Ejercicios tarea 3 del curso de Física Electrónica-100414 introduccion a logica digital sistemas

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1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES:
Apreciado estudiante, por favor antes de revisar este documento asegúrese de revisar el documento: Unidad 3-Tarea 3-Introducción a la lógica Digital y sistemas embebidos . En el documento mencionado se encuentran los lineamientos a detalle de la forma correcta de presentar esta actividad, A continuación, los conceptos para esta actividad:
Recuerda anexar al menos 1 ecuación que represente el modelo, y seguir todos los lineamientos expresados por la rúbrica
Preguntas problematizadoras:
Código binario , y hexagesimal
Compuertas lógicas y tablas de verdad
Sistema embebido
Lógica combinacional
2
Estudiante 1
Que es un Arduino y cual es su lenguaje de programación? Estudiante 2 ¿Que es un plc y que lenguaje usa para programarse?
Estudiante 3
En que consiste el lenguaje python , y que aplicaciones tiene en la ingeniería? Estudiante 4 ¿En qué consiste la transformación analógica digita? Da un ejemplo de una herramienta que pueda hacer el proceso y su costo en pesos
Estudiante 5
Que es una fpga y en que consiste la lógica paralela???
2. EJERCICIOS 2
Para el circuito lógico combinacional de la figura 1, determine:
a) La expresión booleana
b) La tabla de verdad
c) En el simulador valide la tabla de verdad
3
Para el circuito
lógico
combinacional de la
figura 2, determine:
a) La expresión
booleana
b) La tabla de
verdad
c) En el simulador
valide la tabla de
verdad
a) La expresión
booleana
b) La tabla de
verdad
c) En el simulador
valide la tabla de
verdad
Para el circuito
lógico
combinacional de la
figura 4, determine:
a) La expresión
booleana
b) La tabla de
verdad
c) En el simulador
valide la tabla de
verdad
4
Para el circuito lógico combinacional de la figura 5, determine:
a) La expresión booleana
b) La tabla de verdad
c) En el simulador valide la tabla de verdad
3. Ejercicios 3
Para la tabla de verdad de la figura 6, determine:
a) La expresión booleana sin simplificar
b) Dibuje el mapa de Karnaugh
c) La expresión booleana simplificada
d) Implemente el circuito de la expresión booleana simplificada
e) Implemente el circuito que obtuvo en el literal c) en el simulador y valide la tabla de verdad ENTRADAS SALIDA A B C D Y
Para la tabla de verdad de la figura 7, determine:
a) La expresión booleana sin simplificar
b) Dibuje el mapa de Karnaugh
c) La expresión booleana simplificada
d) Implemente el circuito de la expresión booleana simplificada
e) Implemente el circuito que obtuvo en el literal c) en el simulador y valide la tabla de verdad ENTRADAS SALIDA A B C D Y
4. Ejercicios 4
El aprendizaje autónomo es una estrategia en donde buscando los recursos mínimos necesarios el estudiante puede lograr resultados de aprendizaje de calidad, importante dada las competencias que se requieren de los profesionales en el mundo laboral del hoy. En ese orden de ideas el estudiante para este ejercicio debe tomar el circuito lógico del punto 3 y generar en el lenguaje de programación de Arduino un código que le permita emular el comportamiento del sistema y simularlo con tinkercad. El simulador tinkercad permite cargar códigos y simulaciones desarrollados en Arduino. El estudiante puede consultar a su tutor encargado, pero debe hacer un esfuerzo por hacer el proceso de forma autónoma. El estudiante debe pegar tanto el código como el circuito funcionando.

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