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Introducción a los sistemas digitales

Enviado por Pablo Turmero


    edu.red Magnitudes analógicas Magnitud Analógica: la que toma cualquier valor continuo dentro de un rango. Todas las magnitudes físicas son analógicas. El mundo es analógico Ejemplos: Temperatura, velocidad, voz, hora, … 1

    edu.red Magnitudes digitales Magnitud Digital: la que toma un valor discreto dentro de un rango finito. En la vida real se utilizan valores discretos. Ejemplos: Panel de temperatura en la calle: 21ºC ó 22ºC, no 21.5ºC Relojes digitales 2

    edu.red Sistemas analógicos vs. digitales 3

    edu.red Codificación digital A cada nivel se le asigna un código Más niveles Aumento de la resolución Aumento de la complejidad 4

    edu.red La ventaja digital Procesado de datos Transmisión de datos Mayor velocidad Más eficiencia y fiabilidad Mayor inmunidad al ruido Almacenamiento de datos Más fácil Más compacto Más fácil diseño y mejor integración (chips) 5

    edu.red Electrónica analógica y digital 6

    edu.red Dígitos binarios Dentro de las magnitudes digitales la más utilizada es la binaria Magnitud Binaria: la que toma 1 de 2 valores posibles Todas son asimilables a pares de valores (sí/no), (verdadero/falso), (0/1). La informática se basa en las magnitudes binarias Ej: Tener gafas (sí/no) Los dos dígitos binarios (0 y 1) se denominan bits. Representan niveles de tensión Tensión alta -> 1 Tensión baja -> 0 7

    edu.red Niveles lógicos 2 niveles porque es muy fácil distinguirlos y los dispositivos son muy fáciles (equivalente a baratos) de fabricar. Los niveles lógicos equivalen a niveles de voltaje, que varían según la tecnología empleada 8

    edu.red Ruido Señales analógicas: las perturbaciones modifican el valor de la señal Señales digitales: la señal sólo se ve afectada si la perturbación es superior al margen de tensión 9

    edu.red Formas de onda digitales 10

    edu.red Período y frecuencia Frecuencia (f) se mide en ciclos por segundo o Hertzios (Hz) El periodo (T) se mide en segundos f = 1/T T = 1/f 11

    edu.red Ancho de pulso y ciclo de trabajo Duty cycle (Ciclo de trabajo) = (tw/T)*100 12

    edu.red El reloj 13

    edu.red El cronograma 14

    edu.red Operaciones lógicas básicas 15

    edu.red La operación NOT 16

    edu.red La operación AND 17

    edu.red La operación OR 18

    edu.red Funciones lógicas básicas Función comparación Funciones aritméticas (suma, multiplicación…) Función conversión de código Función de codificación Función de decodificación Función de selección de datos Función de almacenamiento (registro, memoria…) Función de contador 19

    edu.red Comparación 20

    edu.red Codificador 21

    edu.red Decodificador 22

    edu.red Multiplexor / Demultiplexor 23

    edu.red Registro 24

    edu.red Contador 25

    edu.red Circuitos integrados (función fija) 26

    edu.red El chip 27

    edu.red El transistor 28

    edu.red Tecnologías de circuitos integrados Silicio: TTL: Transistor-Transistor Logic ECL: Emitter Coupled Logic NMOS: Negative-Channel Metal-Oxide-Semiconductor CMOS: Complementary MOS Arseniuro de Galio (GaAs) Nivel de Integración Small/Medium/Large/Very Large/ UltraLarge Scale Integration? SSI / MSI / LSI / VLSI / ULSI. SSI y MSI usan TTL o CMOS VLSI y ULSI usan CMOS (antes NMOS) 29

    edu.red Los PLD’s pueden reemplazar a la lógica de función fija Su ventaja es que la función lógica del PLD puede cambiarse (no hace falta cambiar el circuito ni cambiar la interconexión) 30 Programmable Logic Devices (PLD’s)Dispositivos Lógicos Programables

    edu.red Tipos de CPLD’s 31

    edu.red Equipos de medida Osciloscopio Analógico Osciloscopio Digital Analizador Lógico Fuente de Alimentación DC Generador de funciones Multímetro digital 32

    edu.red Equipos de medida 33

    edu.red Sistema digital sencillo 34

    edu.red Sistema digital un poco más complejo 35