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Electronica Digital 5
Circuitos Secuenciales
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Circuitos digitales Secuenciales
 Se denominan como tales a los circuitos
digitales con capacidad de memorizar un
estado lógico
 Son circuitos constituidos con compuertas que
tiene capacidad de memoria
 En estos circuitos el estado del circuito no
depende solo de las combinaciones de
estados, sino también de la secuencia (orden
en el tiempo) en el cual ocurren las
combinaciones
 Los circuitos secuenciales se dividen en:
– Flip-Flops, Registros, Contadores, Divisores de
Frecuencia,Memorias y Microporcesadores
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Los Biestables
 La unidad básica de toda memoria digital es el
multivibrador biestable.
 Un biestable es un dispositivo que tiene 2
estados estables (0 o 1) y permanece
indefinidamente en cualquiera de ellos hasta
que recibe una señal externa de disparo.
 Los circuitos biestables básicos son el cerrojo
o latch y el flip-flop
– A los latches se los denomina también flip-flop
asincrónicos
– Los flip-flops son los bloques constitutivos básicos de
cualquier otro sistema secuencial
© 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 4
Diseño de un circuito biestable
asincrónico
 Analizamos un circuito combinacional
elemental:
© 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 5
Diseño de un circuito biestable
asincrónico
 Cualquier circuito combinacional, si se lo
realimenta, pasa a ser un circuito
Secuencial Asincrónico:
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Diseño de un circuito biestable
asincrónico
 La metodología usada para diseñar un
circuito secuencial es compleja y en la
practica no se usa, para los diseños de
circuitos se usa la siguiente regla de oro:
– Cada realimentación que se introduce en un
circuito lógico, introduce un elemento de
memoria.
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Ejemplo de un circuito asincrono
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Flip-Flop RS
 Es la celda de memoria mas básica, se puede
construir a partir de diferentes combinaciones
de compuertas
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Diarama de temporicación de un FF RS
hecho con AND-OR-NOT
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Flip Flop RS NAND
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Flip-Flop RS tipo NOR
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Aplicaciones del RS
 Accionamiento de un pulsador
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Circuito “Anti-rebotes”
© 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 14
Flip Flop RS comerciales
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© 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 16
Flip Flop Sincronico
 Los Flip Flop sincronicos se llaman así
porque el cambio de estado en el flip flop
esta sincronizado con una señal de clock.
 Tanto los Flip Flop tipo D, como los T y
los J-K son Sincrónicos
© 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 17
Flip Flop Sincrónico RS
Este tipo de FF cambia de estado solo cuando la señal de
clock vale “1”, caso contrario el FF retienesu estado
independientemente de lo que pasa en R y S.
Debido a que la señal de
clock habilita el cambio de
estado se lo denomina
”transparente” pues las
salidas miran las entradas
© 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 18
Flip Flop RS Maestro-Esclavo
El FF RS Maestro-Esclavo (Master-Slave) es una versión
mejorada del RS Sincrónico ya que solo cambia de estado en el
flanco de la señal de clock y transfiere el estado hacia la salida en
la parte estable de la señal, con ello se evitan trascientes
Existen 2 versiones del MS:
-Por flanco de subida
-Por Flanco de Bajada
© 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 19
Flip Flop RS Master Slave por Flanco
de bajada
© 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 20
Resumen de SR Sincronico MS
© 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 21
Flip Flop tipo T
Este FF se denomina T por la palabra “Toggle”, se trata de un
circuito biestable el cual “bascula” o cambia de estado cada vez que
se aplica un pulso de clock.
Este FF se realiza a partir de un RS-MS al cual se le conecta la
entrada de S a la salida Q negada, y R a la salida Q
© 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 22
Flip Flop tipo T
Como se puede ver por el diagrama de tiempos se necesitan
aplicar dos flancos de la señal de entrada para generar un pulso
de salida, por ello este tipo de FF opera como DIVSOR DE
FRECUENCIA
© 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 23
Divisor de Frecuencia con FF tipo T
El FF tipo T escencialmente opera como un divisor de frecuencia
en el CD4040 existe 14 FF tipo T que nos permiten dividir la
frecuencia de entrada:

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  • 3. © 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 3 Los Biestables  La unidad básica de toda memoria digital es el multivibrador biestable.  Un biestable es un dispositivo que tiene 2 estados estables (0 o 1) y permanece indefinidamente en cualquiera de ellos hasta que recibe una señal externa de disparo.  Los circuitos biestables básicos son el cerrojo o latch y el flip-flop – A los latches se los denomina también flip-flop asincrónicos – Los flip-flops son los bloques constitutivos básicos de cualquier otro sistema secuencial
  • 4. © 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 4 Diseño de un circuito biestable asincrónico  Analizamos un circuito combinacional elemental:
  • 5. © 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 5 Diseño de un circuito biestable asincrónico  Cualquier circuito combinacional, si se lo realimenta, pasa a ser un circuito Secuencial Asincrónico:
  • 6. © 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 6 Diseño de un circuito biestable asincrónico  La metodología usada para diseñar un circuito secuencial es compleja y en la practica no se usa, para los diseños de circuitos se usa la siguiente regla de oro: – Cada realimentación que se introduce en un circuito lógico, introduce un elemento de memoria.
  • 7. © 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 7 Ejemplo de un circuito asincrono
  • 8. © 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 8 Flip-Flop RS  Es la celda de memoria mas básica, se puede construir a partir de diferentes combinaciones de compuertas
  • 9. © 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 9 Diarama de temporicación de un FF RS hecho con AND-OR-NOT
  • 10. © 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 10 Flip Flop RS NAND
  • 11. © 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 11 Flip-Flop RS tipo NOR
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  • 18. © 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 18 Flip Flop RS Maestro-Esclavo El FF RS Maestro-Esclavo (Master-Slave) es una versión mejorada del RS Sincrónico ya que solo cambia de estado en el flanco de la señal de clock y transfiere el estado hacia la salida en la parte estable de la señal, con ello se evitan trascientes Existen 2 versiones del MS: -Por flanco de subida -Por Flanco de Bajada
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  • 23. © 2007 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. 306 ASC Slide 23 Divisor de Frecuencia con FF tipo T El FF tipo T escencialmente opera como un divisor de frecuencia en el CD4040 existe 14 FF tipo T que nos permiten dividir la frecuencia de entrada:

Notas del editor

  1. © 2007 Microchip Technology Inc.