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P r ob lemaa r esol ver P an tallad e6x 3( 1 8L ed s) Di señ eu n sistema d igit a l secu en ci a l cl i co qu eco n si steenu n a p a nt a l l a de18l ed sd istri b ui d osenseishi l eras yn i vel esd etrescol u mn as comolo mu es t ra l a gura, l asec u encia d e en cen d ido y ap agad o requer i d apor ni ve l se mu est r aen l a t ab l a si gu i ente:  Tamb n esnecesarioi n clu i r e nel d i señot r es b otones p a r ael cont r o l de l a secu en ci a. E l pri meroUD demodoqu esi UD =0 l ase cuen c iaseaascenden t edeT0a  T11 y si U D =1 l asec u e n ciaseadescendente de T11aT0. E l segu n d o d e Restab l ecer ( R st) d e modoque al op r i mi rl o n o i m port an do la con d iciónactual r egr eseaT=0en d on det od osl osl ed sest án ap aga d os. E l tercerod ep aroP d emod o qu eal opr i mi r l o sed etengalasecuencia ya l so l t a rloconti n ú e.

Proyecto Final Digital

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Proyecto sobre un código Jonhson programado en GAL

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7/21/2019 Proyecto Final Digital

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Problema a resolver

Pantalla de 6x3 (18 Leds)

Diseñe un sistema digital secuencial cíclico que consiste en una pantalla

de 18 leds distribuidos en seis hileras y niveles de tres columnas como lomuestra la figura, la secuencia de encendido y apagado requerida por nivel

se muestra en la tabla siguiente:

También es necesario incluir en el diseño tres botones para el control de la

secuencia.

El primero UD de modo que si UD=0 la secuencia sea ascendente de T0 a

T11 y si UD=1 la secuencia sea descendente de T11 a T0.

El segundo de Restablecer (Rst) de modo que al oprimirlo no importando la

condición actual regrese a T=0 en donde todos los leds están apagados.

El tercero de paro P de modo que al oprimirlo se detenga la secuencia y alsoltarlo continúe.

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Diagrama de transición

PPPP

UD=0UD=0UD=0E3E2E1E0

UD=1UD=1UD=1 111000110000100000000000

UD=1UD=1

UD=0

UD=0

E10E4

P P000011111100

UD=1UD=0UD=1 UD=0

P E9E5

P000010 111110

UD=1 UD=1UD=0 UD=0

UD=1 UD=1E8 E7 E6

P000110 001110 011110

P P

UD=0 UD=0

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Tabla de estado siguiente

UD=

0

UD=

1

P Rst QA QB QC QD QE QF

E0 E1 E11 E0 E0 0 0 0 0 0 0

E1 E2 E0 E1 E0 1 0 0 0 0 0

E2 E3 E1 E2 E0 1 1 0 0 0 0

E3 E4 E2 E3 E0 1 1 1 0 0 0E4 E5 E3 E4 E0 1 1 1 1 0 0

E5 E6 E4 E5 E0 1 1 1 1 1 0

E6 E7 E5 E6 E0 1 1 1 1 1 1

E7 E8 E6 E7 E0 0 1 1 1 1 1

E8 E9 E7 E8 E0 0 0 1 1 1 1

E9 E10 E8 E9 E0 0 0 0 1 1 1

E10 E11 E9 E10 E0 0 0 0 0 1 1

E11 E0 E10 E11 E0 0 0 0 0 0 1

Diagrama de bloques

QA

QB

QC

QD

QE

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Código Abel-HDL

QF

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Imagen de la simulación

Distribución de

terminales Pin-out

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Ecuaciones mínimas

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Lista de material

1 Lattice GAL22V10D

3 push button

10 resistencias de 330Ω

1 SN74LS14N

1 potenciómetro 1kΩ

1 capacitor de 470µF

10 leds rojos

3 leds amarillos

9 leds verdes

Fuente de voltaje 5V

Cable suficiente

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Conclusiones

Al finalizar este proyecto final, puedo concluir que todo lo aprendido

durante el semestre ha tenido un objetivo, el de prepararme para poder

realizar esta actividad sin ninguna complicación, debido a que todas las

herramientas necesarias para su realización exitosa se basan en lo

realizado paso por paso en actividades anteriores.

Es de vital importancia resaltar lo importante de la página web del Ing.

Juan Ángel Garza, debido a que en ella pude apoyarme a lo largo del curso

ante cualquier duda, y ante alguna clase a la que no pudiera asistir, podía

contar con que la clase se encontraría en la misma página, por lo cual noexiste razón alguna para tener problemas con el proyecto o la clase en sí.

Algo más que puedo concluir al finalizar este curso, es el hecho de que el

Ing. nos ha servido de un método autodidacta de enseñanza, el cual nos

servirá el resto de la carrera y durante nuestra vida, y donde aprendemos

practicando y no solamente de forma teórica.

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