
  • 20. CIRCUITO QUE DETECTA LOS NUMEROS PARES PARA UNA COMBINACION DE 3 VARIABLES DE ENTRADA
    Nota: El let enciende siempre y cuando la combinación de las tres entradas corresponda a un numero par.
  • 21. PRACTICA # 6
    CIRCUITO
    SUMADOR COMPLETO
    DE 1 BIT
  • 22. SUMADOR COMPLETO DE 1 BIT
    DIAGRAMA
  • 23. PRACTICA # 7
    CIRCUITO
    SUMADOR COMPLETO
    DE 4 BITS
  • 24. SUMADOR COMPLETO DE 4 BITS
    DIAGRAMA
  • 25. PRACTICA # 8
    CIRCUITO
    RESTADOR COMPLETO
    DE 1 BIT
  • 26. RESTADOR COMPLETO DE 1 BIT
  • 27. PRACTICA # 9
    CIRCUITO
    SUMADOR - RESTADOR COMPLETO
    DE 4 BITS
  • 28. SUMADOR - RESTADOR COMPLETO DE 4 BITS
    DIAGRAMA
  • 29. PRACTICA # 10
    CIRCUITO
    COMPARADOR DE IGUALDAD
  • 30. CIRCUITO COMPARADOR DE IGUALDAD DE 4 BITS
  • 31. PRACTICA # 11
    CIRCUITO
    COMPARADOR
    DE 4 BITS
  • 32. CIRCUITO COMPARADOR DE 4 BITS
    DIAGRAMA
  • 33. CIRCUITO COMPARADOR DE 4 BITS