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Orientación Universidad
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Circuitos integrados, Resúmenes de Circuitos Digitales

Como aplicar y su resumen previo

Tipo: Resúmenes

2019/2020

Subido el 15/05/2025

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UNIVERSIDAD PARTICULAR CATÓLICA DE SANTA MARÍA DE AREQUIPA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECANICA, MECANICA ELECTRICA Y
MECATRONICA
CÓDIGO: 4M05102
ASIGNATURA: SISTEMAS DIGITALES
GUÍA DE LABORATORIO NRO 04
SEGUNDA FASE: CIRCUITOS SECUENCIALES
CIRCUITOS ARITMETICOS Y SECUENCIALES
Docente(s):
Ing. Sergio Mestas Ramos.
Fecha: 2024.05.04.
CIRCUITOS ARITMETICOS Y DE COMPARACION
I. OBJETIVO:
Comprobar las funciones lógicas matemáticas mediante los circuitos digitales aritméticos.
Verificar experimentalmente la operación de los semisunadores y sumadores completos.
Verificar experimentalmente la operación de los comparadores.
II. MARCO TEORICO:
2.1 SUMADOR
En electrónica un sumador es un circuito lógico que calcula la operación suma. En los
computadores modernos se encuentra en lo que se denomina Unidad aritmético lógica (ALU).
Generalmente realizan las operaciones aritméticas en código binario decimal o BCD exceso 3,
por regla general los sumadores emplean el sistema binario. En los casos en los que se esté
empleando un complemento a dos para representar números negativos el sumador se convertirá
en un sumador-substractor (Adder-subtracter).
Las entradas son A,B,Cin que son la entradas de bits A y B, y Cin es la entrada de acarreo. Por
otra parte, la salida es S y Cout es la salida de acarreo.
En la siguiente tabla muestra los resultados de este circuito.
La forma de las funciones para el acarreo y la suma respectivamente son:
S = a'b'C0 + a'bC0' + ab'C0' + abC0
C1 = ab + bC0 + aC0
También se puede poner la salida S en función de C1:
S = C0C1' + bC1' + aC1' + abC1
Entrada
Salida
A
B
S
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UNIVERSIDAD PARTICULAR CATÓLICA DE SANTA MARÍA DE AREQUIPA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECANICA, MECANICA ELECTRICA Y

MECATRONICA

CÓDIGO: 4 M 05102 ASIGNATURA: SISTEMAS DIGITALES GUÍA DE LABORATORIO NRO 04 SEGUNDA FASE: CIRCUITOS SECUENCIALES CIRCUITOS ARITMETICOS Y SECUENCIALES Docente(s): Ing. Sergio Mestas Ramos. Fecha: 2024.05.04.

CIRCUITOS ARITMETICOS Y DE COMPARACION

I. OBJETIVO:

  • Comprobar las funciones lógicas matemáticas mediante los circuitos digitales aritméticos.
  • Verificar experimentalmente la operación de los semisunadores y sumadores completos.
  • Verificar experimentalmente la operación de los comparadores.

II. MARCO TEORICO:

2.1 SUMADOR

En electrónica un sumador es un circuito lógico que calcula la operación suma. En los computadores modernos se encuentra en lo que se denomina Unidad aritmético lógica (ALU). Generalmente realizan las operaciones aritméticas en código binario decimal o BCD exceso 3, por regla general los sumadores emplean el sistema binario. En los casos en los que se esté empleando un complemento a dos para representar números negativos el sumador se convertirá en un sumador-substractor (Adder-subtracter). Las entradas son A,B,Cin que son la entradas de bits A y B, y Cin es la entrada de acarreo. Por otra parte, la salida es S y Cout es la salida de acarreo. En la siguiente tabla muestra los resultados de este circuito. La forma de las funciones para el acarreo y la suma respectivamente son: S = a'b'C0 + a'bC0' + ab'C0' + abC C1 = ab + bC0 + aC También se puede poner la salida S en función de C1: S = C0C1' + bC1' + aC1' + abC Entrada Salida A B C 0 C 1 S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

Además, como lo único que se hace para incluir el acarreo en la suma es añadirlo a la operación, este mismo circuito se puede formar anidando dos semisumadores, de manera que, la salida S del primer semisumador se conecte a una de las entradas del segundo semisumador, la entrada C0 se conecte con la otra entrada del semisumador, las salidas de acarreo se conectan a un or para proporcionar la salida del acarreo total de la suma (C1) y la salida S del segundo semisumador se queda como resultado total de la operación. 2.2 SUMADOR BINARIO 7483 El circuito integrado 7483 es un sumador completo de 2 números de 4 bits cada uno. Su configuración se muestra a continuación.

III. INFORME PREVIO:

1. Analizar y señalar las características eléctricas y electrónicas de los CI – TTL:

74LS83, 74LS82,74LS85, 74LS86 en base a las hojas de datos.

2. Explicar cómo trabajan los TTLs Full Adder y Half Adder

3. Simular los circuitos en un software simulador. Anotar y pegar graficas obtenidas.

4. Que es un circuito digital comparador, que características presenta el CI 74LS85 y

cuando emplearlo.

5. Obtenga el datasheet (lo más importante) de los circuitos integrados a utilizar.

2. Diseñar y realizar un sumador – restador de 4 bits según las siguientes instrucciones.

a) La resta debe de realizarse en C1 (complemento 1).

b) Existe una entrada P que determina si se realiza una resta o una suma

c) P=0 suma P=1 resta

d) Para el circuito de la figura. Sugerencia emplear sumador completo y XOR (CI

7486) en serie con las entradas b, la pata común a 5 V (resta) y tierra (suma)

Comparador.

3. Con ayuda de los módulos de entradas y salidas digitales, comprobar el funcionamiento de un

circuito comparador (74LS85). Anote las combinaciones y símbolo mostrado para cada uno de

ellos.

4. En base al comparador (74LS85). Construya un circuito comparador de 2 números de 8 bits cada

uno.

VI. CUESTIONARIO FINAL:

1. Fundamente cómo funciona el circuito del punto 2 y 3 de la práctica.

2. Diseñe y compruebe el funcionamiento con simulador de un circuito multiplicador de

dos números de tres bits cada uno.

3. Indicar en que aplicaciones prácticas se usan los circuitos sumadores y restadores.

4. Se requiere comparar dos números de 8 bits cada uno utilizando los CI 7485. Dibuje

el circuito que permita dicha comparación.

5. Se requiere un circuito digital que dados dos números siempre realice la diferencia

del mayor menos el menor.

VII. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Formule por lo menos cinco conclusiones referidas al desarrollo de la práctica.

VIII. BIBLIOGRAFIA:

Indique la bibliografía consultada en la elaboración de su informe.

Numero A Numero B Ingreso Salida A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0 AB AB