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Los circuitos combinacionales se construyen más a menudo con
compuertas NAND o NOR, que con compuertas AND y OR debido a
que son más comunes desde el punto de vista de hardware en la
forma de circuitos integrados.
La compuerta NAND se dice que es una compuerta universal porque
cualquier sistema digital puede implementarse con ella.
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NAND es obtener las funciones booleanas simplificadas en términos de AND, OR y
NOT y convertir las funciones en la lógica NAND.
La conversión de la expresión algebraica para operaciones AND, OR y NOT en
operaciones NAND, por lo común es bastante complicada debido a que implica un
gran número de aplicaciones del teorema de De Morgan. Esta dificultad se evita por
el uso de simple manipulaciones de circuito las siguientes simples reglas:
1. Dibujar el diagrama lógico con compuertas AND, OR y NOT a partir de la expresión
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La función NOR es dual a la función NAND. Por esta razón, todos los
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Electrónica digital: Circuitos con NAND y NOR

  • 1. Los circuitos combinacionales se construyen más a menudo con compuertas NAND o NOR, que con compuertas AND y OR debido a que son más comunes desde el punto de vista de hardware en la forma de circuitos integrados. La compuerta NAND se dice que es una compuerta universal porque cualquier sistema digital puede implementarse con ella. CIRCUITOS DIGITALES CON COMPUERTAS NAND
  • 2. COMPUERTA NAND Representación simbólica y función lógica de la compuerta NAND
  • 3. NOT AND y OR Implementadas con compuertas NAND NOT AND OR
  • 4. Implementación de una función Booleana Método de diagrama de bloques Una forma conveniente de implementar un circuito combinacional con compuertas NAND es obtener las funciones booleanas simplificadas en términos de AND, OR y NOT y convertir las funciones en la lógica NAND. La conversión de la expresión algebraica para operaciones AND, OR y NOT en operaciones NAND, por lo común es bastante complicada debido a que implica un gran número de aplicaciones del teorema de De Morgan. Esta dificultad se evita por el uso de simple manipulaciones de circuito las siguientes simples reglas: 1. Dibujar el diagrama lógico con compuertas AND, OR y NOT a partir de la expresión algebraica 2. Dibujar un segundo diagrama lógico con la lógica NAND equivalente para cada compuerta AND, OR y NOT 3. Eliminar del diagrama cualquiera dos inversores en cascada ya que la inversión doble no realiza una función lógica.
  • 5. Ejemplo de Implementación de un Circuito Lógico con Compuertas NAND F = A(B + CD) + BC’ PASO 1: Implementación AND/OR/NOT PASO 2: Sustitución con funciones equivalentes NAND OR NOT AND AND AND OR PASO 3: Eliminar los pares de inversores en cascada
  • 6. La función NOR es dual a la función NAND. Por esta razón, todos los procedimientos para la lógica NOR forman un dual de los procedimientos y reglas correspondientes desarrollados para la lógica NAND. La compuerta NOR se dice que es una compuerta universal porque cualquier función booleana puede implementarse con ella. CIRCUITOS DIGITALES CON COMPUERTAS NOR
  • 7. COMPUERTA NOR Representación simbólica y función lógica de la compuerta NOR
  • 8. NOT AND y OR Implementadas con compuertas NOR NOT AND OR
  • 9. Implementación de una función Booleana Método de diagrama de bloques El procedimiento de diagrama de bloques para implementar funciones booleanas con compuertas NOR es similar al procedimiento para compuertas NAND: 1. Dibujar el diagrama lógico con compuertas AND, OR y NOT a partir de la expresión algebraica 2. Dibujar un segundo diagrama lógico con la lógica NOR equivalente para cada compuerta AND, OR y NOT 3. Eliminar del diagrama cualquiera dos inversores en cascada ya que la inversión doble no realiza una función lógica.
  • 10. Ejemplo de Implementación de un Circuito Lógico con Compuertas NAND F = A(B + CD) + BC’ PASO 1: Implementación AND/OR/NOT PASO 2: Sustitución con funciones equivalentes NOR NOT OR AND OR AND AND PASO 3: Eliminar los pares de inversores en cascada