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CALCULAR EL VOLTAJE DE UNA RESISTENCIA INICIO Lea “Digite valor de la resistencia”, r Lea “Digite valor de la corriente”, i v i*r Esc “El voltaje de la resistencia es:”,v FIN CALCULAR LA CORRIENTE DE UNA RESISTENCIA INICIO Lea “Digite valor de la resistencia”, r Lea “Digite valor de la voltaje”, v i v/r Esc “La corriente es:”,i FIN CALCULAR EL VALOR DE UNA RESISTENCIA INICIO Lea “Digite valor del voltaje”, v Lea “Digite valor de la corriente”, i r v/i Esc “La resistencia debe ser de:”,r FIN COMPUERTA NOT INICIO Lea “Digite valor entrada”, a Si (a=0) ent c 1 Sino c 0 Fsi Esc “La salida de la compuerta es:”,c FIN

Algoritmos Orientados a La Electronica

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Algoritmos Orientados a La Electronica

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Page 1: Algoritmos Orientados a La Electronica

CALCULAR EL VOLTAJE DE UNA RESISTENCIA

INICIOLea “Digite valor de la resistencia”, rLea “Digite valor de la corriente”, i

v i*rEsc “El voltaje de la resistencia es:”,v

FIN

CALCULAR LA CORRIENTE DE UNA RESISTENCIA

INICIOLea “Digite valor de la resistencia”, rLea “Digite valor de la voltaje”, v

i v/rEsc “La corriente es:”,i

FIN

CALCULAR EL VALOR DE UNA RESISTENCIA

INICIOLea “Digite valor del voltaje”, vLea “Digite valor de la corriente”, i

r v/iEsc “La resistencia debe ser de:”,r

FIN

COMPUERTA NOT

INICIOLea “Digite valor entrada”, a

Si (a=0) entc 1

Sinoc 0

Fsi

Esc “La salida de la compuerta es:”,cFIN

Page 2: Algoritmos Orientados a La Electronica

COMPUERTA OR DE DOS ENTRADAS

INICIOLea “Digite valor entrada 1”, aLea “Digite valor entrada 2”, b

Si (a=0) ∧ (b=0) entc 0

Sinoc 1

Fsi

Esc “La salida de la compuerta es:”,cFIN

COMPUERTA NOR DE DOS ENTRADAS

INICIOLea “Digite valor entrada 1”, aLea “Digite valor entrada 2”, b

Si (a=0) ∧ (b=0) entc 1

Sinoc 0

Fsi

Esc “La salida de la compuerta es:”,cFIN

COMPUERTA AND DE DOS ENTRADAS

INICIOLea “Digite valor entrada 1”, aLea “Digite valor entrada 2”, b

Si (a=1) ∧ (b=1) entc 1

Sino c 0

Fsi

Esc “La salida de la compuerta es:”,cFIN

Page 3: Algoritmos Orientados a La Electronica

COMPUERTA NAND DE DOS ENTRADAS

INICIOLea “Digite valor entrada 1”, aLea “Digite valor entrada 2”, b

Si (a=1) ∧ (b=1) entc 0

Sinoc 1

Fsi

Esc “La salida de la compuerta es:”,cFIN

COMPUERTA XOR DE DOS ENTRADAS

INICIOLea “Digite valor de la entrada 1”, aLea “Digite valor de la entrada 2”, b

Si (a<>b)c 1

Sinoc 0

Fsi

Esc “La salida de la compuerta es:”,cFIN

COMPUERTA XOR DE DOS ENTRADAS

INICIOLea “Digite valor de la entrada 1”, aLea “Digite valor de la entrada 2”, b

Si (a<>b)c 0

Sinoc 1

Fsi

Esc “La salida de la compuerta es:”,cFIN

Page 4: Algoritmos Orientados a La Electronica

HALLAR LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DE UN CIRCUITO SERIE DE 3 RESISTENCIAS

INICIOLea “Digite valor de la resistencia 1”, R1Lea “Digite valor de la resistencia 2”, R2Lea “Digite valor de la resistencia 3”, R3

Req R1+R2+R3Esc “El valor de la R equivalente es:”,Req

FIN

HALLAR LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DE UN CIRCUITO PARALELO DE 3 RESISTENCIAS

INICIOLea “Digite valor de la resistencia 1”, R1Lea “Digite valor de la resistencia 2”, R2Lea “Digite valor de la resistencia 3”, R3

Re 1/R1+1/R2+1/R3Req 1/ReEsc “El valor de la R equivalente es:”,Req

FIN

HALLAR LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DE UN CIRCUITO SERIE DE N RESISTENCIAS

INCIOLea “Digite la cantidad de resistencias”, N

Para (i=1 hasta N) hagaLea “Diga valor de la resistencia”,rReq Req+r

FPara

Esc “La resistencia equivalente del circuito es:”,ReqFIN

Page 5: Algoritmos Orientados a La Electronica

HALLAR LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DE UN CIRCUITO PARALELO DE N RESISTENCIAS

INCIOLea “Digite la cantidad de resistencias”, N

Para (i=1 hasta N) hacerLea “Diga valor de la resistencia”, rRe Re+1/r

FPara

Req 1/ReEsc “La resistencia equivalente del circuito es:”, Req

FIN