Este documento presenta los conceptos básicos de electrónica digital y sistemas binarios. Explica las diferencias entre señales analógicas y digitales, las ventajas de los sistemas digitales, las operaciones binarias y la conversión entre sistemas binarios y decimales. También describe las funciones lógicas, las tablas de verdad y los diferentes tipos de puertas lógicas como AND, OR, NOT, NAND y NOR. Por último, detalla el proceso para resolver problemas utilizando puertas lógicas.
Este documento proporciona información sobre electrónica digital para estudiantes de 4o de ESO. Explica conceptos clave como señales digitales vs. analógicas, ventajas de los sistemas digitales, operaciones binarias, funciones lógicas y tablas de verdad. Además, describe las principales puertas lógicas como AND, OR, NOT, NOR, NAND y XOR y cómo se pueden usar para resolver problemas lógicos. El documento concluye con ejercicios de práctica relacionados con estos temas.
Este documento presenta los conceptos básicos de electrónica digital y tecnología de la información. Introduce las señales eléctricas analógicas y digitales, los sistemas numéricos binarios y decimales, las funciones lógicas y puertas lógicas, y los métodos para simplificar funciones lógicas como mapas de Karnaugh. El documento también describe los pasos para resolver problemas de electrónica digital utilizando tablas de verdad, mapas de Karnaugh y esquemas de puertas lógicas.
Este documento presenta varios ejercicios relacionados con operadores lógicos y puertas lógicas. Se incluyen tablas de verdad, identidades lógicas, circuitos lógicos y el uso de mapas de Karnaugh para simplificar funciones lógicas. Los estudiantes deben completar los ejercicios para practicar conceptos fundamentales de electrónica digital como operadores AND, OR, NOT y sus propiedades.
Este documento describe los conceptos básicos de la electrónica digital. Explica que la electrónica digital utiliza señales que solo pueden tomar dos valores, 0 y 1, a diferencia de las señales analógicas. También describe los sistemas de numeración binario y decimal, las operaciones lógicas del álgebra de Boole y cómo se pueden representar números enteros mediante códigos binarios.
Este documento presenta la asignatura de Electrónica Digital II. Se llevará a cabo los lunes y miércoles con horarios específicos. El objetivo es brindar los procedimientos de análisis y diseño de sistemas digitales basados en redes secuenciales. El temario incluye unidades de memoria, diseño de redes secuenciales, contadores y registros de corrimiento. También se cubrirán los dispositivos lógicos programables.
El documento describe los conceptos básicos de la electrónica digital. Explica que en los circuitos digitales, los valores de tensión y corriente solo pueden tomar dos estados preestablecidos, representados por los dígitos binarios 0 y 1. También describe los sistemas de numeración binario y BCD, así como los componentes básicos de puertas lógicas como AND, OR y NOT.
Este documento presenta conceptos introductorios sobre sistemas digitales y representaciones numéricas. Explica las diferencias entre representaciones analógicas y digitales, y define sistemas digitales y analógicos. Luego describe ventajas de las técnicas digitales como facilidad de diseño y almacenamiento de información. Finalmente, introduce conceptos como sistemas de numeración posicional y polinomial, métodos de conversión entre bases numéricas, y operaciones aritméticas básicas en sistemas digitales.
El documento habla sobre electrónica digital. Explica que las señales pueden ser analógicas o digitales, y que los sistemas pueden ser analógicos o digitales. También describe los conceptos de digitalización de señales, conversiones entre números binarios, decimales y hexadecimales, y bloques lógicos básicos como puertas.
Este documento proporciona información sobre electrónica digital para estudiantes de 4o de ESO. Explica conceptos clave como señales digitales vs. analógicas, ventajas de los sistemas digitales, operaciones binarias, funciones lógicas y tablas de verdad. Además, describe las principales puertas lógicas como AND, OR, NOT, NOR, NAND y XOR y cómo se pueden usar para resolver problemas lógicos. El documento concluye con ejercicios de práctica relacionados con estos temas.
Este documento presenta los conceptos básicos de electrónica digital y tecnología de la información. Introduce las señales eléctricas analógicas y digitales, los sistemas numéricos binarios y decimales, las funciones lógicas y puertas lógicas, y los métodos para simplificar funciones lógicas como mapas de Karnaugh. El documento también describe los pasos para resolver problemas de electrónica digital utilizando tablas de verdad, mapas de Karnaugh y esquemas de puertas lógicas.
Este documento presenta varios ejercicios relacionados con operadores lógicos y puertas lógicas. Se incluyen tablas de verdad, identidades lógicas, circuitos lógicos y el uso de mapas de Karnaugh para simplificar funciones lógicas. Los estudiantes deben completar los ejercicios para practicar conceptos fundamentales de electrónica digital como operadores AND, OR, NOT y sus propiedades.
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Este documento presenta la asignatura de Electrónica Digital II. Se llevará a cabo los lunes y miércoles con horarios específicos. El objetivo es brindar los procedimientos de análisis y diseño de sistemas digitales basados en redes secuenciales. El temario incluye unidades de memoria, diseño de redes secuenciales, contadores y registros de corrimiento. También se cubrirán los dispositivos lógicos programables.
El documento describe los conceptos básicos de la electrónica digital. Explica que en los circuitos digitales, los valores de tensión y corriente solo pueden tomar dos estados preestablecidos, representados por los dígitos binarios 0 y 1. También describe los sistemas de numeración binario y BCD, así como los componentes básicos de puertas lógicas como AND, OR y NOT.
Este documento presenta conceptos introductorios sobre sistemas digitales y representaciones numéricas. Explica las diferencias entre representaciones analógicas y digitales, y define sistemas digitales y analógicos. Luego describe ventajas de las técnicas digitales como facilidad de diseño y almacenamiento de información. Finalmente, introduce conceptos como sistemas de numeración posicional y polinomial, métodos de conversión entre bases numéricas, y operaciones aritméticas básicas en sistemas digitales.
El documento habla sobre electrónica digital. Explica que las señales pueden ser analógicas o digitales, y que los sistemas pueden ser analógicos o digitales. También describe los conceptos de digitalización de señales, conversiones entre números binarios, decimales y hexadecimales, y bloques lógicos básicos como puertas.
Este documento presenta conceptos básicos sobre sistemas digitales. Explica los sistemas de numeración binario y hexadecimal, y describe las funciones y tablas de verdad de puertas lógicas como inversor, OR, AND, NOR y NAND. También cubre mapas de Karnaug y simplificación de funciones lógicas mediante puertas.
Este documento describe un proyecto de circuitos digitales realizado por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. El proyecto consistió en construir un circuito que muestra la palabra "UCE" usando un display de 7 segmentos. El documento explica conceptos básicos de circuitos digitales y cómo se implementó el circuito para mostrar cada letra a través de tablas asignando los pines y segmentos iluminados.
Este documento describe un circuito que muestra valores hexadecimales en un display de 7 segmentos controlado por un switch de 8 entradas. Explica el funcionamiento del sistema hexadecimal y binario, y proporciona los materiales, procedimiento y una tabla para mapear los valores binarios a los números y letras mostrados en el display. El circuito usa un decodificador BCD para mostrar los valores controlados por el switch.
Este manual presenta los fundamentos de la lógica, neumática y electroneumática básica. Cubre temas como lógica cableada, operaciones lógicas, componentes neumáticos y simbología, además de incluir capítulos sobre prácticas de laboratorio con circuitos neumáticos y electroneumáticos. El objetivo es proporcionar las bases teóricas y prácticas para el diseño y montaje de sistemas neumáticos y automatizados.
Este documento describe conceptos básicos de electrónica digital como señales binarias, bits y bytes, números binarios y sus transformaciones, puertas lógicas como AND, OR, NOT y sus tablas de verdad, y el diseño de circuitos lógicos utilizando mapas de Karnaugh para simplificar funciones lógicas. Explica cómo las señales digitales solo pueden tener dos estados, 1 o 0, y cómo los bits se agrupan en bytes para codificar información como texto e imágenes.
Este documento presenta una práctica sobre álgebra Booleana utilizando compuertas lógicas. Inicialmente explica conceptos teóricos como las diferentes compuertas lógicas (AND, OR, NOT, etc.) y sus tablas de valores. Luego, describe 8 circuitos construidos utilizando interruptores y LEDs que demuestran las funciones de compuertas como AND, OR, NOT y NOR. Finalmente, concluye la importancia de entender números binarios y compuertas lógicas para su aplicación en electrónica digital.
Este documento describe los diferentes sistemas numéricos, incluyendo el binario, decimal, octal y hexadecimal. Explica cómo representar números en cada sistema y cómo convertir entre sistemas, como convertir decimal a binario y viceversa. También cubre operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división en el sistema binario utilizado por las computadoras.
Este documento trata sobre sistemas de numeración binaria. Explica los conceptos básicos de eventos digitales versus analógicos y la necesidad de la electrónica digital. Luego introduce el sistema binario y métodos para convertir entre decimal y binario. Finalmente, cubre diferentes codificaciones binarias como BCD, Gray y ASCII y el uso de puertas lógicas en electrónica digital.
1. Este documento describe los conceptos básicos de la electrónica digital, incluyendo la codificación binaria de datos, operaciones lógicas realizadas por puertas lógicas, y circuitos secuenciales como biestables.
2. Explica cómo los sistemas digitales representan la información usando solo dos valores binarios (0 y 1), a diferencia de los sistemas analógicos.
3. Detalla las puertas lógicas básicas como AND, OR, NOT y sus tablas de verdad, las cuales son la base
Este documento presenta una unidad didáctica sobre electrónica digital para estudiantes de 4o de ESO. Introduce conceptos como señales analógicas y digitales, sistemas de numeración como binario y hexadecimal, y puertas lógicas como inversor, OR, AND, NOR y NAND. Explica cómo implementar funciones lógicas usando tablas de verdad y puertas lógicas. También incluye ejemplos de problemas lógicos y su resolución paso a paso.
El documento describe los sistemas de numeración posicionales binario, octal, hexadecimal y decimal que se utilizan en computadoras. Explica que el sistema binario representa números mediante solo dos dígitos (0 y 1) y es el más adecuado para su procesamiento. También describe cómo realizar conversiones entre estos sistemas de numeración.
Este documento trata sobre electrónica digital. Explica las señales analógicas y digitales, los sistemas de numeración decimal y binario, y las puertas lógicas como inversor, OR, AND, NOR y NAND. También cubre funciones lógicas, mapas de Karnaugh y cómo resolver problemas mediante tablas de verdad, funciones lógicas y circuitos de puertas lógicas.
El documento describe diferentes métodos para representar números enteros y reales en sistemas binarios, incluyendo complemento a 2, signo y módulo, y exceso Z para enteros, y punto flotante de precisión simple y doble según el estándar IEEE 754 para reales. Explica cómo codificar y decodificar números utilizando estos métodos de representación numérica.
Este documento introduce los conceptos de electrónica digital y analógica, señales digitales y analógicas, y el sistema de numeración binario. Explica que los circuitos digitales utilizan señales binarias que solo pueden tomar dos valores y operan según las reglas del álgebra de Boole. También presenta los conceptos básicos de funciones lógicas, tablas de verdad y las operaciones lógicas de suma, producto y negación.
Este documento describe diferentes tipos de antivirus, incluyendo antivirus preventores, descontaminadores e identificadores. También describe cortafuegos, antiespías, antispam y antivirus gratuitos como 360 Total Security y Avast Free Antivirus. Finalmente, resume los principales tipos de virus informáticos como caballos de Troya, gusanos y virus de programa y de arranque.
Este documento habla sobre las disfonías. Brevemente describe las capas de las cuerdas vocales y clasifica las disfonías por su evolución (agudas y crónicas), origen (funcionales, orgánicas de base funcional y orgánicas) y por su causa (infecciosas, tumorales, neurológicas, etc.). También menciona algunos signos y síntomas comunes en la evaluación de pacientes con disfonía.
Es el desarrollo y la utilización de capacidad de procesamiento computacional basado en Internetes un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet.
Mis bandas preferidas powerpoint lucas tassilucastassi
Lucas presenta sus tres bandas de rock favoritas: 1) Slayer, una banda estadounidense de trash y heavy metal formada en 1981 conocida por éxitos como "Raining Blood" y "Angel of Death". 2) System of a Down, una banda de metal alternativo formada en 1995 que habla de temas sociales en canciones como "Chop Suey" y "Toxicity". 3) Guns N' Roses, una banda estadounidense de hard rock formada en 1985 liderada por Axl Rose, conocida por éxitos como "Sweet Child O' Mine" y "Welcome
El documento presenta datos estadísticos sobre el crecimiento y densidad poblacional del Perú entre 1940 y 2007 según censos realizados. La población total creció de 7 millones en 1940 a más de 28 millones en 2007, con tasas de crecimiento anual promedio entre 1.5% y 2.8%. La densidad poblacional aumentó en todos los departamentos, especialmente Lima, que pasó de 23.8 a 242.7 habitantes por km2.
Este documento presenta definiciones breves de lógica, datos, base de datos e información. Explica que la lógica estudia los principios de demostración e inferencia válida y carece de contenido. Define los datos como representaciones simbólicas que describen hechos empíricos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior. Finalmente, la información se describe como un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje capaz de cambiar el
Este documento presenta conceptos básicos sobre sistemas digitales. Explica los sistemas de numeración binario y hexadecimal, y describe las funciones y tablas de verdad de puertas lógicas como inversor, OR, AND, NOR y NAND. También cubre mapas de Karnaug y simplificación de funciones lógicas mediante puertas.
Este documento describe un proyecto de circuitos digitales realizado por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. El proyecto consistió en construir un circuito que muestra la palabra "UCE" usando un display de 7 segmentos. El documento explica conceptos básicos de circuitos digitales y cómo se implementó el circuito para mostrar cada letra a través de tablas asignando los pines y segmentos iluminados.
Este documento describe un circuito que muestra valores hexadecimales en un display de 7 segmentos controlado por un switch de 8 entradas. Explica el funcionamiento del sistema hexadecimal y binario, y proporciona los materiales, procedimiento y una tabla para mapear los valores binarios a los números y letras mostrados en el display. El circuito usa un decodificador BCD para mostrar los valores controlados por el switch.
Este manual presenta los fundamentos de la lógica, neumática y electroneumática básica. Cubre temas como lógica cableada, operaciones lógicas, componentes neumáticos y simbología, además de incluir capítulos sobre prácticas de laboratorio con circuitos neumáticos y electroneumáticos. El objetivo es proporcionar las bases teóricas y prácticas para el diseño y montaje de sistemas neumáticos y automatizados.
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Este documento presenta una práctica sobre álgebra Booleana utilizando compuertas lógicas. Inicialmente explica conceptos teóricos como las diferentes compuertas lógicas (AND, OR, NOT, etc.) y sus tablas de valores. Luego, describe 8 circuitos construidos utilizando interruptores y LEDs que demuestran las funciones de compuertas como AND, OR, NOT y NOR. Finalmente, concluye la importancia de entender números binarios y compuertas lógicas para su aplicación en electrónica digital.
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Este documento trata sobre sistemas de numeración binaria. Explica los conceptos básicos de eventos digitales versus analógicos y la necesidad de la electrónica digital. Luego introduce el sistema binario y métodos para convertir entre decimal y binario. Finalmente, cubre diferentes codificaciones binarias como BCD, Gray y ASCII y el uso de puertas lógicas en electrónica digital.
1. Este documento describe los conceptos básicos de la electrónica digital, incluyendo la codificación binaria de datos, operaciones lógicas realizadas por puertas lógicas, y circuitos secuenciales como biestables.
2. Explica cómo los sistemas digitales representan la información usando solo dos valores binarios (0 y 1), a diferencia de los sistemas analógicos.
3. Detalla las puertas lógicas básicas como AND, OR, NOT y sus tablas de verdad, las cuales son la base
Este documento presenta una unidad didáctica sobre electrónica digital para estudiantes de 4o de ESO. Introduce conceptos como señales analógicas y digitales, sistemas de numeración como binario y hexadecimal, y puertas lógicas como inversor, OR, AND, NOR y NAND. Explica cómo implementar funciones lógicas usando tablas de verdad y puertas lógicas. También incluye ejemplos de problemas lógicos y su resolución paso a paso.
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Este documento trata sobre electrónica digital. Explica las señales analógicas y digitales, los sistemas de numeración decimal y binario, y las puertas lógicas como inversor, OR, AND, NOR y NAND. También cubre funciones lógicas, mapas de Karnaugh y cómo resolver problemas mediante tablas de verdad, funciones lógicas y circuitos de puertas lógicas.
El documento describe diferentes métodos para representar números enteros y reales en sistemas binarios, incluyendo complemento a 2, signo y módulo, y exceso Z para enteros, y punto flotante de precisión simple y doble según el estándar IEEE 754 para reales. Explica cómo codificar y decodificar números utilizando estos métodos de representación numérica.
Este documento introduce los conceptos de electrónica digital y analógica, señales digitales y analógicas, y el sistema de numeración binario. Explica que los circuitos digitales utilizan señales binarias que solo pueden tomar dos valores y operan según las reglas del álgebra de Boole. También presenta los conceptos básicos de funciones lógicas, tablas de verdad y las operaciones lógicas de suma, producto y negación.
Este documento describe diferentes tipos de antivirus, incluyendo antivirus preventores, descontaminadores e identificadores. También describe cortafuegos, antiespías, antispam y antivirus gratuitos como 360 Total Security y Avast Free Antivirus. Finalmente, resume los principales tipos de virus informáticos como caballos de Troya, gusanos y virus de programa y de arranque.
Este documento habla sobre las disfonías. Brevemente describe las capas de las cuerdas vocales y clasifica las disfonías por su evolución (agudas y crónicas), origen (funcionales, orgánicas de base funcional y orgánicas) y por su causa (infecciosas, tumorales, neurológicas, etc.). También menciona algunos signos y síntomas comunes en la evaluación de pacientes con disfonía.
Es el desarrollo y la utilización de capacidad de procesamiento computacional basado en Internetes un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet.
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Lucas presenta sus tres bandas de rock favoritas: 1) Slayer, una banda estadounidense de trash y heavy metal formada en 1981 conocida por éxitos como "Raining Blood" y "Angel of Death". 2) System of a Down, una banda de metal alternativo formada en 1995 que habla de temas sociales en canciones como "Chop Suey" y "Toxicity". 3) Guns N' Roses, una banda estadounidense de hard rock formada en 1985 liderada por Axl Rose, conocida por éxitos como "Sweet Child O' Mine" y "Welcome
El documento presenta datos estadísticos sobre el crecimiento y densidad poblacional del Perú entre 1940 y 2007 según censos realizados. La población total creció de 7 millones en 1940 a más de 28 millones en 2007, con tasas de crecimiento anual promedio entre 1.5% y 2.8%. La densidad poblacional aumentó en todos los departamentos, especialmente Lima, que pasó de 23.8 a 242.7 habitantes por km2.
Este documento presenta definiciones breves de lógica, datos, base de datos e información. Explica que la lógica estudia los principios de demostración e inferencia válida y carece de contenido. Define los datos como representaciones simbólicas que describen hechos empíricos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior. Finalmente, la información se describe como un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje capaz de cambiar el
Este documento presenta los conceptos clave de la tecnología, incluyendo su definición, los productos que genera, su relación con otras disciplinas, sus efectos positivos y negativos. Explica el método de proyectos en tecnología, que incluye pasos como definir el problema, diseñar la solución, y probar y evaluar el producto. También describe los procesos de diseño, construcción y planificación del trabajo requeridos en proyectos tecnológicos.
I. El documento presenta 20 preguntas de física sobre conceptos como cantidades físicas fundamentales y derivadas, expresiones dimensionales, y análisis dimensional de ecuaciones físicas.
II. Cada pregunta incluye entre 2 y 5 opciones de respuesta.
III. El objetivo del documento es evaluar conocimientos básicos de física a través del análisis dimensional de ecuaciones.
Este documento define qué es una droga y clasifica diferentes tipos de drogas según su estado legal. Explica que una droga es cualquier sustancia que produce efectos en el sistema nervioso central y puede inducir dependencia. Las clasifica como drogas medicinales, drogas ilícitas cuyo uso no médico es ilegal, y drogas lícitas como el alcohol. También describe cómo las drogas cruzan la barrera hematoencefálica y ejercen efectos neuromoduladores alterando canales iónicos o la neurotransmisión.
Este documento describe los principales servicios de Internet, incluyendo la navegación web, los buscadores, el correo electrónico, los foros, la mensajería instantánea, la videoconferencia y otros servicios como el comercio electrónico y la administración pública en línea. Explica cómo funcionan cada uno de estos servicios y proporciona ejemplos de aplicaciones y plataformas populares.
El documento habla sobre el acoso escolar o bullying. Explica que el bullying incluye maltrato psicológico, verbal o físico entre estudiantes de forma repetida en la escuela o en línea. Estadísticamente, el tipo más común de violencia es la emocional y ocurre principalmente en el aula o patio de recreo. Los agresores suelen ser niños y niñas que están entrando en la adolescencia, y las niñas tienen más probabilidades de ser víctimas. El documento también ofrece consejos para padres sobre cómo hablar con un hij
La conectividad permite que los dispositivos se conecten de forma autónoma sin necesidad de ordenadores, a través de tecnologías inalámbricas que eliminan los cables. Internet ha permitido la conexión global entre dispositivos. La computadora es una máquina electrónica que procesa datos y consta de hardware físico y software lógico.
Este documento describe los componentes básicos de un sistema de información, incluyendo la entrada de datos, el procesamiento de información, la salida de información procesada, y la retroalimentación. Define un sistema de información como un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información. Explica que la entrada puede ser manual o automática, el procesamiento permite transformar datos en información útil, y la salida distribuye la información procesada a otros sistemas o usuarios.
Este documento introduce conceptos básicos de electrónica digital como señales analógicas y digitales, sistemas binarios, álgebra de Boole y funciones lógicas. Explica que las señales pueden ser analógicas o digitales, y que los sistemas digitales sólo pueden tomar dos valores, 0 y 1. Además, describe las ventajas de los sistemas digitales sobre los analógicos y cómo se convierte una señal analógica a digital. Finalmente, introduce conceptos como álgebra de Boole, tablas de verdad y
El documento describe los sistemas analógicos y digitales. Los sistemas analógicos representan cantidades de manera continua mientras que los sistemas digitales solo pueden tomar valores discretos de 0 o 1. Los sistemas digitales tienen ventajas como mayor precisión, facilidad de almacenamiento y menos afectación por ruido. También describe el sistema binario y cómo se representan números en este sistema.
Este documento presenta los conceptos básicos de los circuitos electrónicos digitales, incluyendo sistemas numéricos binarios, álgebra de Boole, puertas lógicas, multiplexores, codificadores, decodificadores, flip-flops y circuitos integrados. El objetivo es comprender y aplicar estos conocimientos para diseñar circuitos digitales usando herramientas como tablas de verdad y el método de Karnaugh.
Este documento introduce conceptos básicos de electrónica digital como señales digitales vs analógicas, clasificación de circuitos digitales, estados lógicos y funciones lógicas. Explica las puertas lógicas básicas como AND, OR, NOT, NAND y NOR y sus tablas de verdad. También describe familias lógicas de circuitos integrados como TTL y CMOS, y características como niveles lógicos, velocidad de operación y fan-out. El objetivo es proporcionar una introducción general
Este documento describe los conceptos de eventos analógicos y digitales, y la electrónica analógica y digital. Explica que los eventos analógicos pasan de un estado a otro de forma continua, mientras que los eventos digitales cambian de estado de forma abrupta. También describe cómo la electrónica digital usa conversores para convertir señales analógicas en digitales y viceversa, permitiendo que las máquinas procesen la información. Finalmente, introduce los sistemas binarios y cómo se pueden codificar números decimales en binario usando métodos como
Este documento describe los eventos analógicos y digitales, y explica la necesidad de la electrónica analógica y digital para estudiar eventos naturales. Define los conceptos de transductor y conversor analógico-digital. Introduce los sistemas binario y decimal, y métodos para convertir entre ellos. Finalmente, presenta códigos binarios como el natural, BCD y Gray.
Este documento describe los tipos de eventos analógicos y digitales, y cómo la electrónica analógica y digital permiten estudiar eventos de la naturaleza y almacenar información. Explica que los eventos naturales son generalmente analógicos, mientras que la electrónica digital permite que las máquinas interpreten estados digitales de encendido/apagado. También introduce los sistemas binario y decimal, y métodos para convertir entre ellos como suma de pesos y divisiones sucesivas.
Este documento introduce los conceptos básicos de la electrónica digital. Explica que la electrónica digital trabaja con variables discretas que solo pueden tomar valores de encendido o apagado, a diferencia de la electrónica analógica que usa variables continuas. También describe las representaciones comunes de señales digitales como cronogramas y tablas de verdad, y explica los sistemas binarios y decimales en los que se basa la numeración digital.
Los sumadores realizan la suma de números binarios mediante la adición de bits y el "acarreo" de los bits más significativos. Los codificadores convierten códigos binarios de entrada en salidas codificadas, mientras que los decodificadores activan una sola salida en función de la combinación de entradas. Los multiplexores dirigen la información de múltiples entradas a una sola salida de acuerdo a las entradas de selección, e inversemente los demultiplexores dirigen una entrada de datos a múltiples salidas basadas en las entradas de sele
El documento introduce los sistemas digitales y analógicos, definiendo a los sistemas digitales como aquellos que representan información mediante señales discretas. Explica que los sistemas digitales son más fáciles de diseñar, implementar y depurar que los analógicos. También describe sistemas combinacionales y secuenciales, siendo los primeros aquellos cuya salida depende solo de las entradas actuales, mientras que los segundos también dependen del estado interno. Finalmente, introduce las funciones lógicas básicas como
Este documento describe los conceptos básicos de la electrónica digital, incluyendo las señales analógicas y digitales, la representación de señales digitales mediante cronogramas y tablas de verdad, y el diseño de circuitos digitales utilizando puertas lógicas. Explica que las señales digitales sólo pueden tomar dos valores (1 y 0), y que las tablas de verdad muestran todos los estados posibles de las entradas y salidas de un circuito. Además, introduce el concepto de función lógica, que relacion
1. El documento describe diferentes tipos de codificación binaria, incluyendo binario natural, BCD, Gray y ASCII. Explica cómo codificar números decimales en estos diferentes sistemas binarios y las ventajas de cada uno.
2. También describe electrónica analógica y digital, y cómo los conversores A/D y D/A permiten que los sistemas capturen y procesen señales analógicas del mundo real.
3. Presenta ejemplos para practicar la conversión entre sistemas decimales y binarios usando diferentes métodos.
1. El documento describe diferentes tipos de codificación binaria, incluyendo códigos binarios naturales, BCD, Gray y ASCII. Explica cómo los números decimales se pueden convertir a binario usando métodos directos o de división por 2.
2. También compara la electrónica analógica y digital, y cómo los conversores A/D y D/A permiten que los sistemas capturen señales analógicas del mundo real y las procesen digitalmente.
3. Finalmente, discute aplicaciones como el código Gray que es útil para sistem
1. El documento describe diferentes tipos de codificación binaria, incluyendo binario natural, BCD, Gray y ASCII. Explica cómo codificar números decimales en estos códigos binarios y las ventajas de cada uno.
2. También describe electrónica analógica y digital, y cómo los conversores A/D y D/A permiten que los sistemas capturen señales analógicas del mundo real y las procesen digitalmente.
3. Finalmente, proporciona ejemplos de cómo convertir números entre los sistemas decimal y binario usando métodos direct
Este documento describe los conceptos básicos de eventos analógicos y digitales, y explica la necesidad de la electrónica analógica y digital para estudiar eventos naturales y almacenar información. También introduce los sistemas binario y BCD, y métodos para convertir entre sistemas decimales y binarios. Finalmente, presenta ejercicios sobre estos temas.
El documento describe los conceptos de eventos analógicos y digitales, electrónica analógica y digital, y sistemas binarios. Explica que los eventos analógicos pasan de un estado a otro de forma continua, mientras que los eventos digitales cambian de estado de forma abrupta. También introduce los conceptos de transductores, conversores analógicos-digitales y cómo se usan para estudiar señales de la naturaleza. Finalmente, cubre temas como la codificación binaria, los sistemas decimal y binario, y métodos para convertir
El documento describe los conceptos básicos de los circuitos combinacionales digitales. Estos circuitos tienen salidas que dependen únicamente de las entradas en el mismo instante. Se clasifican en circuitos de comunicación, aritméticos y comparadores. Se explican ejemplos como codificadores, decodificadores, sumadores y restadores.
Este documento describe los diferentes tipos de eventos analógicos y digitales y cómo se codifican los números en sistemas binarios. Explica que los eventos analógicos pasan de un estado a otro de forma continua, mientras que los eventos digitales cambian de estado de forma abrupta. También describe cómo los números decimales se convierten a binario usando métodos como la suma de pesos o divisiones por 2, y cómo los sistemas binarios como BCD facilitan la representación de números decimales en computadoras.
Este documento presenta los resultados de un trabajo práctico sobre electrónica digital realizado por un estudiante de ingeniería electrónica. Incluye las respuestas a preguntas sobre las diferencias entre sistemas digitales y analógicos, ejemplos de dispositivos de cada tipo, y circuitos lógicos implementados con puertas NOR, NAND, XOR y OR. También resume información sobre circuitos integrados TTL, incluyendo su funcionamiento y especificaciones técnicas.
Este documento presenta información sobre sistemas digitales y control programado de sistemas automáticos. Explica conceptos clave como funciones lógicas, puertas lógicas, circuitos lógicos combinacionales y secuenciales, y microprocesadores. También describe el álgebra de Boole, incluyendo funciones lógicas básicas, tablas de verdad, y métodos para simplificar funciones como el mapa de Karnaugh. El objetivo es que los estudiantes comprendan estos fundamentos de la electrónica digital.
HPE presenta una competició destinada a estudiants, que busca fomentar habilitats tecnològiques i promoure la innovació en un entorn STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques). A través de diverses fases, els equips han de resoldre reptes mensuals basats en àrees com algorísmica, desenvolupament de programari, infraestructures tecnològiques, intel·ligència artificial i altres tecnologies. Els millors equips tenen l'oportunitat de desenvolupar un projecte més gran en una fase presencial final, on han de crear una solució concreta per a un conflicte real relacionat amb la sostenibilitat. Aquesta competició promou la inclusió, la sostenibilitat i l'accessibilitat tecnològica, alineant-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.
Catalogo Buzones BTV Amado Salvador Distribuidor Oficial ValenciaAMADO SALVADOR
Descubra el catálogo completo de buzones BTV, una marca líder en la fabricación de buzones y cajas fuertes para los sectores de ferretería, bricolaje y seguridad. Como distribuidor oficial de BTV, Amado Salvador se enorgullece de presentar esta amplia selección de productos diseñados para satisfacer las necesidades de seguridad y funcionalidad en cualquier entorno.
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Electrónica digital 4º ESO
1. Señales y tipos....................................................................................................................... 2
2. Ventajas y desventajas de los sistemas digitales .................................................................. 3
3. Operaciones binarias............................................................................................................. 3
3.1. Transformación de binario a decimal................................................................................. 4
3.2. Transformación de decimal a binario................................................................................. 4
4. Funciones lógicas y tabla de verdad...................................................................................... 4
5. Puertas lógicas....................................................................................................................... 5
5.1. Puerta AND (y).................................................................................................................... 6
5.2 . Puerta lógica OR (o)........................................................................................................... 6
5.3 Puerta lógica NOT (NO)....................................................................................................... 7
5.4. Puerta lógica NOR .............................................................................................................. 8
5.5 Puerta lógica NAND............................................................................................................. 8
5.6. Puerta lógica XOR............................................................................................................... 9
6. Resolución de problemas...................................................................................................... 9
7. Ejercicios:............................................................................................................................. 15
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Mª Cruces Romero Vallbona 2
1. Señales y tipos
Como vimos en el tema anterior, la electrónica es la rama de la ciencia que se ocupa
del estudio de los circuitos y de sus componentes que permiten modificar la corriente
eléctrica amplificándola, atenuándola, rectificándola y filtrándola y que aplica la
electricidad al tratamiento de la información. Por otro lado el término digital deriva de
la forma en que las computadoras realizan las operaciones; i.e. contando dígitos o
números.
Una señal es la variación de una magnitud que permite transmitir información. Las
señales pueden ser de dos tipos:
Señales analógicas: aquellas donde la señal puede adquirir infinitos valores entre dos
extremos cualesquiera. La variación de la señal forma una gráfica continua. La mayoría
de las magnitudes en la naturaleza toman valores continuos, por ejemplo la
temperatura. Para pasar de 20 a 25ºC, la temperatura irá tomando los infinitos valores
entre 20 y 25ºC.
Fig 1: Ejemplo de señal analógica.
Señales digitales: las cuales pueden adquirir únicamente valores concretos; i.e. no varían de manera continua.
Fig 2: Ejemplo de señal digital.
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Para nosotros los sistemas digitales que tienen mayor interés, por ser los que se
pueden implementar electrónicamente, son los sistemas binarios. Un sistema
binario es aquel en el que las señales sólo pueden tomar dos valores, que
representaremos de ahora en adelante con los símbolos 0 y 1. Por ejemplo , el
estado de una bombilla sólo puede tener dos valores (0 apagada, 1 encendida). A
cada valor de una señal digital se le llama bit y es la unidad mínima de información.
2. Ventajas y desventajas de los sistemas digitales
El mejor argumento a favor de la mayor flexibilidad de los sistemas digitales se
encuentra en los actuales ordenadores o computadoras digitales, basados
íntegramente en diseños y circuitos digitales. Las principales ventajas de los sistemas
digitales respecto a los analógicos son:
Mayor facilidad de diseño, púes las técnicas están bien establecidas.
El ruido (fluctuaciones de tensión no deseadas) afecta menos a los
datos digitales que a los analógicos), ya que en sistemas digitales sólo
hay que distinguir entre valor alto y valor bajo.
Las operaciones digitales son mucho más precisas y la transmisión de
señales es más fiable porque utilizan un conjunto discreto de valores,
fácil de diferenciar entre sí, lo que reduce la probabilidad de cometer
errores de interpretación.
Almacenamiento de la información menos costoso
Los sistemas digitales presentan el inconveniente de que para transmitir una señal
analógica debemos hacer un muestreo de la señal, codificarla y posteriormente
transmitirla en formato digital y repetir el proceso inverso. Para conseguir obtener la
señal analógica original todos estos pasos deben hacerse muy rápidamente (aunque
los sistemas electrónicos digitales actuales trabajan a velocidades lo suficientemente
altas como para realizarlo y obtener resultados satisfactorios).
3. Operaciones binarias
Los ordenadores y en general todos los sistemas que utilizan electrónica digital utilizan
el sistema binario. En la electrónica digital sólo existen dos estados posibles (1 o 0) por
lo que interesa utilizar un sistema de numeración en base 2, el sistema binario. Dicho
sistema emplea únicamente dos caracteres, 0 y 1. Estos valores reciben el nombre de
bits (dígitos binarios). Así, podemos decir que la cantidad 10011 está formada por 5
bits.
Al igual que en el sistema decimal, la información transportada en un mensaje binario
depende de la posición de las cifras. Por ejemplo, en la notación decimal, sabemos que
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hay una gran diferencia entre los números 126 y 621. ¿Cómo sabemos esto? Porque
los dígitos (es decir, el 6, el 2 y el 1) se encuentran en posiciones diferentes.
Los grupos de bits (combinaciones de ceros y unos) se llaman códigos y se emplean
para representar números, letras, instrucciones, símbolos. Cada bit dentro de una
secuencia ocupa un intervalo de tiempo definido llamado periodo del bit. En los
sistemas digitales todas las señales han de estar sincronizadas con una señal básica
periódica llamada reloj .
3.1. Transformación de binario a decimal.
Para pasar de binario a decimal se multiplica cada una de las cifras del número en
binario en potencias sucesivas de 2.
3.2. Transformación de decimal a binario.
El convertir un número decimal al sistema binario es muy sencillo: basta con
realizar divisiones sucesivas por 2 hasta que el último cociente sea inferior a 2 y
escribir los restos obtenidos en cada división en orden inverso al que han sido
obtenidos.
4. Funciones lógicas y tabla de verdad.
Dentro de los sistemas digitales nos centraremos en el estudio de los llamados
sistemas digitales combinacionales, que se definen, como aquel los sistemas en el
que las salidas son solamente función de las entradas actuales, es decir, dependen
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únicamente de las combinaciones de las entradas, de ahí su nombre. Estos
sistemas se pueden representar a través de una función digital del tipo F(X) = Y,
donde X representa todas las entradas posibles e Y el conjunto de todas las salidas
posibles.
Un ejemplo sencillo de sistema combinacional es un portaminas. En este sistema sólo
son posibles dos acciones o entradas (pulsar o no pulsar), y sólo son posibles dos
salidas (salir la mina o no hacer nada). El sistema es combinacional porque, siempre
que se aplique una entrada, la respuesta del sistema sólo depende de esa entrada.
Las relaciones entre variables de entrada y salida se pueden representar en una tabla
de verdad. Una tabla de verdad es una tabla que indica qué salida va a presentar un
circuito para cada una de las posibles combinaciones de sus entradas. (El número total
de combinaciones es 2n
, siendo n el número de las entradas).
También se pueden ver estos ejemplos utilizando interruptores.
5. Puertas lógicas
Una puerta lógica no es ni más ni menos que un circuito electrónico especializado en
realizar operaciones lógicas, es decir, que en función de las variables de entrada
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obtenemos un valor de salida.Las puertas lógicas fundamentales son tres AND, OR y
NOR): Combinando algunas de las puertas anteriores podemos obtener otras nuevas
(NAND, NOR, XOR, XNOR.....).
5.1. Puerta AND (y)
Aquella en la que la señal de salida (S) será un 1 solamente en el caso de que todas
(dos o más) señales de entrada sean 1. Las demás combinaciones posibles de
entrada darán una señal de salida de 0. Dicho de otra manera, realiza la función
lógica de multiplicación.
5.2 . Puerta lógica OR (o)
Realiza la función lógica de la suma lógica.Por consiguiente, la señal de salida será un
1 siempre que alguna de las señales de entrada sea un 1.
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5.3 Puerta lógica NOT (NO)
Realiza la operación lógica de inversión o complementacióni.e. cambia un nivel lógico
al nivel opuesto. En este caso la puerta sólo tiene una entrada.
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5.4. Puerta lógica NOR
La función toma valor lógico 1 cuando las entradas valen 0. Es la negación de la OR,
de modo que combinando una puerta OR y una NOT obtendríamos la nueva puerta
NOR.
5.5 Puerta lógica
NAND
La función toma valor lógico 1 cuando las entradas valen 0. Es la negación de la
AND, de manera que combinando una puerta AND y una NOT obtendríamos la
nueva puerta NAND.
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5.6. Puerta lógica XOR
La puerta XOR, compuerta XOR o OR exclusiva es una puerta lógica digital que se
comporta de acuerdo a la tabla de verdad mostrada a la derecha. Cuando todas sus
entradas son distintas entre sí para dos entradas A y B, o cuando el número de 1
(unos) da una cantidad impar para el caso de tres o más entradas, su salida está en 1.
6. Resolución de problemas
Para llevar a buen término la resolución de problemas deberemos seguir un orden
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determinado. Para poderlo explicar emplearemos el siguiente enunciado.
Implementar con puertas lógicas un sistema para determinar si un nº entre 0 y 7
es número primo.
1. Identificar las entradas y salidas: en los enunciados se dan las condiciones a partir
de las cuales identificaremos las entradas y salidas. En el ejemplo, como debemos
obtener números entre 0 y 7 debemos emplear 3 entradas (2
3
-1 =7) con una única
salida.
2. Crear la tabla de verdad a partir de del enunciado: en nuestro caso pondremos
como salida un 1 en todos los casos donde las combinaciones binarias corresponden a
un número primo (2,3,5 y 7).
3. Obtener la función lógica a partir de la tabla de verdad: podemos elegir por dos
opciones, implementación Minterms o Maxterms.
Implementación por MINTERMS:
Se obtiene tomando sumando todos los productos lógicos de la tabla de
verdad cuya salida sea 1. Las entradas con 0 se consideran negadas, y las
entradascon 1 no negadas.
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Implementación por MAXTERM:
Se obtiene multiplicando todas las sumas lógicas de la tabla de verdad cuya
salida sea 0. Las entradas con 0 se consideran no negadas, y las entradascon 1
negadas.
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Las formas canónicas obtenidas deben ser lo más simples posibles, por lo que deben
intentarse simplificar con el objeto de reducir el coste, ocupar menos espacio y
aumentar la fiabilidad del circuito. Métodos de simplificación tales como los mapas de
Karnaugh,métodos algebraicos, de Quine-McCluskey... (que no estudiaremos)
intentan obtener una función lógica equivalente a la anterior; es decir, que con las
mismas entradas, proporcione las mismas salidas, pero con el menor número de
términos posible y cada término con el menor número de variables posible.
4. Implementar el circuito empleando puertas lógicas a partir de las funciones obtenidas:
Para ello se dibujarán tantos terminales lógicos de entrada (inputs) como variables de las
que dependa la función (tres en nuestro ejemplo). Estos terminales deberían incluir, en
caso necesario) sus valores negados utilizando puertas NOT.
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A continuación conectamos las variables de cada término con puertas AND (si empleamos
la 1ª forma canónica) o OR (si usamos la 2ª forma canónica). Si sólo hay dos entradas se
usará una sola puerta, si hay tres o más se irán añadiendo puertas.
Seguidamente,
conectaremos las salidas de las últimas puertas AND (de cada sumando) o OR (de cada
producto) utilizando puertas OR (suma) o AND (producto), respectivamente. De esa
manera conseguiremos implementar las operaciones correspondientes.
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7. Ejercicios:
1. Convierte los siguientes números decimales a binarios. Haz todo el proceso:
29, 45, 125, 293, 100, 1004
2. Convierte los siguientes números binarios a decimales:
1010, 101, 1000110, 111110, 11001100, 111000
3. En la siguiente gráfica se muestra la característica de la resistencia de una LDR en
función de la luz que recibe. ¿Qué tipo de magnitud es esta resistencia?
4. Establecer la tabla de verdad y representar la puerta lógica de los siguientes circuitos.
¡ojo! Los circuitos tienen dos bombillas b1 y b2, cada bombilla es una salida, por tanto
tenéis que hacer una tabla de verdad para cada bombilla
5. Una troqueladora se carga manualmente con piezas planas metálicas. Un sensor de luz
detecta la presencia del brazo del operario. La máquina estampa cuando se pulsa IP1,
pero solamente si se ha retirado el brazo del operario. Si el sensor de luz da salida 0
cuando el haz de luz es interrumpido y el interruptor de presión da salida 1 cuando
está cerrado. ¿Qué tipo de puerta lógica debería estar en la casilla X para permitir que
la máquina funcione sin peligro?
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6. En el dibujo se ve el diagrama de bloques de un sistema de control. Si la entrada en A
es lógico 1 y B es lógico 0, ¿Cuáles serán los valores en C, D y E?
7. Realiza la tabla de la verdad y el circuito electrónico de las siguientes funciones.
S1=a.b+a.c S2=a+(b.c) S3=a + b S4=(a+b).(b+c)
8. Determina la función resultante y la tabla de la verdad de estos circuitos.
1
2
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3
4
9. A partir de las tablas de la verdad siguientes determina la función y dibuja el
esquema de puertas.
a b c S1
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 0
a b c S2
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
a b c S3
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 0
10.Para controlar el sistema de alarma de una casa se ha pensado utilizar las
siguientes variables lógicas.
a.- Alarma activada.
b.- Señal de humo
c.- Presencia de persona
Se desea que haya dos salidas o funciones, determina la función y el esquema.
Salida 1, antiincendios, se activa si está activada la alarma, está activada la
señal de humo y no está activada la señal de presencia de persona.
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Salida 2, intruso en casa, se activa si está activada la alarma y la señal de
presencia humana.
11.Se desea controlar la puerta de un garaje, mediante las siguientes variables.
Queremos que siempre que llegue alguien la puerta se abra. Las salidas son S1
(abrir puerta), S2 (cerrar puerta). Realizar las funciones.
a.- Presencia de persona.
b.- Puerta abierta.
c.- puerta cerrada.
12.Para abrir una puerta tenemos que diseñar una llave electrónica.
El sistema tendrá 6 pulsadores (6 variables digitales). La salida digital de una
función dará la apertura de la puerta.
Diseñar un circuito digital para que al pulsar de esta manera los pulsadores se abra
la puerta.
Pulsador A pulsado (1) Pulsador D no pulsado (0)
Pulsador B no pulsado (0) Pulsador E pulsado (1)
Pulsador C pulsado (1) Pulsador F no pulsado (0)
13.Para controlar la apertura y cerrado de una puerta automática se tienen las
siguientes variables:
a.- Presencia de persona
b.- Puerta abierta
c.- Puerta cerrada.
Dependiendo del valor de estas variables se activan las salidas
S1.- Puerta se abre
S2.- Puerta se cierra.
La salida S1 se activa si hay una persona y la puerta no está abierta.
La salida S2 se activa si no hay persona y la puerta no está cerrada.
Escribir las funciones y los circuitos con puertas lógicas de las dos salidas.
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14.Deseamos controlar la subida y bajada de un puente, se utilizan las siguientes
variables.
a.- Puente abajo.
b.- Puente arriba.
c.- Subir puente.
d.- Bajar puente.
La salida S1 hace que suba el puente.
La salida S2 hace que baje el puente.
Escribir las funciones y los circuitos con puertas lógicas de dos salidas.