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DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
TRABAJO PRÁCTICO N° 1
CIRCUITOS SECUENCIALES
INTRODUCCÍON
Se denominan Sistemas Secuenciales a aquellos sistemas en los cuales el estado
de sus salidas depende de las entradas presentes en ese instante y de la secuencia
previa de estados por la cual evoluciono el sistema.
En esta actividad se utilizarán Hojas de Datos y las denominadas Notas de
Aplicación. Estas ultimas constituyen otra forma de presentar la información técnica
, que suele aparecer en manuales y revistas técnicas.
En las notas de aplicación se analiza en profundidad el funcionamiento de uno o
varios dispositivos , con características comunes , mas allá de la información
técnica específica que contienen las hojas de datos.
Para esta actividad se escribieron varias notas de aplicación muy sencillas de varios
dispositivos ( C. I. ) secuenciales básicos ( F-F , Contadores y registros .
Durante esta actividad deberás analizar y ensayar algunos de los circuitos
propuestos , y utilizar la información contenida para adaptarlos al diseño de otras
funciones .
Dada la importancia que tiene el estudio de la respuesta temporal en distintos
puntos del circuito , resulta imprescindible emplear un osciloscopio para visualizar
las distintas señales y sus relaciones .
Circuitos con el C. I. 4027
1. Armar un circuito divisor por 2 y conectar el generador de 1Hz. en la entrada de
clock.
1.2.
Representar , en un diagrama de tiempos , entrada y salida.
1.3.
Por qué se dice que el circuito divide por 2 ?
1.4. Diseñar y construir un divisor por 16. Representar su funcionamiento
mediante un diagrama.
2. Armar el circuito de memoria de 1 bit. Utilizar los switches para ensayar su
funcionamiento.
2.1. Verificar que el circuito se comporta como memoria. El dato de
entrada se carga ( escribe ) cuando la entrada WRITE pasa de 0 a 1 y el
dato almacenado no cambia aunque cambien las entradas en cualquiera
de los otros estados de WRITE.
DigiFFyCon.doc
Electrónica Digital I
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2.2. Diseñar y armar una memoria de 4 bits. Conectar la salida al display.
Ensayos del C.I. 4518
3. Armar un circuito CONTADOR SIMPLE , conectar la entrada del clock al
generador de 1 Hz. y las salidas A , B , C , D al display.
3.1. Representar mediante diagramas de tiempo el comportamiento del
circuito.
3.2. Reconectar las entradas de ENABLE y RESET a los switches y
determinar la funcion de cada una de ellas , comparando los resultados
con la descripcion de funcionamiento de la hoja de datos.
4. Armar el circuito CUENTA HASTA 5 Y PARA , conectar la entrada de clock al
generador de 1 Hz. y la entrada de reset a un switch.
4.1. Representar mediante diagramas de tiempo el comportamiento del
circuito.
4.2.
Cual es la funcion de la compuerta NAND ?
4.3.
Modificar el circuito para que cuente hasta 3 y pare.
5. Diseñar , usando Flip-Flop , un circuito funcionalmente equivalente al 4518 ( las
mismas entradas y salidas , e identico comportamiento ).
Doble FLIP-FLOP JK 4027
Doble flip-flop usado para dividir frecuencia , contar , almacenar informacion , etc. Las
entradas Set y Reset deben estar en 0 para que se acepte el clock.
Ver Hojas de Datos
Importante : ninguna entrada debe quedar sin conectarse.
Divisor por 2
+5V
+5V
Vcc
K
J
Q
IN/2
S
R
IN
DigiFFyCon.doc
CLOCK
GND
Electrónica Digital I
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Memoria de 1 bit
+5V
DATO IN
Vcc
J
Q
K
S
DATO OUT
R
CLOCK
GND
WRITE
Doble CONTADOR BCD 4518
Dos contadores de decadas , independientes en un solo chip.
Cuando enable esta en 1 y reset en 0 , el contador avanza una cuenta con cada pulso de
clock.
AL DISPLAY
Ver Hojas de Datos
Contador simple.
D
C
B
A
Vcc
+5V
CLOCK
ENABLE
RESET
GND
Cuenta hasta 5 y para
AL DISPLAY
D C B A
Vcc
+5V
CLOCK
ENABLE
RESET
GND
RESET
DigiFFyCon.doc
Electrónica Digital I
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La compuerta deshabilita al contador cuando este alcanza el estado 0101 ( decimal 5 )
Cuenta hasta 4 y reinicia la cuenta.
AL DISPLAY
D
C
B
A
Vcc
+5V
CLOCK
ENABLE
RESET
GND
Contador de 2 digitos ( 0 - 99 )
Las dos compuertas habilitan al segundo contador mientras el primer contador esta en
1001 ( decimal 9 ).
AL DISPLAY
AL DISPLAY
D C B A
D C B A
Vcc
+5V
CLOCK
Vcc
CLOCK
ENABLE
RESET
+5V
ENABLE
GND
RESET
GND
RESET
DigiFFyCon.doc
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