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By Agustín Martín Sánchez

Apuntes de l. a. asignatura "Electrónica II y Ordenadores", impartida en el tercer curso del plan 2000 en l. a. ETSI Aeronáuticos de los angeles Universidad Politécnica de Madrid. los angeles asignatura se divide en dos grandes bloques, analógica y electronic. Estos apuntes son los correspondientes a l. a. parte de electronic, impartida por el profesor Agustín Martín Sánchez.

Temario:

• Teoría de l. a. conmutación.
• Multivibradores.
• Cálculo digital.
• Variables lógicas.
• Álgebra de Boole.
• Funciones lógicas.
• Maxitérminos y Minitérminos.
• Mapas de Karnaugh.
• Circuitos combinacionales.
• Circuitos secuenciales.
• Registros.
• Contadores.
• Circuitos aritméticos.
• Sistemas secuenciales.
• Memorias.
• Memorias de semiconductores.
• Ordenadores.
• Codificación.
• Operaciones numéricas.
• Microprocesadores.
• Circuitos de entrada-salida.
• Periféricos.
• Instrucciones básicas del microprocesador.
• Programación.

Bibliografía:

• Julio González Bernaldo de Quirós. Ingeniería electrónica. Editorial Bellisco, 1998.
• Neil Storey. Electrónica de los sistemas de los componentes. Addison-Wesley.
• John P. Hayes. Introducción al diseño lógico digital.
• Víctor P. Nelson. Análisis y diseño de circuitos lógicos digitales. Prentice Hall.
• T.L. Floyd. Fundamentos de sistemas digitales. Prentice Hall.
• William Stallings. Organización y arquitectura de computadores. Prentice corridor.

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Mientras los angeles sociedad terrestre rechaza a los robots humanoides, los Mundos Exteriores, antiguas colonias de l. a. Tierra, han basado su economia en el trabajo de los robots, desarrollando asi una sociedad altamente tecnologica, mucho mas que los angeles terrestre, en los angeles que los individuos no soportan l. a. presencia de sus congeneres: todos los contactos sociales se producen por medio de proyecciones holograficas.

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B) El transistor T2 está conmutado I2 = I4 = 12 v/400 Ω = 30 mA. Martín Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos-Universidad Politécnica de Madrid Una vez que la señal de entrada supere el valor de 9 v, despreciando pérdidas, conmutará el transistor T1 y para que mantenga la conmutación, I0≥I1/β, que sustituyendo da un valor de 325 µA lo que producirá una caída mayor de I0R0 = 3,25 v lo que daría en principio una falta de conmutación de T1, pero como al conmutar la tensión de emisor pasa a 4 v, resulta que tiene en principio esa posibilidad de conmutar de forma real.

Se deja al alumno la elección de componentes y la curiosidad de montarlo en el Laboratorio a fin de comprobar su funcionamiento. Martín Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos-Universidad Politécnica de Madrid PROBLEMA DE APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE CONMUTACIÓN: Obtener el código de interrogación formado por los pulsos P1 y P3 con una frecuencia de repetición fR variable. Este ejercicio tiene por objeto obtener la señal moduladora en toda su extensión (modo, frecuencia de repetición y cadencia de modo), representando el diagrama de bloques con sus características determinantes y circuitos electrónicos, basados exclusivamente en la teoría de conmutación, y determinación específica de los componentes que fijan las características de la señal.

El ancho de P1 es idéntico al de P3, por lo que el bloque que genera la señal de ambos es el mismo, variando el momento del disparo. 8 µs y cuya salida se toma en el colector del transistor que genera la onda perfectamente rectangular. (Módulo P1P3) Tiempo “t0“ de referencia P1 M. Monoestable T = P1 = P3 S u m a “t0“ Entrada de disparo “tM“ P3 M. Monoestable T = P1 = P3 “t0“ Entrada de disparo “t0“ L ó g i c a “t0“ “tM“ Salida “tM“ Los impulsos que disparan los M. Monoestables se generan con el circuito electrónico llamado “conformador de impulsos” ya utilizado en prácticas (es un diferenciador para onda cuadrada, seguido de un rectificador y un seguidor de emisor).

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Conmutación y Electrónica Digital by Agustín Martín Sánchez


by Anthony
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