Laboratorio n4 de Sumador Multiplexor y Demultiplexor

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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Tema: Facultad: Curso: Demux y Mux, Sumador y Decodificador. Ingeniería electrónica con Mención en telecomunicaciones Circuitos Digitales. Profesor: Ciclo: Alumnos: Estrada Montes José Alfredo. IV ciclo Hermosilla Arellanos Alex. Oca Goicochea. Molina Quispe. Tuesta Villa Alex.

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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y

HUMANIDADES

Tema:

Facultad:

Curso:

Demux y Mux, Sumador y

Decodificador.

Ingeniería electrónica con

Mención en telecomunicaciones

Circuitos Digitales.

Profesor:

Ciclo:

Alumnos:

Estrada Montes José Alfredo.

IV ciclo

Hermosilla Arellanos Alex.

Oca Goicochea.

Molina Quispe.

Tuesta Villa Alex.

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LABORATORIO Nº 03

Demux y Mux, Sumador y Decodificador

I. OBJETIVOS

Adiestrar al estudiante en el manejo de los diferentes instrumentos de

laboratorio, las herramientas de simulación y el uso de los circuitos

integrados.

II. EQUIPOS Y MATERIALES

01 Protoboard.

Circuitos integrados: 74LS138, 74LS151,74LS47,74LS83

01 Punta lógica.

02 Display de ánodo común.

07 resistencias de 330 ohmios.

02 Dipswicht.

III. PROCEDIMIENTO

1. Verificar el funcionamiento del 74LS151 MUX, armando el

circuito de la figura.

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2. Verificar el funcionamiento del 74LS138 DEMUX

armando el circuito de la figura.

3. Armar el siguiente circuito.

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IV. MARCO TEORICO

Multiplexor (MUX)

Es un circuito selector de datos, es decir, la operación de

este dispositivo es seleccionar una de entre varias entradas

y llevar su valor a la salida. Para realizar esta selección son

precisas líneas de control que nos indiquen cuál de las

entradas es la seleccionada. Si disponemos de 2n entradas

necesitaremos n líneas de control para hacer referencia a

cada una de ellas. Por tanto, podemos definir el MUX 2n a 1

como aquel dispositivo con 2n entradas, una salida y n

variables de control, de forma que el código binario

contenido.

De multiplexor (DEMUX)

Un de multiplexor es un circuito distribuidor de datos, es

decir, la operación de este dispositivo consiste en tomar la

única entrada, seleccionar una de entre varias salidas y

conectarla a la entrada. Para realizar esta selección son

precisas líneas de control que nos indiquen cuál de las

salidas es la seleccionada. Si disponemos de 2n salidas son

precisas n líneas de control para hacer referencia a cada

una de ellas (DEMUX 1 a 2n). Básicamente realiza la

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función inversa del multiplexor. Por tanto podemos definir el

DEMUX 1 a 2n como aquel dispositivo con 1 entrada, 2n

salidas, y n variables de control, de forma que el código

binario contenido en las líneas de control indica cuál de las

salidas es la que se conecta a la entrada. El resto de las

salidas toman un valor inactivo (“0” si son activas a tensión

alta o “1” si son activas a tensión baja).

Decodificadores

Un decodificador (o decodificador de n a 2n) es un módulo

combinacional con n entradas y 2n salidas, además de una

señal de activación (Enable) de entrada. El decodificador

activa la salida 2i- ésima cuando se presenta la combinación

binaria i en las entradas, siempre y cuando el módulo esté

activo. Es decir, se activa la salida correspondiente al

número binario codificado en la entrada. El símbolo

representa un decodificador genérico con todas las señales

activas a nivel alto en el que se cumple que dado

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Sumador

Los circuitos aritméticos posibilitan las operaciones de

cálculo en la tecnología digital y representan la base para el

desarrollo de los sistemas de computacionales.

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IV. CUESTIONARIO

a. ¿Presente dos aplicaciones de un multiplexor? ¿explique?

Procesadores de comunicaciones

Los procesadores de comunicaciones son elementos de

hardware que sirven de interfaz o liga entre la computadora

central y las terminales, microcomputadoras y estaciones de

trabajo. Estos elementos de hardware son conocidos

comúnmente como multiplexores o concentradores y

procesadores front-end. A continuación se explicará de

manera breve cada uno de estos elementos.

Multiplexores. La función principal de los multiplexores es

concentrar la información que se envía a los dispositivos

lentos desde la computadora central y viceversa. Estos

dispositivos lentos incluyen terminales, estaciones de

trabajo, impresoras, etcétera.

Procesadores front-end

Este procesador, denominado comúnmente procesador de

comunicaciones, se encarga de efectuar la liga o interfaz

entre el equipo transmisor, que puede ser una estación de

trabajo o impresora remota, y el receptor, que puede ser el

computador central. Este proceso de comunicación entre los

dispositivos y la computadora se efectúa a través de ciertas

reglas de comunicación denominadas protocolos de

comunicación. Estos protocolos entre el transmisor y el

emisor se definen de tal forma que ambos estén de acuerdo

en el significado y secuencia de los caracteres de control en

dicha comunicación. Los protocolos pueden incluir funciones

tales como:

· Confirmación de que el dispositivo se encuentra conectado.

· Identificación del dispositivo remoto.

· Verificación e mensajes o retransmisión.

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· Recuperación de información cuando ocurren errores.

b. ¿Qué es un multiplexor análogo? ¿presente el dispositivo y explique?

Es un tipo de multiplexor que trabaja con un tipo de

información analógica, obviamente con señales analógicas o

continuas en el tiempo.

La más grande diferencia entre los multiplexores analógicos

y los digitales es el tipo de señales con las que cada uno

trabaja, esto quiere decir que los multiplexores analógicos

trabajan con un rango de voltajes.

Esta pequeña tarjeta se puede utilizar para conectar 16

fuentes analógicas (tales como sensores) a un micro

controlador utilizando solo los 5 pines. Dotada con el chip

CD74HC4067.

c. ¿Cómo funciona un display de 7 segmentos cátodo

común en un contador? ¿presente el circuito y descríbalo?

Display 7 segmentos

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Es un conjunto de LEDS debidamente posicionados que al

alimentar de una forma específica nos entrega un dato de

salida tal como un número o una letra. Existen de 2 tipos:

Ánodo común: Todos los ánodos del display están unidos a

una sola terminal.

Cátodo común: Todos los cátodos del display están unidos a

una sola terminal

Que mediante el decodificador muestra el dato en decimal

con respecto a la codificación BCD correspondiente.

d. ¿Defina e indique sus características de la tecnología TTL LS?

Se definen como los TTL Schottky de baja potencia que

comprende los dispositivos designados como 74LSxxx.

Consumen 5 veces menos potencia que los dispositivos TTL

estándares y son igual de rápidos. Esta es la subfamilia más

utilizada entre todas las divisiones de la familia TTL.

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e. ¿Defina e indique sus características de la tecnología TTL HS?

Esta tecnología TTL es de alta velocidad Schottky consumen

1.8 veces más de potencia que los dispositivos TTL

estándares pero son 4 veces más rápidos (74hsxxx).

VI. CONCLUSIONES

o Se pudo analizar el datasheet de cada integrado y su particularidad en el

multiplexor y de multiplexor como también en el sumador y decodificador.

o Se pudo obtener las distintas combinaciones para el demux y mux ,

decodificador y sumador.

o Se logró Entender el concepto y las características de los circuitos

integrados.

o Se logró verificar los distintos rango de alto y bajo tanto en TTL como

CMOS en los integrados ya mencionados.

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VII. Bibliografía

o "Diseño lógico". A. Lloris, A. Prieto. Ed. Mc Graw–Hill. (1996).

o "Fundamentos de diseño lógico y computadoras". M. Morris Mano y

Charles R: Kime. Ed. Prentice–Hall. (1998).

o "Sistemas electrónicos digitales". E. Mandado. Ed. Mar combó. (1998).