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Principios eléctricos y aplicaciones digitales. Unidad 2. Electrónica digital. Subtema: Diseño de circuitos combinacionales. Introducción. La evolución de la electrónica digital ha llevado a la comercialización de circuitos integrados de media escala de integración (MSI) que representan soluciones ya hechas a una gran variedad de problemas de lógica combinacional y secuencial. En este capítulo se presentan las funciones típicas de lógica combinacional que han encontrado su realización en circuitos integrados comerciales MSI así como su utilización y adaptación a diversos problemas mediante la lógica SSI (pequeña escala de integración) adecuada. Hemos revisado en la clase el diseño de circuitos digitales simples a partir de una tabla de verdad y el circuito simplificado correspondiente, particularmente el caso del detector de números primos. Dicho circuito fue diseñado para detectar cuando en sus entradas existe un número binario, entre 0 y 15, que sea primo. Existe en el mercado un sinfín de circuitos MSI (Integración de mediana escala), que sirven para implementar una serie de funciones que sirven como base de sistemas más complejos. Ejercicio previo. Investiga cuales son las ventajas de circuitos MSI sobre los SSI. Coméntalas en clase. Práctica 3. Diseño de un sumador de 4 bits. Objetivo. Utilizar un circuito integrado MSI que implemente sumas y sustracciones de 4 bits. Material: 1 protoboard. 1 circuito integrado 7483. 5 leds. 5 resistencias de 100 ohms. 1 fuente de voltaje. Pinzas. 1 multímetro. Valor de la práctica y reporte respectivo: 10%.

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Principios eléctricos y aplicaciones digitales.Unidad 2. Electrónica digital.Subtema: Diseño de circuitos combinacionales.

Introducción.La evolución de la electrónica digital ha llevado a la comercialización de circuitos integrados de media escala de integración (MSI) que representan soluciones ya hechas a una gran variedad de problemas de lógica combinacional y secuencial. En este capítulo se presentan las funciones típicas de lógica combinacional que han encontrado su realización en circuitos integrados comerciales MSI así como su utilización y adaptación a diversos problemas mediante la lógica SSI (pequeña escala de integración) adecuada.Hemos revisado en la clase el diseño de circuitos digitales simples a partir de una tabla de verdad y el circuito simplificado correspondiente, particularmente el caso del detector de números primos. Dicho circuito fue diseñado para detectar cuando en sus entradas existe un número binario, entre 0 y 15, que sea primo.Existe en el mercado un sinfín de circuitos MSI (Integración de mediana escala), que sirven para implementar una serie de funciones que sirven como base de sistemas más complejos.Ejercicio previo.Investiga cuales son las ventajas de circuitos MSI sobre los SSI. Coméntalas en clase.

Práctica 3.Diseño de un sumador de 4 bits.

Objetivo. Utilizar un circuito integrado MSI que implemente sumas y sustracciones de 4 bits.

Material: 1 protoboard. 1 circuito integrado 7483. 5 leds. 5 resistencias de 100 ohms. 1 fuente de voltaje. Pinzas. 1 multímetro.

Valor de la práctica y reporte respectivo: 10%. Es indispensable que el circuito funcione de acuerdo a lo esperado.

Reporte. Elaborarlo en formato Word. Convertirlo a formato PDF y enviarlo a la cuenta [email protected].

Nota: el reporte debe incluir: portada, introducción, desarrollo de la práctica (incluye fotografías), preguntas, problemas que se presentaron, conclusiones individuales y bibliografía.

Preguntas que deben contestarse e incluir en el reporte.1. ¿Cuál circuito se utilizó para implementar un sumador de 4 bits?

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2. ¿Cuál es el diagrama de conexión de ese circuito?3. Describe brevemente cómo realiza su función ese circuito.4. ¿De qué manera puedes comprobar el funcionamiento del circuito?5. ¿Cuáles son los mayores números que puedes sumar con este circuito?6. Si necesitas sumar 8, 12 o más bits, ¿Cómo se puede implementar un

circuito que sume número de más de 4 bits?

Diagrama del 7483.

La letras An y Bn representan los números binarios que se van a sumar.Los números que se encuentran en cada línea indican el número de pin del circuito.Σn represnetan el resultado, mientras que Cx es el acarreo.