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CIRCUITOS SECUENCIALES - Contenido educativo
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Bueno, entramos en el segundo tema de electrónica. Es un tema bastante controvertido en algunos aspectos, porque así como el álgebra de Boole y los códigos nos suelen resultar más familiares, lo que vamos a ver en esta unidad didáctica es bastante nuevo.
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Todo lo que vayamos a ver en esta unidad didáctica es bastante nuevo.
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Bueno, existen muchísimos circuitos electrónicos
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Y nosotros nos vamos a centrar en los que vemos aquí porque son los más importantes
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Vamos a hablar de codificadores, decodificadores, multiplexores, comparadores
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Algo sobre circuitos adimétricos que los terminaremos de entender cuando hagamos los problemas
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Y algo sobre multivibradores que también terminaremos de entenderlo cuando hagamos los problemas
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¿Vale? O sea, que hasta ahora lo que hemos visto, o sea, la principal diferencia de estos nuevos circuitos electrónicos, aunque sean circuitos electrónicos digitales, con respecto de los que hemos visto en la lección anterior,
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es que aquí empezamos a darles usos específicos y además de darles esos usos específicos, en algunos casos entra también a formar parte de estos circuitos la variable tiempo.
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Es decir, hasta ahora los estados solo dependían de los valores de la entrada. En este caso, el siguiente estado puede estar influido por el estado anterior y de alguna forma la variable de tiempo y la existencia de un control por reloj nos va a aparecer en estos nuevos circuitos.
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Empezamos por uno muy sencillito de entender, que son los circuitos de codificador y decodificador.
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En el caso de un codificador, lo que tenemos es dos en entradas y en salidas.
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¿Cuál es la función principal? Pues está asociado con la posibilidad de transformar elementos que estén en decimal en elementos binarios.
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Entonces, pues esto tiene mucha importancia, sobre todo a nivel de informática, tanto los codificadores como los decodificadores, que son los que vemos en el caso anterior y que hacen justamente la operación inversa.
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En este caso, tenemos un codificador con cuatro entradas y dos salidas, que es uno de los más sencillos que podemos tener y vemos cómo hemos aplicado la técnica de los mapas de Carnot para hacer la simplificación de las distintas funciones lógicas para la entrada y la salida.
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Aquí tenemos lo que sería un decodificador, uno de los más conocidos
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Que es el de 8 segmentos, que yo creo que todo el mundo lo ha visto alguna vez
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Porque se utiliza mucho, son 8, son una serie de segmentos LED
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 segmentos LED
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Y entonces dependiendo de que se iluminen, pues se representan un número u otro
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entonces en este caso hace justo lo contrario que en el caso anterior
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en este caso tenemos dos n entradas y vamos a tener n salidas
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entonces pues también este es el más conocido como decodificador decimal binario
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y bueno pues tenemos en este caso podemos tener 4 entradas y tendríamos pues 2 elevado a la n salidas
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y ya digo que bueno que es muy utilizado sobre todo en el mundo de la electrónica
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los multiplexores son un tipo de circuito electrónico también muy utilizado
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en el que de alguna forma tenemos una serie de entradas y mediante un selector de datos
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el valor del selector de datos, pues tenemos diferentes salidas. En realidad solo se tiene una, pero esa una está codificada por estas variables de selección de datos.
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Bueno, también pueden ser puertas lógicas de tipo AND conectadas a puertas de OR y bueno, pues también puede ser bastante, la implementación de este tipo de circuitos y su simplificación también puede ser bastante compleja.
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Y veremos algún ejemplo en los ejercicios.
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Importantes también los circuitos aritméticos.
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Son circuitos que nos permiten hacer operaciones.
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Por ejemplo, sumas, restas, sobre todo sumas y restas.
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Las sumas son sencillas, relativamente sencillas.
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Y en la resta también son sencillas.
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Lo que pasa es que la resta hay que tener en cuenta los valores, hay que tener un acarreo para realizar esas operaciones aritméticas sencillas.
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Y son muy utilizados, por ejemplo, en las unidades aritméticos lógicas de los ordenadores.
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Los comparadores también lo que tenemos son como dos tipos de entrada y lo que nos hacen es emitir una salida
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dependiendo de, comparando estas dos entradas, que sean iguales, diferentes o una mayor que otra.
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Y así llegamos a los multivibradores, que quizás sean los más interesantes.
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Un multivibrador lo que hace es generar una onda, una señal de onda cuadrada,
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cuyas frecuencias van a depender del propio multivibrador
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y que tiene también bastante aplicación dentro del mundo del control
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y dentro del mundo de la codificación de información.
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Los puntivibradores pueden ser principalmente de tres tipos.
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Estables, si no tenemos estados estables.
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Monoestables, si existe un estado estable al cual podemos llegar mediante un disparo, una señal de disparo de reloj.
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Y luego los biestables, en los cuales tenemos cambios de estado, tenemos dos estados estables que se conmutan mediante una señal de reloj.
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Los biestables pueden ser asíncronos o síncronos y las señales de disparo pues pueden ser por flanco o por lógica de disparo.
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Para otros tipos, aquí por ejemplo tenemos cómo se pueden fabricar multiviradores estables, también podríamos aplicarlos a los monestables mediante técnicas de transistores, con transistores y condensadores, haciendo timers en definitiva, haciendo temporizadores.
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a base de condensadores y resistencias
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y puertas pues mediante estos transistores
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o bien utilizando ya circuitos de tipo integrado
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por ejemplo el 555 es un circuito integrado
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que se utiliza mucho para hacer multimigradores
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tanto estables como monestables e incluso biestables
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entonces pues las señales de onda cuadrada
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van a tener diferentes frecuencias
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dependiendo de los valores que nosotros pongamos
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Y luego ya hablamos de los biestables, que existen dos principalmente, que es el SetReset, aquí tenemos la tabla de verdad, y como vemos, dependiendo de esta señal de clock, también nos va a permitir cambiar de un estado a otro.
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o el estable JK, que es parecido al red reset, lo que pasa es que en el red reset hay una indeterminación
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que se presenta cuando ambas entradas son valen 1.
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En este caso se elimina esa indeterminación al presentar la entrada J y el K en valor 1 simultáneamente.
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El biestable cambia de valor de salida y así pues tenemos la tabla de verdad que tenemos ahí.
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También pues pueden haber biestables síncronos activados por nivel.
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Hay otros tipos de biestables, por ejemplo, dos tipos de biestables que no están incluidos aquí, que son el T y el D, que también tienen bastante importancia.
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Y bueno, pues podríamos hablar de otra serie de contadores, por ejemplo, que se pueden hacer a base de este tipo de circuitos o de registros de desplazamiento, que también ya os digo que ya son circuitos típicos que se utilizan ya en los ordenadores.
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Bueno, como siempre os remito a los ejemplos y a los problemas prácticos que nos van a ayudar mucho a entender pues todo este mundo que estamos aquí, que hemos digamos predefinido y hemos visto un poco de forma rápida.
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Hay que hacer los ejercicios para entender perfectamente este capítulo.
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- Autor/es:
- ISABEL LAFUENTE
- Subido por:
- Isabel L.
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial
- Visualizaciones:
- 71
- Fecha:
- 18 de diciembre de 2018 - 18:14
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES JAIME FERRAN
- Duración:
- 09′ 57″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
- Resolución:
- 1920x1080 píxeles
- Tamaño:
- 115.83 MBytes