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Lógica Positiva En esta notación al 1 lógico le corresponde el nivel más alto de tensión (positivo, si quieres llamarlo así) y al 0 lógico el nivel mas

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Lógica Positiva

En esta notación al 1 lógico le corresponde el nivel más alto de tensión (positivo, si quieres llamarlo así) y al 0 lógico el nivel mas bajo (que bien podría ser negativo)

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Lógica Negativa

Aquí ocurre todo lo contrario, es decir, se representa al estado "1" con los niveles más bajos de tensión y al "0" con los niveles más altos.

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Compuertas Lógicas

Las compuertas lógicas son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos mencionados

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Cada una de las compuertas lógicas se las representa mediante un Símbolo, y la operación que realiza (Operación lógica) se corresponde con una tabla, llamada Tabla de Verdad

Compuerta NOT

Se trata de un inversor, es decir, invierte el dato de entrada

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Compuerta AND

Una compuerta AND tiene dos entradas como mínimo y su operación lógica es un producto entre ambas

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Compuerta OR

Al igual que la anterior posee dos entradas como mínimo y la operación lógica, será una suma entre ambas

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Compuerta OR-EX o XOR

Es OR EXclusiva en este caso con dos entradas

y lo que hará con ellas será una suma lógica entre a por b invertida y a invertida por b.

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Compuertas Lógicas Combinadas

Al agregar una compuerta NOT a cada una de las compuertas anteriores los resultados de sus respectivas tablas de verdad se invierten, y dan origen a tres nuevas compuertas

NAND, NOR y NOR-EX

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Compuerta NAND

Responde a la inversión del producto lógico de sus entradas

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Compuerta NOR

El resultado que se obtiene a la salida de esta compuerta resulta de la inversión de la operación lógica

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Compuerta NOR-EX

Es simplemente la inversión de la compuerta OR-EX, los resultados se pueden apreciar en la tabla de verdad

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Buffer's

su finalidad es amplificar un poco la señal (o refrescarla si se puede decir). Como puedes ver en el siguiente gráfico la señal de salida es la misma que de entrada.

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Circuitos Integrados

TTL y CMOS

Los TTL se corresponden con la serie 5400, 7400, 74LSXX, 74HCXX, 74HCTXX

Los C-MOS y MOS con la serie CD4000, CD4500, MC14000, 54C00 ó 74C00

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Circuito de Prueba

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Leyes de De Morgan

Se trata simplemente de una combinación de compuertas de tal modo de encontrar una equivalencia entre ellas

Mapas de Karnaugh

Podría definirlo como un método para encontrar la forma más sencilla de representar una función lógica.

Algebra de Boole.

Las bases del álgebra de conmutación, cuya herramienta matemática, el álgebra de Boole, nos va a permitir el análisis y diseño de los circuitos electrónicos digitales.

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Osciladores, Multivibradores o Circuitos Astables

Circuitos Biestables o Flip-Flop (FF):

Son aquellos que cambian de estado cada vez que reciben una señal de entrada (ya sea nivel bajo o alto), es decir retienen el dato de salida aunque desaparezca el de entrada.

Circuitos Monoestables

Estos circuitos cambian de estado sólo si se mantiene la señal de entrada (nivel alto o bajo), si ésta se quita, la salida regresa a su estado anterior.

Circuitos Astables o Aestables

Son circuitos gobernados por una red de tiempo R-C (Resistencia-Capacitor) y un circuito de realimentación

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Oscilador Simétrico con compuertas NOT

Oscilador Simétrico con compuertas NAND

Disparadores Schmitt Trigger

Oscilador a Cristal

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Osciladores Controlados

Modulación por ancho de pulso

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Modulación por ancho de pulso Conmutado

Doblador de frecuencia

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Cerradura con teclado electrónico

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FLIP FLOP BÁSICO RS

FLIP FLOP RS - Controlado por un pulso de reloj

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FLIP FLOP - Con un inversor

FLIP FLOP D

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FLIP FLOP JK:

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TRANSISTORES EN CIRCUITOS DE CONMUTACIÓN

conexión de un RELE