Practica Simulacion

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PRACTICA NO. 3 "Decodificadores Y Multiplexores"

Objetivos: Introduccinal diseo en cascada. Disear eImplementarun circuitolgicoutilizando decodificadores y multiplexores. Analizar los circuitos integrados 74ls154, 74ls138 y 74ls151.Resumen: En esta prctica tomaremos los decodificadores 74ls154 y 74ls138 y el MUX 74ls151 para realizar con cada uno un circuito combinacional que tenga una entrada de 4 bits (O al 15) y cuya salida debe encender un LED cuando la entrada sea un numero primo del mayor al 4. Casi llegando al final se muestran los datos obtenidos experimentalmente y las tablas deverdad de cada circuito armado y de cada compuerta, junto con las fotos de los circuitosreales. A continuacin se muestran las fotos de las simulaciones hechas en Circuit Makerpara poder comparar en el siguiente paso los resultados y corroborar que no hay errores.Finalmente seen listanconclusiones, referencias y anexos. Entre los anexos esta la hoja dedatos realizada en el momento de la prctica.

Marco terico

74LS154. Decodificador 4 a 1674LS138. Decodificador 3 a 874LS151. Multiplexor 8 a 3

Protoboard: Una placa de pruebas de uso genrico reutilizable o semipermanente, usado para construirprototipos de circuitos electrnicos con o sin soldadura. Normalmente se utilizan para larealizacin de pruebas experimentales DIP SWITCH: Se trata de un conjunto de interruptores elctricos que se presentaen un formato encapsulado (en lo que se denomina Dual In-line Package), la totalidad delpaquete de interruptores se puede tambin referir como interruptor DIP en singular. Fuente de alimentacin: En electrnica, una fuente de alimentacin es undispositivo que convierte la tensin alterna de la red de suministro, en una ovarias tensiones, prcticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos delaparato electrnico al que se conecta (ordenador, televisor, impresora, router, etc.)Lista de material 8 resistencias 470 [Ohm] y una resistencia de 330 [Ohm]. DIP Switch. Cables de conexin (UTP). Un chip 74ls154. Dos chips 74ls138. Dos chips 74ls151. Un diodo LED. Protoboard.

Procedimiento:1. Realizar las simulaciones de cada circuito adems de entender la tabla lgica de las diferentes compuertas, con la simulacin funcionando preparar el circuito en la placa y probarlo, conectar a una fuente continua de 5v ya que las resistencias q usamos y los LED no soportaran los 120v proporcionados por la empresa elctrica a dems que a nivel de laboratorio se debe usar voltajes bajos, una vez funcionando el circuito probarlo con las diferentes combinaciones y tomar fotos.2. Decodificador 74LS154.- este decodificador de 4 a 16 tiene dos "Enables" que deben estar cortocortocircuitadosa tierra y sus salidas conectadas a un NAND de 4 entradas.3. Decodificadores 74LS138.- senecesitan2 decodificadores de 3 a 8 que al conectarlos en cascada se convierten en uno solo de 4 a 16. Las entradas (A0, A1, A2) se cortocircuitan entre s, y para formar la cuarta entrada se pasa un NOT a los 2 primeros Enables previamente conectados entre s y se conectan los otros 2 Enables antes de este NOT ydespusdel switch, Las salidas que se necesitan (5, 7, 11, 13) van conectadas a una NAND de 4 entradas.4. Multiplexores 74ls151.- Se necesitan 2 multiplexores que se utilizan como selectores porque sus entradas en s son las respuestas conectadas a sus respectivas fuentes (1L o 0L) y sus selectores (S0, S1, S2) van cortocircuitados y para crear el 4 selector se niega el primer Enable y al segundo se lo conecta con este pero antes de lanegacinNOT. Sus salidas "Y" van conectadas a una OR de 2 entradas y este al LED. Datos Obtenidos:

"Simulacin con el Integrado 74ls154"

"Simulacincon el integrado 74ls151"

"Simulacincon el integrado 74ls138"

FuncinD (B (/ (AC)+/B (AC)))

NABCDF

00000

10001

20010

30011

40100

501011

60110

701111

81000

91001

101010

111011 1

121100

1311011

141110

151111

Anlisis de resultados: Segn se vio los resultados obtenidos prcticamente en el laboratorio son los mismosobtenidos en la simulacin en el Circuit Maker. Esto se debe a que no hay diferencias entrevalores ni aproximaciones, sino que simplemente se trata de lgica y delgebrade Boole. En este caso no hay clculo de errores ya que los resultados son exactamente los mismostanto en prctico como terico.

Aplicaciones: Encontramos en los sistemas de decodificacin dedireccinde memoria y de circuitos de entrada y salida. Seleccionador de entradas para un sistema de puertas.