viernes, 15 de octubre de 2010

BIBLIOGRAFIAS

http://www.solociencia.com/electronica/electronica-circuitos-logicos.htm
http://www.lasclases.com/CircuitosLogicos.html

CONCLUSION

Cabe decir que los circuitos logicos son una fuente importante en la midernidad ya que con ello se puede obtener conmutación telefónica, las transmisiones por satélite y el funcionamiento de las computadoras digitales.

por ejemplo: en las transmisiones por satelite es la forma en la que conseguimos comunicarnos o bien es utilizado para la ransmisiones de televicion,radio entre otras,y una de las mas utilizadas el telefono y celular que la gran mayoria tiene, gracias a los circuitos tenemos acceso a lo mencionado en grandes rasgo . esto y lo antes mencionado es lo que constutiye los circuitos logicos.

CARATULA

 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL SUR
  

ALUMNO: GARCIA GUERRERO JULIO CESAR



TRABALO:BLOG DE CIRCUITOS LOGICOS


PROFESOR:RODRIGUEZ MALDONADO LUIS ENRIQUE

MATERIA:CIBERNETICA

GRUPO:571

TEMAS:

INTROGUCCIO: Breve informacion sobre circuitos logicos.

TEMA 1: Sistemas numéricos. Conversión entre sistemas numéricos. Operaciones binarias aritméticas: Suma, resta, multiplicación, complemento.

TEMA 2: Códigos binarios. Álgebra de Boole. Funciones lógicas. Compuertas lógicas.

TEMA 3: Simplificación de funciones por algebra de Boole. Tabla de la verdad. Formas canónicas.

TEMA 4: Simplificación de funciones por el método de los mapas de Karnaugh.

TEMA 5: Condiciones irrelevantes (don't care). Universalidad de las compuertas NAND y NOR.

TEMA 6: Simplificación de funciones por el método de Quine-Mc Cluskey. Dispositivos lógicos programables combinacionales.

TEMA 7: Familias Lógicas. Características. Niveles de Integración.

TEMA 8: Sumadores y restadores a nivel SSI y MSI. Un ejemplo de aplicación: El sumador BCD.

TEMA 9: Multiplexores y demultiplexores a nivel SSI y MSI. Aplicaciones.

TEMA 10: Decodificadores y codificadores nivel SSI y MSI. Aplicaciones.

TEMA 11: Display de 7 segmentos, circuito manejador de display.

TEMA 12: Comparador de magnitud a nivel SSI y MSI.

jueves, 14 de octubre de 2010

INTROCUCCION

Introduccion:
Los circuitos de conmutación y temporización, o circuitos lógicos, forman la base de cualquier dispositivo en el que se tengan que seleccionar o combinar señales de manera controlada. Entre los campos de aplicación de estos tipos de circuitos pueden mencionarse la conmutación telefónica, las transmisiones por satélite y el funcionamiento de las computadoras digitales.

¿Qué es la electrónica? La lógica digital es un proceso racional para adoptar sencillas decisiones de 'verdadero' o 'falso' basadas en las reglas del álgebra de Boole. El estado verdadero se representado por un 1, y falso por un 0, y en los circuitos lógicos estos numerales aparecen como señales de dos tensiones diferentes. Los circuitos lógicos se utilizan para adoptar decisiones específicas de 'verdadero-falso' sobre la base de la presencia de múltiples señales 'verdadero-falso' en las entradas. Las señales se pueden generar por conmutadores mecánicos o por transductores de estado sólido. La señal de entrada, una vez aceptada y acondicionada (para eliminar las señales eléctricas indeseadas, o ruidos), es procesada por los circuitos lógicos digitales. Las diversas familias de dispositivos lógicos digitales, por lo general circuitos integrados, ejecutan una variedad de funciones lógicas a través de las llamadas puertas lógicas, como las puertas OR, AND y NOT y combinaciones de las mismas (como 'NOR', que incluye a OR y a NOT). Otra familia lógica muy utilizada es la lógica transistor-transistor. También se emplea la lógica de semiconductor complementario de óxido metálico, que ejecuta funciones similares a niveles de potencia muy bajos pero a velocidades de funcionamiento ligeramente inferiores. Existen también muchas otras variedades de circuitos lógicos, incluyendo la hoy obsoleta lógica reóstato-transistor y la lógica de acoplamiento por emisor, utilizada para sistemas de muy altas velocidades.

¿Qué es la electrónica? Los bloques elementales de un dispositivo lógico se denominan puertas lógicas digitales. Una puerta Y (AND) tiene dos o más entradas y una única salida. La salida de una puerta Y es verdadera sólo si todas las entradas son verdaderas. Una puerta O (OR) tiene dos o más entradas y una sola salida. La salida de una puerta O es verdadera si cualquiera de las entradas es verdadera, y es falsa si todas las entradas son falsas. Una puerta INVERSORA (INVERTER) tiene una única entrada y una única salida, y puede convertir una señal verdadera en falsa, efectuando de esta manera la función negación (NOT). A partir de las puertas elementales pueden construirse circuitos lógicos más complicados, entre los que pueden mencionarse los circuitos biestables (también llamados flip-flops, que son interruptores binarios), contadores, comparadores, sumadores y combinaciones más complejas.

En general, para ejecutar una determinada función es necesario conectar grandes cantidades de elementos lógicos en circuitos complejos. En algunos casos se utilizan microprocesadores para efectuar muchas de las funciones de conmutación y temporización de los elementos lógicos individuales. Los procesadores están específicamente programados con instrucciones individuales para ejecutar una determinada tarea o tareas. Una de las ventajas de los microprocesadores es que permiten realizar diferentes funciones lógicas, dependiendo de las instrucciones de programación almacenadas. La desventaja de los microprocesadores es que normalmente funcionan de manera secuencial, lo que podría resultar demasiado lento para algunas aplicaciones. En tales casos se emplean circuitos lógicos especialmente diseñados.