domingo, 18 de septiembre de 2011

TABLAS DE LA VERDAD DE LAS COMPUERTAS LOGICAS

Compuerta AND: 
Cada compuerta tiene dos variables de entrada designadas por A y B y una salida binaria designada por x.
La compuerta AND produce la multiplicación lógica AND: esto es: la salida es 1 si la entrada A y la entrada B están ambas en el binario 1: de otra manera, la salida es 0.
Estas condiciones también son especificadas en la tabla de verdad para la compuerta AND. La tabla muestra que la salida x es 1 solamente cuando ambas entradas A y B están en 1.
El símbolo de operación algebraico de la función AND es el mismo que el símbolo de la multiplicación de la aritmética ordinaria (*).
Las compuertas AND pueden tener más de dos entradas y por definición, la salida es 1 si todas las entradas son 1.
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Compuerta OR:  
La compuerta OR produce la función sumadora, esto es, la salida es 1 si la entrada A o la entrada B o ambas entradas son 1; de otra manera, la salida es 0.
El símbolo algebraico de la función OR (+), es igual a la operación de aritmética de suma.
Las compuertas OR pueden tener más de dos entradas y por definición la salida es 1 si cualquier entrada es 1.
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Compuerta NOT: 
El circuito NOT es un inversor que invierte el nivel lógico de una señal binaria. Produce el NOT, o función complementaria. El símbolo algebraico utilizado para el complemento es una barra sobra el símbolo de la variable binaria.
Si la variable binaria posee un valor 0, la compuerta NOT cambia su estado al valor 1 y viceversa.
El círculo pequeño en la salida de un símbolo gráfico de un inversor designa un inversor lógico. Es decir cambia los valores binarios 1 a 0 y viceversa.
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Compuerta Separador (yes):
Un símbolo triángulo por sí mismo designa un circuito separador, el cual no produce ninguna función lógica particular puesto que el valor binario de la salida es el mismo de la entrada.
Este circuito se utiliza simplemente para amplificación de la señal. Por ejemplo, un separador que utiliza 5 volt para el binario 1, producirá una salida de 5 volt cuando la entrada es 5 volt. Sin embargo, la corriente producida a la salida es muy superior a la corriente suministrada a la entrada de la misma.
De ésta manera, un separador puede excitar muchas otras compuertas que requieren una cantidad mayor de corriente que de otra manera no se encontraría en la pequeña cantidad de corriente aplicada a la entrada del separador.
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Compuerta NAND: 
Es el complemento de la función AND, como se indica por el símbolo gráfico, que consiste en una compuerta AND seguida por un pequeño círculo (quiere decir que invierte la señal).
La designación NAND se deriva de la abreviación NOT - AND. Una designación más adecuada habría sido AND invertido puesto que es la función AND la que se ha invertido.
Las compuertas NAND pueden tener más de dos entradas, y la salida es siempre el complemento de la función AND.
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Compuerta NOR:   
La compuerta NOR es el complemento de la compuerta OR y utiliza el símbolo de la compuerta OR seguido de un círculo pequeño (quiere decir que invierte la señal). Las compuertas NOR pueden tener más de dos entradas, y la salida es siempre el complemento de la función OR.
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http://perso.wanadoo.es/fushigisensei/comp_log.htm

TABLA DE PUERTAS LOGICAS

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http://www.hispavila.com/3ds/logimages/fig%202-01.gif

PUERTAS LOGICAS

Es un dispositivo electrónico el cual es la expresión física de un operador booleano en la lógica deconmutación. Cada puerta lógica consiste en una red de dispositivos interruptores que cumple las condiciones booleanas para el operador particular. Son esencialmente circuitos de conmutación integrados en un chip.

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_lógica

SUMA Y RESTA DE BINARIOS


Suma de números binarios

La tabla de sumar para números binarios es la siguiente:
  +  0  1
  0  0  1
  1  110
Las posibles combinaciones al sumar dos bits son:
  • 0 + 0 = 0
  • 0 + 1 = 1
  • 1 + 0 = 1
  • 1 + 1 = 10
Note que al sumar 1 + 1 es 102, es decir, llevamos 1 a la siguiente posición de la izquierda (acarreo). Esto es equivalente, en el sistema decimal a sumar 9 + 1, que da 10: cero en la posición que estamos sumando y un 1 de acarreo a la siguiente posición.


Resta de números binarios

El algoritmo de la resta en sistema binario es el mismo que en el sistema decimal. Pero conviene repasar la operación de restar en decimal para comprender la operación binaria, que es más sencilla. Los términos que intervienen en la resta se llaman minuendo, sustraendo y diferencia.
Las restas básicas 0 - 0, 1 - 0 y 1 - 1 son evidentes:
  • 0 - 0 = 0
  • 1 - 0 = 1
  • 1 - 1 = 0
  • 0 - 1 = 1 (se transforma en 10 - 1 = 1) (en sistema decimal equivale a 2 - 1 = 1)
La resta 0 - 1 se resuelve, igual que en el sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición siguiente: 0 - 1 = 1 y me llevo 1, lo que equivale a decir en el sistema decimal, 2 - 1 = 1.

SISTEMA BINARIO

Es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras cero y uno (0 y 1). Es el que se utiliza en las computadoras, debido a que trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario (encendido 1, apagado 0).

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http://www.blogcurioso.com/quien-invento-el-sistema-binario-para-las-computadoras/

PLANO ESQUEMATICO DE UNA FUENTE DE ALIMENTACION

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http://www.google.com/imgres?q=fuentes+de+alimentacion&um=1&hl=es&client=safari&rls=en&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=fcVrD5NcFtGSRM:&imgrefurl=http://www.profesormolina.com.ar/circuitos/circuitos.php%3Fcodigo%3D142&docid=cPOAVJ88-x2VhM&w=590&h=435&ei=i0p2Toz6DpG4twewncSYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=723&vpy=180&dur=1018&hovh=193&hovw=262&tx=163&ty=120&page=1&tbnh=123&tbnw=165&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0

FUENTES DE ALIMENTACION

Es un dispositivo capaz de convertir voltajes alterna de la red principal de suministro de otras partes de un circuito electrico. dispositivo capaz capaz de convertir o de transformar una tension alterna a una tension continua de baja potencia.

TABLA DE CODIGO DE RESISTENCIA

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http://www.google.com/imgres?q=tabla+de+codigo+de+resistencia&um=1&hl=es&client=safari&rls=en&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=CCR_afHZBjeBoM:&imgrefurl=http://electronicapractica.blogspot.com/2009/07/tabla-de-codigo-de-rehttpwwwarrakisesfo.html&docid=7l8l3F7AjbsZ-M&w=400&h=338&ei=Lkt2Tuz8EsGctwfQ8uzDDA&zoom=1&iact=hc&vpx=749&vpy=180&dur=331&hovh=136&hovw=162&tx=157&ty=93&page=1&tbnh=112&tbnw=133&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:4,s:0