Practica 1 FFTI

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FFTI ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº 1 Nombre y Apellidos: Nº de Matrícula: Grupo: Ejercicio nº1: En este primer apartado de la practica se explica como funciona la herramienta de trabajo con la que vamos a trabajar, el NI Multisim. A lo largo de la realización del primer apartado nos vamos acostumbrando al entorno de trabajo descubriendo las distintas opciones básicas. Descubrimos el funcionamiento de las distintas barras de acción, paneles y ventanas. Más tarde afianzamos conocimientos realizando un circuito simple con puertas MOS. Ese circuito representa una puerta lógica NAND y se han usado dispositivos pMOS y nMOS. Para comprobar que realmente es una puerta NAND hemos de probar todas sus distintas combinaciones y así obtener su tabla de verdad. La tabla de verdad obtenida es la siguiente: Switch 1 Switch 2 Salida 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Podemos ver claramente que los datos obtenidos son los correspondientes con la puerta lógica NAND. Ejercicio nº2: El primer paso que hacemos es implementar el circuito lógico que se representa en la figura 11. Una vez representado conectamos las distintas entradas a un generador de palabras y la salida a una bombilla. Si la bombilla está encendida sabremos que la salida corresponde con el 1 lógico y si esta apagada, entonces, será el 0 lógico. Con el generador de palabras probamos las primeras 16 palabras (del 0 a la F en hexadecimal) y dependiendo de si la bombilla esta o no apagada sabremos la salida y podremos realizar su tabla de verdad lógica. Los resultados obtenidos son: Palabra Salida 0 1 1 1 2 1 3 0 4 1 5 1 6 1 7 0

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FFTIACTIVIDAD PRÁCTICA Nº 1

Nombre y Apellidos:

Nº de Matrícula: Grupo:

Ejercicio nº1:En este primer apartado de la practica se explica como funciona la herramienta de trabajo con la que vamos a trabajar, el NI Multisim. A lo largo de la realización del primer apartado nos vamos acostumbrando al entorno de trabajo descubriendo las distintas opciones básicas.Descubrimos el funcionamiento de las distintas barras de acción, paneles y ventanas. Más tarde afianzamos conocimientos realizando un circuito simple con puertas MOS. Ese circuito representa una puerta lógica NAND y se han usado dispositivos pMOS y nMOS. Para comprobar que realmente es una puerta NAND hemos de probar todas sus distintas combinaciones y así obtener su tabla de verdad.La tabla de verdad obtenida es la siguiente:

Switch 1 Switch 2 Salida

0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Podemos ver claramente que los datos obtenidos son los correspondientes con la puerta lógica NAND.

Ejercicio nº2:El primer paso que hacemos es implementar el circuito lógico que se representa en la figura 11. Una vez representado conectamos las distintas entradas a un generador de palabras y la salida a una bombilla. Si la bombilla está encendida sabremos que la salida corresponde con el 1 lógico y si esta apagada, entonces, será el 0 lógico. Con el generador de palabras probamos las primeras 16 palabras (del 0 a la F en hexadecimal) y dependiendo de si la bombilla esta o no apagada sabremos la salida y podremos realizar su tabla de verdad lógica. Los resultados obtenidos son:

Palabra Salida0 1

1 1

2 1

3 0

4 1

5 1

6 1

7 0

8 1

9 1

A 1

B 0

C 0

D 0

E 0

F 0

Teniendo ya la tabla de verdad lógica, su tabla de verdad eléctrica será, por tanto:

Palabra Salida0 5v

1 5v

2 5v

3 0v

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4 5v

5 5v

6 5v

7 0v

8 5v

9 5v1

A 5v

B 0v

C 0v

D 0v

E 0v

F 0v

Ejercicio nº3: Este ejercicio nos pide realizar un circuito que muestre las diferencias entre las distintas puertas lógicas AND, OR y NOT. El ejercicio sigue así:

La tabla resultante queda así:

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Ejercicio nº4: El ejercicio nº 4 nos da una figura como la que se muestra a continuación y nos pide que la implementemos con puertas lógicas y ver así su tabla de verdad.Como requisito nos dice que utilicemos o bien todo tipo de puertas o bien puertas NAND para ver la función lógica.

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La función de salida lógica que cumplen este dibujo es el que se muestra a continuación:

A'C'+A'D'+B'C'+B'D'

Y las puertas lógicas que cumplen esta ecuación lógica es la siguiente:

Implementado con puertas NOT, OR y AND.

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Implementado únicamente con puertas lógicas NAND.

Ejercicio nº5: El ejercicio nº5 nos pide crear bloques funcionales como hemos hecho en el apartado 2 o 3 de tal manera que únicamente podemos utilizar puertas NAND. El resultado debe de ser una caja funcional AOI. Debemos crear para ello primero terminales de entrada y de salida que aparezcan en el exterior del bloque funcional. El resultado es el siguiente:

Implementado únicamente con puertas NAND como pide el enunciado.

Ejercicio nº11:

apartado a)

En este apartado nos dan un sumatorio de funciones lógicas, por tanto, nos encontramos en la primera forma canónica, esta función extendida quedaría de la forma:

D' CB' A'+D' CBA+D' CBA' +DCB' A' +D' CB' A'

Y simplificado queda del siguiente modo:

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DB' +DB' +CB' A' +DB' A'

Y su representación en puertas lógicas es la siguiente:

apartado b)

En este apartado nos dan un sumatorio de funciones lógicas,y por tanto, de nuevo nos encontramos en la primera forma canónica, esta función extendida quedaría de la forma:

D' C 'B' A+D' C 'BA' + D'C ' BA+D'CBA' + D' CBA

Y simplificado queda del siguiente modo:

D' B+D'B+D'B+D'C 'A

Y su representación en puertas lógicas es la siguiente:

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