Tag Archives: Electrónica Digital

Información sobre Electrónica Digital.

Electrónica digital y microprogramable – Transistores

El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término «transistor» es la contracción en inglés de transfer resistor («resistencia de transferencia»). Actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario: radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, etc.   Transistores...

Leer más

(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Cargando...

Electrónica digital y microprogramable – Sistemas Digitales

Un sistema digital es un conjunto de dispositivos destinados1 a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. También, y a diferencia de un sistema analógico, un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital; es decir, que sólo puedan tomar valores discretos. Para el análisis y la síntesis de sistemas digitales binarios se utiliza como herramienta el álgebra de Boole. sistemas digitales combinacionales: Aquellos cuyas salidas solo dependen del estado de sus entradas en un momento dado. Por lo tanto, no necesitan módulos de memoria, ya que las salidas no dependen de los estados previos de las entradas. sistemas digitales secuenciales: Aquellos cuyas salidas dependen además del estado de sus entradas en un momento dado, de estados previos. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria que recojan la información de la ‘historia pasada’ del sistema. Para la implementación de los circuitos...

Leer más

(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Cargando...

Electrónica digital y microprogramable – Electrónica digital

La electrónica digital es una parte de la electrónica que se encarga de sistemas electrónicos en los cuales la información está codificada en dos únicos estados. A dichos estados se les puede llamar «verdadero» o «falso», o más comúnmente 1 y 0, refiriéndose a que en un circuito electrónico digital hay dos niveles de tensión. Electrónicamente se les asigna a cada uno un voltaje o rango de voltaje determinado, a los que se les denomina niveles lógicos, típicos en toda señal digital. Por lo regular los valores de voltaje en circuitos electrónicos pueden varia entre 1.5, 3, 5, 9 y 18 voltios dependiendo de la aplicación, así por ejemplo, en una radio de transistores convencional las tensiones de voltaje son por lo regular de 5 y 12 voltios al igual que en los discos duros IDE de computadora. Se diferencia de la electrónica analógica en que, para la electrónica digital un valor de voltaje codifica uno de estos dos estados, mientras que para la electrónica...

Leer más

(2 votes, average: 1,00 out of 5)
Cargando...

Electrónica digital y microprogramable – Autómatas

Autómata, del latín automăta y este del griego automatos (αὐτόματος), espontáneo o con movimiento propio. Según la RAE, máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. Un equivalente tecnológico en la actualidad serían los robots autónomos. Si el robot es antropomorfo se conoce como androide. En electrónica un autómata es un sistema secuencial, aunque en ocasiones la palabra es utilizada también para referirse a un robot. Puede definirse como un equipo electrónico programable en lenguaje no informático y diseñado para controlar, en tiempo real y en ambiente industrial, procesos secuenciales. Sin embargo, la rápida evolución de los autómatas hace que esta definición no esté cerrada.  Autómatas...

Leer más

(Todavía nada)
Cargando...

Desarrollo de productos electrónicos: Electrónica digital

La electrónica digital es una parte de la electrónica que se encarga de sistemas electrónicos en los cuales la información está codificada en dos únicos estados. A dichos estados se les puede llamar «verdadero» o «falso», o más comúnmente 1 y 0, refiriéndose a que en un circuito electrónico digital hay dos niveles de tensión. Electrónicamente se les asigna a cada uno un voltaje o rango de voltaje determinado, a los que se les denomina niveles lógicos, típicos en toda señal digital. Por lo regular los valores de voltaje en circuitos electrónicos pueden varia entre 1.5, 3, 5, 9 y 18 voltios dependiendo de la aplicación, así por ejemplo, en una radio de transistores convencional las tensiones de voltaje son por lo regular de 5 y 12 voltios al igual que en los discos duros IDE de computadora. Se diferencia de la electrónica analógica en que, para la electrónica digital un valor de voltaje codifica uno de estos dos estados, mientras que para la electrónica...

Leer más

(Todavía nada)
Cargando...

KITS / Módulos Transmisor y Receptor

Actualmente, transmitir una señal digital vía radio, gracias también a las tecnologías de bajo coste de las que disponemos, se ha convertido en algo verdaderamente simple. Sin embargo, todo se complica, y no poco, cuando tenemos la necesidad de transmitir esperando que el receptor «escuche» correctamente. Entre los teléfonos móviles, el mando para abrir cancelas, el mando de la TV y los radioteléfonos móviles, actualmente se ha convertido en algo cada vez más difícil el transmitir una señal y que sea recibida e interpretada correctamente por un sistema receptor. Si tomamos un buen analizador de espectro y lo equipamos con la antena NOCTH adecuada, nos daremos cuenta (sin sorprendernos) de que la banda de radio de 200 a 1200 MHz está literalmente llena de un «preocupante» ir y venir de portadoras, y además muchas de ellas «danzarinas». Aquí no queremos levantar polémica sobre la veracidad efectiva...

Leer más

(Todavía nada)
Cargando...

ITESO refuerza laboratorios de Electrónica Digital

Guadalajara, Jalisco (VAFO).- El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) suma un punto a su proyecto de crecimiento en infraestructura, luego de que en pasados días se inaugurara una nueva versión de los laboratorios de Electrónica Digital y de Nanotecnología, como parte de la segunda etapa de reposición e inversión en equipos de trabajo estudiantil. En un inicio, los nuevos laboratorios de Electrónica Digital y de Nanotecnología estarán enfocados para la impartición de clases, desarrollo y experimentación de diversos programas académicos como Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Especialidad en Sistemas Embebidos y la Maestría en Diseño Electrónico, así como a las carreras en Alimentos, Química y Mecánica, respectivamente. El rector de la Universidad Jesuita, Juan Luis Orozco, explicó que este proyecto reforzará las habilidades y conocimientos de la comunidad estudiantil a través de investigaciones profesionales que permitirán conocer de cerca los...

Leer más

(Todavía nada)
Cargando...

KITS / La electrónica digital: fabricación de una Punta Lógica Digital

La Electrónica digital es una tecnología de rápido crecimiento. Los circuitos digitales se usan en gran cantidad de nuevos productos de consumo, equipos industriales y control, de oficina e incluso de comunicaciones. Presentamos un útil y sencillo kit para la fabricación de una Punta Lógica Digital. Este Kit, ideal para que nuestros lectores menos expertos, se introduzcan cada vez mas en el apasionante mundo de la electrónica, ya que con el podremos fácilmente probar los estados de los circuitos digitales. Mas información en el PDF.  kit de regalo electrónica digital Revista 27: Fabricación de una Punta Lógica Digital Blog de electrónica...

Leer más

(2 votes, average: 4,50 out of 5)
Cargando...

Diseño y análisis de sistemas secuenciales

No resulta fácil deducir el funcionamiento de un circuito secuencial a partir de un diagrama de puertas lógicas. De la misma manera, dada la descripción funcional de un circuito  secuencial, no es trivial obtener el diagrama que represente la implementación del mismo. Los sistemas secuenciales se caracterizan por el hecho de que sus salidas dependen no sólo de las entradas actuales, sino de toda la secuencia de entradas anteriores. Toda esta secuencia de entradas anteriores da lugar a lo que se denomina el estado del circuito, que está almacenado en componentes de memorización. De acuerdo con esta definición, el estado de un sistema secuencial depende de la secuencia de entradas anteriores al sistema: Et = F(Xt-1, Xt-2 , …) Yt = F(Xt, Xt-1, Xt-2 , …) = F(Xt, Et) Este planteamiento permite descomponer la ecuación general de los sistemas secuenciales en otras dos ecuaciones: una de salida y otra...

Leer más

(Todavía nada)
Cargando...

Subsistemas secuenciales

CONTADORES Los dispositivos de E/S digitales pueden ajustar el estado de una línea digital. Los contadores además de hacerse cargo del estado de la señal se preocupan de la transición de un estado a otro. Un contador puede detectar flancos de subida y flancos de bajada. Dos importantes términos relacionados con ambos flancos son: el tiempo de subida/bajada y el ancho mínimo del pulso. El tiempo de subida/bajada es la medida de la rapidez en que ocurre la transición del cambio de estado entre niveles lógicos de la señal. Para que un contador detecte el flanco la transición debe ocurrir en 50ns como máximo. Además de este tiempo debe haber un retardo mínimo desde que el contador detecta el flanco hasta que pueda detectar el próximo. Este retardo se conoce como el ancho mínimo del pulso. Este parámetro depende del tipo de contador que se...

Leer más

(1 votes, average: 2,00 out of 5)
Cargando...

Introducción a los circuitos secuenciales

A diferencia de los sistemas combinacionales, en los sistemas secuenciales, los valores de las salidas, en un momento dado, no dependen exclusivamente de los valores de las entradas en dicho momento, sino también dependen del estado anterior o estado interno. El sistema secuencial más simple es el biestable, de los cuales, el de tipo D es el más utilizado actualmente. La mayoría de los sistemas secuenciales están gobernados por señales de reloj. A éstos se los denomina «síncronos», a diferencia de los «asíncronos» que son aquellos que no son controlados por señales de reloj. Biestable. En ausencia de una orden de cambio es capaz de memorizar el valor de su salida. Es como una celda de memoria para 1 bit. Clasificación de Biestables a) ¿Cuando cambian? Asíncronos: El cambio se produce con un pequeño retardo al recibir la orden de cambio. Sincrono: El cambio se produce...

Leer más

(Todavía nada)
Cargando...

Aritmética binaria

Aquí la información necesaria para poder diseñar circuitos digitales combinacionales capaces de sumar y restar. Representación numérica a) Magnitud y signo b) Complemento a uno c) Complemento a dos MAGNITUD Y SIGNO Un primer enfoque al problema de representar un número signado de n-bits consiste en asignar: Un bit para representar el signo. Ese bit a menudo es el bit más significativo o MSB y, por convención: un ‘0’ denota un número positivo, y un ‘1’ denota un número negativo. Los (n-1)-bits restantes para representar el significando que es la magnitud del número en valor absoluto. Y se conoce como Signo y Magnitud. Este enfoque es directamente comparable a la forma habitual de mostrar el signo (colocando «+» o «-» al lado de la magnitud del número). El formato Signo y Magnitud es además el habitual para la representación del significando en números en punto flotante. Desventajas de la...

Leer más

(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Cargando...

Circuitos Combinacionales

Un circuito combinacional es un circuito digital en el cual el valor de las salidas depende únicamente del valor de las entradas en ese mismo momento. MULTIPLEXORES Es un circuito combinacional capaz de seleccionar de entre todos los datos de entrada uno de ellos y ponerlo en la salida, un ejemplo de aplicación podría ser en un conjunto de cámaras de vigilancia con un único monitor de visionado desde el cual elegimos que cámara queremos visionar. Características ¿Existe alguna restricción en los valores de N y n? N debe ser menor o igual que 2n Ejemplos: A) N=2, n=1. C0 S     0 I0 1 I1   B) N=8, n=3 y «enable» (activo a nivel alto)   E C2 C1 C0 S 0 x x x 0 1 0 0 0 I0 1 0 0 1 I1 1 0 1 0 I2 1 0 1 1 I3 1 1...

Leer más

(2 votes, average: 3,00 out of 5)
Cargando...