Este documento presenta 11 prácticas de circuitos combinacionales desarrolladas en la materia de Arquitectura de Computadoras. Cada práctica incluye una breve descripción, diagrama y fotografías del circuito. Los circuitos cubren funciones lógicas básicas, sumadores, restadores y comparadores de 1 y 4 bits. El objetivo es demostrar el funcionamiento de circuitos combinacionales a través de ejemplos prácticos.
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Circuitos
1. MATERIA:
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
ESPECIALIDAD:
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
CATEDRATICO:
ING. JULIO AGUILAR CARMONA
INSTITU
TO
TECNOLOGICO DE
TU
X
TEPEC
Guadalupe Vázquez Gómez
Timoteo Vicente Azamar
Celeste Yamín Zárate Castillo
Presentan:
2.
3. 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.
INTRODUCCIÓN
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.
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
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
A B S C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
15. 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.
CIRCUITO CONTROLADOR DEL PEAJE
C1 C2 C3 R
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1
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.
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.
A B R C
0 0 0 0
0 1 1 1
1 0 1 0
1 1 0 0
20. CIRCUITO QUE DETECTA LOS NUMEROS PARES PARA UNA
COMBINACION DE 3 VARIABLES DE ENTRADA
A B C R
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 1
1 1 1 0
Nota: El let enciende siempre y cuando la combinación de las tres
entradas corresponda a un numero par.