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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FELIPE
CARRILLO PUERTO
Ingeniería en sistemas computacionales
Semestre IV Grupo A
Aula J3
Unidad 3
Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales
“Contador Numérico”
NOMBRE DE LOS ALUMNOS:
Erwin Alexander Villegas tun
Ángel Martin Pat Oribe
Esaú López Gómez
Rene Jesús Sosa Arana
NOMBRE DEL PROFESOR (A): MTL. Niels Henryk Aranda Cuevas
Fecha de entrega: 28 de Junio del 2015
2
Introducción
Cualquier calculadora o componente que guarde datos es probable que
contengan algún tipo de flip-flop, por lo tanto entender la base de cómo
funcionan y de qué manera se pueden implementar en cualquier circuito, que en
este caso es un simple contador es de vital importancia, ya que nos permitirá
crear diseños no solo de cosas ya existentes sino de cosas que aún no se crean
y que solo están de manera conceptual y que por lo tanto es posible crear
nuevos componentes eléctricos sin necesidad de depender de los diseños ya
existentes.
3
DISEÑO ANTES DE IMPLEMENTAR:
Antes de hacer de manera física el circuito, por ser algo complejo en su
estructura primero diseñamos de manera digital el circuito que se generaría para
el contador de números. Esta es una captura del circuito ya diseñado en el
simulador de circuitos.
Cabe mencionar que se nota muy complejo el circuito ya que hay muchos cables
sobrepuestos, aunque la realidad es que si se entiende el núcleo del
funcionamiento de cada componente, ya sea flip-flop o compuerta lógica, etc, es
fácil trasladarlo a la vida real.
4
Y otra captura del diseño digital contando los números en el Display.
5
DISEÑO IMPLEMENTADO DE MANERA FISICA:
En el proceso de la construcción del circuito usamos otro de los diseños ya
realizados en otra unidad para poder alimentar nuestro nuevo circuito en este
caso usamos el regulador de voltaje de 5v.
6
En el proceso nos dimos cuenta que si queríamos agregarle un sensor de
movimiento con una sola protoboard no nos iba a alcanzar, así que tuvimos que
emparejar otra. Aquí el circuito completo.
Como se puede notar aquí está el circuito ya armado de manera física, y se ve
mucho más complejo que en el modelo digital.
7
CONCLUSIONES:
ERWIN ALEXANDER VILLEGAS TUN
El circuito secuencial es una manera de apreciar como los valores pueden variar a
medida del valor que se le asigne (0 o 1), ya que mediante la implementación de
los flip-flop se pudo almacenar un bit de información que es lo que se utiliza al
momento de mandarle la información al decodificador. Para la creación de un
circuito secuencial se siguen una serie de sencillos pasos, como la elaboración de
la tabla lógica, la elaboración del diagrama lógico, los mapas de karnaugh, la
elaboración del algebra, la implementación del algebra en el simulador y por
último la elaboración del circuito de manera física en el protoboars
ÁNGEL MARTIN PAT ORIBE:
En un principio no creía que este circuito fuera complicado de armar en la vida
real, pero resultó que no es lo complicado del armado lo que afectó el
funcionamiento de este, sino que en realidad fue la consistencia que le dimos a los
cables en cada ranura, con tan solo 1 mal puesto nos llevábamos la sorpresa de
que no funcionaba el circuito, y nos poníamos a suponer que algún componente
no funcionaba, pero sin duda lo mejor es cuando todo lo que se armó funciona
(con mucho tiempo después de ver todos los datasheets disponibles), creo que
esta materia debería de estar más enfocada a realizar cosas de domótica como el
profesor nos recalcaba, aunque claro que con estas bases es un buen comienzo
para adentrarse en ello.
ESAU LOPEZ GOMEZ
En este trabajo pudimos conocer y apreciar la gran importancia de los dispositivos
electrónicos, estos nos facilitan y dan mejor funcionalidad a nuestros sistemas de
diferentes maneras. Notamos la complejidad del diseño digital al proceder a
8
diseñarlo de manera lógica en nuestros protoboars, en este diseño
implementamos el uso de sensores, el cual indicaba a los flip flops, un cambio en
el contador ya que se interrumpió el sensor y avanza el contador.
RENE JESUS SOSA ARANA
El comportamiento de un circuito secuencial se determina mediante las entradas,
las salidas y los estados de sus flip-flops. Tanto las salidas como el estado
siguiente son función de las entradas y del estado presente. El análisis de los
circuitos secuenciales consiste en obtener una tabla o un diagrama de las
secuencias de tiempo de las entradas, salidas y estados internos. También es
posible escribir expresiones booleanas que describen el comportamiento de los
circuitos secuenciales. Sin embargo, esas expresiones deben incluir la secuencia
de tiempo necesaria ya sea en forma directa o indirecta.
Un circuito secuencial puede cambiar dependiendo de lo que pongas en las
entradas y los estados internos de las compuertas y flip flops y pueden ir
cambiando con el tiempo.

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Unidad 3, circuito secuencial

  • 1. 1 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Ingeniería en sistemas computacionales Semestre IV Grupo A Aula J3 Unidad 3 Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales “Contador Numérico” NOMBRE DE LOS ALUMNOS: Erwin Alexander Villegas tun Ángel Martin Pat Oribe Esaú López Gómez Rene Jesús Sosa Arana NOMBRE DEL PROFESOR (A): MTL. Niels Henryk Aranda Cuevas Fecha de entrega: 28 de Junio del 2015
  • 2. 2 Introducción Cualquier calculadora o componente que guarde datos es probable que contengan algún tipo de flip-flop, por lo tanto entender la base de cómo funcionan y de qué manera se pueden implementar en cualquier circuito, que en este caso es un simple contador es de vital importancia, ya que nos permitirá crear diseños no solo de cosas ya existentes sino de cosas que aún no se crean y que solo están de manera conceptual y que por lo tanto es posible crear nuevos componentes eléctricos sin necesidad de depender de los diseños ya existentes.
  • 3. 3 DISEÑO ANTES DE IMPLEMENTAR: Antes de hacer de manera física el circuito, por ser algo complejo en su estructura primero diseñamos de manera digital el circuito que se generaría para el contador de números. Esta es una captura del circuito ya diseñado en el simulador de circuitos. Cabe mencionar que se nota muy complejo el circuito ya que hay muchos cables sobrepuestos, aunque la realidad es que si se entiende el núcleo del funcionamiento de cada componente, ya sea flip-flop o compuerta lógica, etc, es fácil trasladarlo a la vida real.
  • 4. 4 Y otra captura del diseño digital contando los números en el Display.
  • 5. 5 DISEÑO IMPLEMENTADO DE MANERA FISICA: En el proceso de la construcción del circuito usamos otro de los diseños ya realizados en otra unidad para poder alimentar nuestro nuevo circuito en este caso usamos el regulador de voltaje de 5v.
  • 6. 6 En el proceso nos dimos cuenta que si queríamos agregarle un sensor de movimiento con una sola protoboard no nos iba a alcanzar, así que tuvimos que emparejar otra. Aquí el circuito completo. Como se puede notar aquí está el circuito ya armado de manera física, y se ve mucho más complejo que en el modelo digital.
  • 7. 7 CONCLUSIONES: ERWIN ALEXANDER VILLEGAS TUN El circuito secuencial es una manera de apreciar como los valores pueden variar a medida del valor que se le asigne (0 o 1), ya que mediante la implementación de los flip-flop se pudo almacenar un bit de información que es lo que se utiliza al momento de mandarle la información al decodificador. Para la creación de un circuito secuencial se siguen una serie de sencillos pasos, como la elaboración de la tabla lógica, la elaboración del diagrama lógico, los mapas de karnaugh, la elaboración del algebra, la implementación del algebra en el simulador y por último la elaboración del circuito de manera física en el protoboars ÁNGEL MARTIN PAT ORIBE: En un principio no creía que este circuito fuera complicado de armar en la vida real, pero resultó que no es lo complicado del armado lo que afectó el funcionamiento de este, sino que en realidad fue la consistencia que le dimos a los cables en cada ranura, con tan solo 1 mal puesto nos llevábamos la sorpresa de que no funcionaba el circuito, y nos poníamos a suponer que algún componente no funcionaba, pero sin duda lo mejor es cuando todo lo que se armó funciona (con mucho tiempo después de ver todos los datasheets disponibles), creo que esta materia debería de estar más enfocada a realizar cosas de domótica como el profesor nos recalcaba, aunque claro que con estas bases es un buen comienzo para adentrarse en ello. ESAU LOPEZ GOMEZ En este trabajo pudimos conocer y apreciar la gran importancia de los dispositivos electrónicos, estos nos facilitan y dan mejor funcionalidad a nuestros sistemas de diferentes maneras. Notamos la complejidad del diseño digital al proceder a
  • 8. 8 diseñarlo de manera lógica en nuestros protoboars, en este diseño implementamos el uso de sensores, el cual indicaba a los flip flops, un cambio en el contador ya que se interrumpió el sensor y avanza el contador. RENE JESUS SOSA ARANA El comportamiento de un circuito secuencial se determina mediante las entradas, las salidas y los estados de sus flip-flops. Tanto las salidas como el estado siguiente son función de las entradas y del estado presente. El análisis de los circuitos secuenciales consiste en obtener una tabla o un diagrama de las secuencias de tiempo de las entradas, salidas y estados internos. También es posible escribir expresiones booleanas que describen el comportamiento de los circuitos secuenciales. Sin embargo, esas expresiones deben incluir la secuencia de tiempo necesaria ya sea en forma directa o indirecta. Un circuito secuencial puede cambiar dependiendo de lo que pongas en las entradas y los estados internos de las compuertas y flip flops y pueden ir cambiando con el tiempo.