CIRCUITOS DIGITALES-2
Laboratorio N°5:
CIRCUITOS SUMADORES Y DECODIFICARES
1. COMPETENCIA ESPECIFICA DE LA SESION:
- · Implementación de circuitos de aritmética binaria usando C.I.: Sumadores y restadores.
- · Implementación de circuitos decodificadores y displays de 7 segmentos.
- · Utilizar un SIMULADOR para comprobar el comportamiento de los mismos.
2. SUMA DE NUMEROS BINARIOS:
Sumadores MSI
Ejemplo de sumadores paralelo de 4 bits que están
disponibles como circuitos integrados de media escala (MSI) son los
dispositivos TTL Schottky 74LS83 y 74LS283.
Las computadoras digitales realizan una variedad de tareas
de procesamiento de información. Entre las funciones básicas encontradas están
las diversas funciones aritméticas. Sin duda, la operación aritmética mas básica
es la adición de dos dígitos binarios. Esta adición simple consta de cuatro
operaciones elementales posibles, a saber, 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1 y 1+1=10.
Las primeras tres operaciones producen una suma cuya
longitud es un dígito, pero cuando tanto los bits sumando como adendo son
iguales a 1,la suma binaria consta de dos dígitos. El bit significativo más
alto de este resultado se denomina acarreo. Un circuito combinaciones que lleva
a cabo la adición de dos bits se denomina medio sumador. Uno que lleva a cabo
la adición de tres bits (dos bits significativos y una cuenta que se lleva a
previo) es un sumador completo.
La suma binaria para
números de un bit es la siguiente:
Pero cuando tengo números binarios formados por mas de un
bit, al operar aparece el acarreo:
Un sumador de 4 bits se puede expandir para realizar de dos
números de 8 bits, utilizando dos sumadores de 4 bits y conectando a la entrada
de acarreo del sumador de menor (Co) a tierra, ya que no existe acarreo en la
posición del bit menos significativo, y la salida de acarreo del sumador de
menor orden se conecta a la entrada de acarreo del sumador de orden superior.
3.2 DECODIFICADORES DE 7 SEGMENTOS
Es un dispositivo que “decodifica” un código de entrada en
otro. Es decir, transforma una combinación de unos y cero, en otra. 74LS47, en
particular transforma el código binario en el código de 7 segmentos.
El decodificador recibe en su entrada el número que será
visualizado en el display, posee 7 salidas, una para cada segmento. Para un
valor de entrada, cada salida toma un estado determinado (activada o
desactivada)
Este elemento se ensambla o arma de manera que se pueda
activar cada segmento (diodo LED) por separado logrando de esta manera combinar
los elementos y representar todos los números en el display (del 0 al 9).
El display de 7 segmentos más común es el de color rojo, por
su facilidad de visualización.
Cada elemento del display tiene asignado una letra que
identifica su posición en el arreglo del display.
EJEMPLO:
Si se activan todos los segmentos se forma el número “8”
– Si se activan solo los segmentos: “a,b,c,d,f,” se forma el
número “0”
– Si se activan solo los segmentos: “a,b,g,e,d,” se forma el
número “2”
– Si se activan solo los segmentos: “b,c,f,g,” se forma el número
“4” p.d. representa el punto decimal.
4. SIMULADOR EN PROTEUS:
5. VIDEO DE EVIDENCIA:
6. OBSERVACIONES:
- Se tubo problemas con la conexión del Display ya que no se tubo saberes propios.
- Se vio que el decodificador 74LS47 tenia problemas con las conexiones analogicas.
- Se tubo desconocimiento del acarreo.
7. CONCLUSIONES
- En este laboratorio, se logró conocer el funcionamiento de los distintos dispositivos de almacenamiento de información y como se muestra la prueba física de algo digital.
- Se aprendio la conexión respectiva del display y el decodificador.
- Se aprendio a convertir los numeros decimales a numeros binarios.
- Se implemento un circuito para el decodificador, display y las compuertas digitales que se utilizo para mandadr las señales.
- Se supo la funcion del acarreo en el decodificador
8. FOTO GRUPAL: