Logica digital y microprogramable

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Novo, Pio (-), Sanchez, Belisario R, aut (Autor), Rodriguez, Amancio, aut
Autor Corporativo: e-libro, Corp (-)
Formato: Libro electrónico
Idioma:Castellano
Publicado: Barcelona : Marcombo 2007.
Materias:
Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull:https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009436594206719
Tabla de Contenidos:
  • Lógica digital y microprogramable; Página Legal; Prólogo; Estructura del libro; Índice general; Unidad 1 - Introducción a la electrónica digital; 1. Señales y sistemas de control. Codificación de magnitudes; 1.1 Sistemas de numeración y codificación; 1.1.1 El sistema de numeración decimal; 1.1.2 El sistema de numeración binario (binario natural); 1.1.3 Ejercicios de cambio de base entre los sistemas decimal y binario; 1.1.4 El sistema de numeración hexadecimal; 1.1.5 Ejercicios de cambio de base entre los sistemas hexadecimal y decimal o binario; 1.1.6 El sistema de numeración octal
  • 1.1.7 Ejercicios de cambio de base entre los sistemas octal y decimal o binario1.1.8 Herramientas informáticas para el trabajo con los sistemas de numeración; 1.1.9 Utilización de la calculadora de Windows para la realización de cambios de base; 1.2 Otros sistemas de codificación; 1.2.1 Sistemas binarios numéricos; 1.2.2 Ejercicios de cambio de base entre los sistemas decimal y BCD; 1.2.3 Sistemas para codificación alfanumérica; 2. Lógica proposicional y álgebra de Boole; 2.1 La lógica; 2.2 La lógica proposicional; 2.2.1 Ejercicios de identificación de los elementos lógicos de una proposición
  • 2.3 El álgebra de Boole2.3.1 La lógica proposicional como álgebra de Boole; 2.3.2 Teoremas del álgebra de Boole; 2.3.3 Ejercicios de simplificación de expresiones lógicas; 2.3.4 Funciones booleanas; 2.3.5 Ejercicios de identificación de funciones lógicas; 2.3.6 Expresiones canónicas; 2.3.7 Ejercicios con las expresiones canónicas de las funciones; 2.4 Aplicación a los procesadores digitales electrónicos; 3. Autoevaluación; Unidad 2 - Puertas lógicas; 1. Funciones primitivas de electrónica digital; 1.1 Funciones lógicas básicas (puertas lógicas)
  • 1.2 Ejemplos resueltos de aplicaciones básicas con puertas lógicas1.3 Implementación de un circuito digital con puertas lógicas; 1.4 Ejemplos resueltos de funciones lógicas utilizando puertas lógicas; 1.4.1 Necesidad de las puertas complementadas; 1.5 Ejemplos resueltos de implementación de funciones lógicas utilizando puertas con salida complementada; 2. Aplicación OrCAD para la captura y la simulación de circuitos digitales; 2.1 Aplicación Capturedel programa Orcadpara la realización de esquemas digitales; 2.2 Método de trabajo con OrCAD Simulate Demo v9
  • 2.2.1 Ejemplos resueltos con la aplicación PSpice del programa Orcad para la simulación de circuitos digitales3. Método de Karnaugh de simplificación de funciones lógicas; 3.1 Método de Karnaugh (procedimiento); 3.2 Ejemplos resueltos de simplificación de funciones lógicas por el método de Karnaugh; 3.3 Funciones incompletas; 3.4 Ejemplos resueltos con funciones incompletas; 3.5 Ejemplos resueltos de funciones lógicas con circuitos integrados; Aplicación práctica - Análisis, captura y simulación con OrCAD de un circuito básico con puertas lógicas; 4. Autoevaluación
  • Unidad 3 - Familias lógicas