jueves, 15 de marzo de 2018
LABORATORIO NRO. 1
PUERTAS Y FUNCIONES LOGICAS
1. COMPETENCIAS DE LA SESION:
I. CAPACIDAD
TERMINAL
●
Identificar
las aplicaciones de la Electrónica Digital.
●
Describir
el funcionamiento de las unidades y dispositivos de almacenamiento de
información.
●
Implementar
circuitos de lógica combinacional y secuencial.
II. COMPETENCIA
ESPECÍFICA DE LA SESION
●
Comprobar
las tablas de verdad de puertas lógicas y sus combinaciones.
●
Conocer
las principales Puertas Lógicas, su simbología y comportamiento
●
Utilizar
un SIMULADOR para comprobar el comportamiento de los mismos.
●
Utilizar
métodos de simplificación de compuertas lógicas.
- CONTENIDOS A
TRATAR
●
Tablas
de verdad de pruebas lógicas: AND, NAND, OR, NOR, XOR y NOT (inversor).
Combinación de pruebas lógicas.
IV.
RESULTADOS
●
Diseñan
sistemas eléctricos y los implementan gestionando eficazmente los recursos
materiales y humanos a su cargo.
V. MATERIALES
Y EQUIPO
- Entrenador
para Circuitos Lógicos
- PC
con Software de simulación.
- Guía de Laboratorio.
ENCENDIDO DE UN GRUPO ELECTRÓGENO
Para poner en marcha un motor se
requiere tres interruptores (a, b y c) de tal forma que el funcionamiento del
mismo se produzca únicamente en las siguientes condiciones:
●
Cuando
estén cerrados A y B y no lo esté C.
●
Cuando
estén cerrados B y C y no lo esté A.
ECUACIÓN LÓGICA: A.B + B.C
3. EVIDENCIA DE TAREAS EN LABORATORIO:
4. OBSERVACIONES:
- Las compuertas lógicas procesan bits.
- Para que los componentes procesen las señales necesitaron ser alimentadas por una fuente DC, en nuestro caso a 5V.
- Se utilizó el código binario.
- La tabla de verdad analiza que es lo que ocurre en todas las posibilidades.
- Para hallar el número total de posibilidades se realiza la fórmula: 2n, donde ‘n’ es el número de variables que presentan una señal e entrada.
- El mapa de Karnaugh tiene forma de esfera.
- Matemáticamente una Ecuación Lógica obedece a las reglas de las Operaciones Combinadas.
- Para obtener una señal opuesta a la inicial se puede usar una compuerta NOT.
- En la Ecuación Lógica de la tabla de verdad nos daba tres factores de tres variables cada una; sin embargo, con el mapa de Karnaugh nos daba dos factores de tres y dos variables.
5. CONCLUSIONES:
- Diferenciamos la simbología ANSI e IEC para cada compuerta lógica, en nuestro caso: OR, NOR, AND, NAND y NOT.
- Comprobamos que el mapa de Karnaugh nos fue imprescindiblemente útil para simplificar la Ecuación Lógica, y a su vez, reducir drásticamente el número de componentes a utilizar; a eso le llamamos eficiencia.
- Logramos automatizar un sistema mediante el uso de Compuertas Lógicas utilizando el código binario donde: 1 es "Cerrar Contacto"; y 0 es "Abrir Contacto".
- Verificamos que la tabla de verdad es una herramienta útil en primera instancia para interpretar digitalmente las condicionales o eventos que están ocurriendo.
- Comprendimos que los Bits son la mínima unidad de procesamiento digital, donde 1 Byte equivalen a 8 Bits, es el lenguaje de cualquier computadora y para que esta pueda realzar muchas funciones, necesitará de más Bits (kB, MB, GB, TB, PT, etc).
- Diferenciamos la simbología ANSI e IEC para cada compuerta lógica, en nuestro caso: OR, NOR, AND, NAND y NOT.
- Comprobamos que el mapa de Karnaugh nos fue imprescindiblemente útil para simplificar la Ecuación Lógica, y a su vez, reducir drásticamente el número de componentes a utilizar; a eso le llamamos eficiencia.
- Logramos automatizar un sistema mediante el uso de Compuertas Lógicas utilizando el código binario donde: 1 es "Cerrar Contacto"; y 0 es "Abrir Contacto".
- Verificamos que la tabla de verdad es una herramienta útil en primera instancia para interpretar digitalmente las condicionales o eventos que están ocurriendo.
- Comprendimos que los Bits son la mínima unidad de procesamiento digital, donde 1 Byte equivalen a 8 Bits, es el lenguaje de cualquier computadora y para que esta pueda realzar muchas funciones, necesitará de más Bits (kB, MB, GB, TB, PT, etc).
6. FOTO GRUPAL:
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