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Contadores Circulares, Johnson y Metaestabilidad: Pre-informe Circuitos Digitales, Apuntes de Circuitos Digitales

En este documento, el integrante Limber Marin presenta un pre-informe sobre sistemas de circuitos digitales secuenciales en el Departamento de Electrónica de la Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre de Venezuela. El texto aborda conceptos básicos como tipos de registros de desplazamiento, contadores circulares y Johnson, así como la metaestabilidad. Se incluyen diagramas y explicaciones detalladas.

Tipo: Apuntes

2020/2021

Subido el 12/05/2021

limber-marin
limber-marin 🇻🇪

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República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre
Vice-rectorado Barquisimeto
Departamento de Electrónica
Laboratorio de Digitales
Pre-informe 8
SISTEMAS DE CIRCUITOS DIGITALES SECUENCIALES
Integrante: Limber Marin
Cédula: 27.024.906
Expediente: 20162-0193
Seccion: 02
Profesor: José Luis Gómez
Barquisimeto, 07 de mayo de 2021
PRE-INFORME
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¡Descarga Contadores Circulares, Johnson y Metaestabilidad: Pre-informe Circuitos Digitales y más Apuntes en PDF de Circuitos Digitales solo en Docsity!

República Bolivariana de Venezuela Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre Vice-rectorado Barquisimeto Departamento de Electrónica Laboratorio de Digitales Pre-informe 8 SISTEMAS DE CIRCUITOS DIGITALES SECUENCIALES Integrante: Limber Marin Cédula: 27.024. Expediente: 20162- Seccion: 02 Profesor: José Luis Gómez Barquisimeto, 07 de mayo de 2021 PRE-INFORME

1.) ¿Qué otro nombre recibe los registros de desplazamiento? Los registros de desplazamiento pueden ser clasificados de acuerdo a la manera en el cual los datos entran y salen del integrado; los cuales se listan: I. Entrada paralela/Salida paralela (PIPO) II. Entrada serial/Salida serial (SISO) III. Entrada paralela/Salida serial (PISO) IV. Entrada serial/Salida paralela (SIPO) PIPO: SISO: PISO: SIPO:

3.) Explique el Contador Johnson

Este contador está formado por una cascada de FFs tipo “D”. Existe

una realimentación entre la salida de /Q3 y D0.La entrada /LD es para

realizar una carga de datos en cada FF.Al bajar y subir esta línea las salidas

quedan: Q0=1; Q1=Q2=Q3=0.

Diagrama de tiempo:

Un contador johnson de “n” bits tiene un ciclo de “2n” conteos 4.) ¿Qué es o que significa metaestabilidad? ¿Cuándo ocurre o en qué momento se produce en circuitos secuenciales? Explique La metaestabilidad en electrónica es la capacidad de un sistema electrónico digital de persistir durante un tiempo ilimitado en un equilibrio inestable o estado metaestable. En los estados metaestables, el circuito puede ser incapaz de establecerse en un nivel lógico estable "0" o "1" dentro del el tiempo necesario para el correcto funcionamiento del funcionamiento del circuito. Como resultado, el circuito puede actuar de manera impredecible, y puede conducir a un fallo del sistema

5.) ¿Qué son los Buses con compuertas tri-estado? Explique

Las compuertas de tres estados presentan tres estados de salidas diferentes: un estado de bajo nivel (0), un estado de alto nivel (1), un estado de alta impedancia o estado flotante (Z) Un bus de tres estados los cuales son muy comunes en equipos computacionales o control, se producen al conectar entre si varias salidas de triple estado.

6.) Explique y nombre algunas de la memoria más ampliamente utilizada en la

industria de la electrónica digital

En la electrónica digital, las memoras mas usadas son las -RAM -ROM -PROM -EPROM -EEPROM -FLASH

7.) Nombre y Explique los microcontroladores más utilizados en la actualidad y

su radio de cobertura para diferentes aplicaciones

8.) ¿Qué son las FPGA? Explique

Una matriz de puertas lógicas programable en campo o FPGA (del inglés field-programmable gate array), es un dispositivo programable que contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada en el momento, mediante un lenguaje de descripción especializado. La lógica programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo por una puerta lógica o un sistema combinacional hasta complejos sistemas en un chip. Las FPGA se utilizan en aplicaciones similares a los ASIC sin embargo son más lentas, tienen un mayor consumo de energía y no pueden abarcar sistemas tan complejos como ellos