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Electrónica Digital
Electrónica Digital Las características de la tensión e intensidad que existen en los circuitos electrónicos, permite clasificar la electronica en dos tipos: Electrónica analógica   ( los valores de u e i son variables)‏ Electrónica digital   ( los valores de u e i están preestablecidos, 5V,15V)‏
Electrónica Digital En los circuitos electrónicos digitales ,los valores de tensión e intensidad solo pueden tomar dos valores por ejemplo 0V y 5 V (0V y 15 V) . A estos dos valores se les asocia los valores 0 y 1 o también estado bajo y alto. 0V ......0.......bajo 5 V......1.......alto
Electrónica Digital Abierto .....0 Vs=0V .......0 .... “ Apagada” Ejemplo
Electrónica Digital Cerrado .....1 Vs=5V .......1 .... “ Encendida” Ejemplo
Electrónica Digital   El sistema de numeración normalmente empleado en la vida cotidiana es el sistema que utiliza la base 10 o sistema decimal. Los circuitos digitales utilizan un sistema de numeración binario, que tiene como base 2 es decir en este sistema de numeración solo existen dos valores 0 y 1. A cada uno  de estos valores en electrónica digital se les denomina bits.
Electrónica Digital   . Al conjunto de bits se les denomina byte, “palabra”. Los bytes puden ser: - De dos bits  01  - De 4 bits  0101  - De 8 bits  0101010 - De 16 bits  111110010101010 - De 32 bits  101001010100011100010010101  - De 64 bits  110101010101010010101001010  1010101001010100101001010101010101000
Electrónica Digital   . Se puede pasar de un sistema de númeración a otro: De decimal a binario: Dividiendo por dos De binario a decimal : suma de polinomios base 2
Electrónica Digital   . El sistema binario recibe el nombre de código binario.  Con n cifras binarias se pueden obtener 2 n  combinaciones.   1  n= 1  2 1 = 2  0  y 1   2   n= 2  2 2 = 4  0, 1, 2,3   3   n= 3  2 3 = 8  0,1,2,3,4,5,6,7   4   n= 4  2 4 = 2  0 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Electrónica Digital   Sistema decimal Sistema binario Código binario decimal BCD
Electrónica Digital   . 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Señal analógica Señal digital 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
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Electrónica Digital . Los componentes básicos de los circuitos electrónicos digitales son las puertas lógicas, además de los componentes que conocemos. El comportamiento de las puertas lógicas se define mediante las TABLAS DE VERDAD, en la cual se indican todas las posibilidades de funcionamiento de los circuitos digitales. Para operar con los posibles estados de funcionamiento se utiliza el algebra de Boole: 0+0=0  0+1= 1  1x 1= 1  1+1 = 1
Electrónica Digital   . Puertas lógicas Existen diferentes puertas lógicas: - OR  - AND - NOT - NOR - NAND Todas estas puertas tienen varias entradas y una salida Entradas Salida
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  • 2. Electrónica Digital Las características de la tensión e intensidad que existen en los circuitos electrónicos, permite clasificar la electronica en dos tipos: Electrónica analógica ( los valores de u e i son variables)‏ Electrónica digital ( los valores de u e i están preestablecidos, 5V,15V)‏
  • 3. Electrónica Digital En los circuitos electrónicos digitales ,los valores de tensión e intensidad solo pueden tomar dos valores por ejemplo 0V y 5 V (0V y 15 V) . A estos dos valores se les asocia los valores 0 y 1 o también estado bajo y alto. 0V ......0.......bajo 5 V......1.......alto
  • 4. Electrónica Digital Abierto .....0 Vs=0V .......0 .... “ Apagada” Ejemplo
  • 5. Electrónica Digital Cerrado .....1 Vs=5V .......1 .... “ Encendida” Ejemplo
  • 6. Electrónica Digital El sistema de numeración normalmente empleado en la vida cotidiana es el sistema que utiliza la base 10 o sistema decimal. Los circuitos digitales utilizan un sistema de numeración binario, que tiene como base 2 es decir en este sistema de numeración solo existen dos valores 0 y 1. A cada uno de estos valores en electrónica digital se les denomina bits.
  • 7. Electrónica Digital . Al conjunto de bits se les denomina byte, “palabra”. Los bytes puden ser: - De dos bits 01 - De 4 bits 0101 - De 8 bits 0101010 - De 16 bits 111110010101010 - De 32 bits 101001010100011100010010101 - De 64 bits 110101010101010010101001010 1010101001010100101001010101010101000
  • 8. Electrónica Digital . Se puede pasar de un sistema de númeración a otro: De decimal a binario: Dividiendo por dos De binario a decimal : suma de polinomios base 2
  • 9. Electrónica Digital . El sistema binario recibe el nombre de código binario. Con n cifras binarias se pueden obtener 2 n combinaciones. 1 n= 1 2 1 = 2 0 y 1 2 n= 2 2 2 = 4 0, 1, 2,3 3 n= 3 2 3 = 8 0,1,2,3,4,5,6,7 4 n= 4 2 4 = 2 0 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
  • 10. Electrónica Digital Sistema decimal Sistema binario Código binario decimal BCD
  • 11. Electrónica Digital . 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Señal analógica Señal digital 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
  • 12. Electrónica Digital . 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 13. Electrónica Digital . Los componentes básicos de los circuitos electrónicos digitales son las puertas lógicas, además de los componentes que conocemos. El comportamiento de las puertas lógicas se define mediante las TABLAS DE VERDAD, en la cual se indican todas las posibilidades de funcionamiento de los circuitos digitales. Para operar con los posibles estados de funcionamiento se utiliza el algebra de Boole: 0+0=0 0+1= 1 1x 1= 1 1+1 = 1
  • 14. Electrónica Digital . Puertas lógicas Existen diferentes puertas lógicas: - OR - AND - NOT - NOR - NAND Todas estas puertas tienen varias entradas y una salida Entradas Salida
  • 15. Electrónica Digital . Puerta OR Puerta OR o Puerta Suma
  • 16. Electrónica Digital . Puerta OR Puerta OR o Puerta Suma A B S=A+B
  • 17. . Puerta OR o Puerta Suma A B S=A+B Tabla de Verdad A B S 0 0 0 2 entradas = 2 2 posibilidades Puerta OR
  • 18. . Puerta OR o Puerta Suma A B S=A+B Tabla de Verdad A B S 0 0 0 0 1 1 Puerta OR
  • 19. . Puerta OR o Puerta Suma A B S=A+B Tabla de Verdad A B S 0 0 0 0 1 1 1 0 1 Puerta OR
  • 20. . Puerta OR o Puerta Suma A B S=A+B Tabla de Verdad A B S 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Puerta OR
  • 21. . Puerta OR o Puerta Suma A B S=A+B Simil eléctrico A B S A B S 0 0 0 APAGADA 0 1 1 ENCENDIDA 1 0 1 ENCENDIDA 1 1 1 ENCENDIDA POSICION ABIERTA 0 POSICION CERRADA 1 Puerta OR
  • 22. Electrónica Digital . Puerta AND o Puerta Producto Puerta AND
  • 23. Electrónica Digital . Puerta AND o Puerta Producto Puerta AND A B S= A*B
  • 24. . Puerta AND O PUERTA PRODUCTO A B S=A*B Tabla de Verdad A B S 0 0 0 2 entradas = 2 2 posibilidades
  • 25. . Puerta AND O PUERTA PRODUCTO A B S=A*B Tabla de Verdad A B S 0 0 0 0 1 0 2 entradas = 2 2 posibilidades
  • 26. . Puerta AND O PUERTA PRODUCTO A B S=A*B Tabla de Verdad A B S 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 entradas = 2 2 posibilidades
  • 27. . Puerta AND O PUERTA PRODUCTO A B S=A*B Tabla de Verdad A B S 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 entradas = 2 2 posibilidades
  • 28. . Puerta OR o Puerta Suma A B S=A*B Simil eléctrico A B S A B S 0 0 0 APAGADA 0 1 0 APAGADA 1 0 0 APAGADA 1 1 1 ENCENDIDA POSICION ABIERTA 0 POSICION CERRADA 1