Circuitos digitales básicos Page 1 of 4
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Circuitos digitales básicos
EXNOR (equivalencia)
Símbolo gráfico de la puerta EXNOR
La operación EXNOR resulta de la inversión de la operación EXOR
Para la operación EXNOR es usual la escritura mostrada en la figura. Se la denomina "equivalencia".
Para la función lógica es válida la relación dada Q = A·B Ú A·B . Esta afirmación se comprobará en
experimentos posteriores.
Tarea 1:
Montaje experimental
Realización:
1.1 Monte el circuito de acuerdo con la Fig.1.
1.2 Anote en la tabla de verdad 1 las reacciones de salida que pudieron observarse tras la excitación con
distintos niveles lógicos. Utilice para ello el IV "Entradas y salidas ampliadas".
Nota:
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El estado de los bits se puede cambiar de manera fácil y rápida utilizando los botones up y down del
IV.
Tabla 1
Q1 Q0 I0
B A Q
0 0
0 1
1 0
1 1
EXNOR
Tarea 2:
Aquí se representa el montaje de una puerta EXNOR conformada por puertas OR/AND/NOT.
Montaje experimental
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Realización:
2.1 Monte el circuito de acuerdo con la Fig.2.
2.2 Anote en la tabla de verdad 2 las reacciones de salida que pudieron observarse tras la excitación con
distintos niveles lógicos. Utilice para ello el IV "Entradas y salidas ampliadas".
Tabla 2
Q1 Q0 I0
B A Q
0 0
0 1
1 0
1 1
↑
A·B Ú A·B
2.3 Utilice las tablas 1 y 2 para comprobar la validez de la afirmación de que la operación
EXNOR corresponde a la función Q = A·B Ú A·B .
Pregunta:
¿Puede usted variar el montaje de tal manera (ver abajo) que sólo contenga 3 puertas? Usted puede
probar su solución en la tarjeta experimental.
Q = A·B
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Exnor circuitos logicos

  • 1.
    Circuitos digitales básicosPage 1 of 4 file:///C:/Program%20Files%20(x86)/LN/LabSoft/BooksESN/1M02/KFZ2/SO4201-9... 15/1/2020 Circuitos digitales básicos EXNOR (equivalencia) Símbolo gráfico de la puerta EXNOR La operación EXNOR resulta de la inversión de la operación EXOR Para la operación EXNOR es usual la escritura mostrada en la figura. Se la denomina "equivalencia". Para la función lógica es válida la relación dada Q = A·B Ú A·B . Esta afirmación se comprobará en experimentos posteriores. Tarea 1: Montaje experimental Realización: 1.1 Monte el circuito de acuerdo con la Fig.1. 1.2 Anote en la tabla de verdad 1 las reacciones de salida que pudieron observarse tras la excitación con distintos niveles lógicos. Utilice para ello el IV "Entradas y salidas ampliadas". Nota:
  • 2.
    Circuitos digitales básicosPage 2 of 4 file:///C:/Program%20Files%20(x86)/LN/LabSoft/BooksESN/1M02/KFZ2/SO4201-9... 15/1/2020 El estado de los bits se puede cambiar de manera fácil y rápida utilizando los botones up y down del IV. Tabla 1 Q1 Q0 I0 B A Q 0 0 0 1 1 0 1 1 EXNOR Tarea 2: Aquí se representa el montaje de una puerta EXNOR conformada por puertas OR/AND/NOT. Montaje experimental
  • 3.
    Circuitos digitales básicosPage 3 of 4 file:///C:/Program%20Files%20(x86)/LN/LabSoft/BooksESN/1M02/KFZ2/SO4201-9... 15/1/2020 Realización: 2.1 Monte el circuito de acuerdo con la Fig.2. 2.2 Anote en la tabla de verdad 2 las reacciones de salida que pudieron observarse tras la excitación con distintos niveles lógicos. Utilice para ello el IV "Entradas y salidas ampliadas". Tabla 2 Q1 Q0 I0 B A Q 0 0 0 1 1 0 1 1 ↑ A·B Ú A·B 2.3 Utilice las tablas 1 y 2 para comprobar la validez de la afirmación de que la operación EXNOR corresponde a la función Q = A·B Ú A·B . Pregunta: ¿Puede usted variar el montaje de tal manera (ver abajo) que sólo contenga 3 puertas? Usted puede probar su solución en la tarjeta experimental. Q = A·B
  • 4.
    Circuitos digitales básicosPage 4 of 4 file:///C:/Program%20Files%20(x86)/LN/LabSoft/BooksESN/1M02/KFZ2/SO4201-9... 15/1/2020