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ELETRÔNICA DIGITAL. Circuitos Aritméticos Meio Somador, Somador, Subtrator. Prof.: Leo. leo.schirmer@ifsc.com.br. MEIO SOMADOR- Definição. É um circuito lógico que executa a soma binária de dois bits e tem como resultado um bit de soma S e um bit de transporte C. leo.schirmer@ifsc.com.br.

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Presentation Transcript


  1. ELETRÔNICA DIGITAL Circuitos Aritméticos Meio Somador, Somador, Subtrator Prof.: Leo leo.schirmer@ifsc.com.br

  2. MEIO SOMADOR- Definição • É um circuito lógico que executa a soma binária de dois bits e tem como resultado um bit de soma S e um bit de transporte C. leo.schirmer@ifsc.com.br

  3. MEIO SOMADOR – Circuito Básico TABELA VERDADE leo.schirmer@ifsc.com.br

  4. SOMADOR COMPLETO – Definição • circuito lógico que executa a soma binária de dois bits e um transporte antecipado Ci A+B+Ci e como resultado um bit de soma S e um bit de transporte de saída Co. leo.schirmer@ifsc.com.br

  5. SOMADOR COMPLETO – Circuito Básico leo.schirmer@ifsc.com.br

  6. ETAPA 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 leo.schirmer@ifsc.com.br

  7. Multiplexador – Circuito Básico ETAPA 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 leo.schirmer@ifsc.com.br

  8. Multiplexador – Circuito Básico C0 C1 L C2 C3 Q1 A B TABELA VERDADE leo.schirmer@ifsc.com.br

  9. C0 C1 L C2 C3 Q1 ENABLE A B Multiplexador – ENABLE • ENABLE – HABILITA a saída do circuito Com ENABLE = 0 todas as saídas ficam em 0 Com ENABLE = 1 saída depende da entrada selecionada leo.schirmer@ifsc.com.br

  10. C0 C1 L C2 C3 Q1 ENABLE A B Multiplexador – ENABLE TABELA VERDADE leo.schirmer@ifsc.com.br

  11. Multiplexador Alguns Modelos Comerciais • 74153 – DE 4 ENTRADAS - DUPLO • 74157 – DE 2 ENTRADAS - QUÁDRUPLO • 74151 – DE 8 ENTRADAS leo.schirmer@ifsc.com.br

  12. Multiplexador - 74153 ESQUEMA ELETRÔNICO • Multiplexador com 4 entradas - Duplo leo.schirmer@ifsc.com.br

  13. + 5V A Entradas de seleção B - Multiplexador - 74153 Diagrama funcional - Pinagem Diagrama funcional do fabricante leo.schirmer@ifsc.com.br

  14. Multiplexador - 74153 Tabela Verdade leo.schirmer@ifsc.com.br

  15. Multiplexador - 74153 Circuito de teste – SIMULADOR leo.schirmer@ifsc.com.br

  16. 74153 - EXERCÍCIO leo.schirmer@ifsc.com.br

  17. Multiplexador - 74157 ESQUEMA ELETRÔNICO • Multiplexador com 2 entradas - Quádruplo leo.schirmer@ifsc.com.br

  18. Multiplexador - 74157 Diagrama funcional - Pinagem leo.schirmer@ifsc.com.br

  19. Multiplexador - 74157 Tabela Verdade leo.schirmer@ifsc.com.br

  20. Multiplexador - 74157 Exemplo de Circuito I1x leo.schirmer@ifsc.com.br

  21. Multiplexador - 74151 ESQUEMA ELETRÔNICO • Multiplexador com 8 entradas leo.schirmer@ifsc.com.br

  22. Multiplexador - 74151 Diagrama funcional - Pinagem leo.schirmer@ifsc.com.br

  23. Multiplexador - 74151 Tabela Verdade leo.schirmer@ifsc.com.br

  24. Multiplexador - 74151 Exemplo Circuito 0 1 1 1 leo.schirmer@ifsc.com.br

  25. EXERCÍCIO • Dois silos tem sensores ultra-sônico que medem o nível de material em cada silo, podendo variar entre 0 e 9 metros, sendo que, cada sensor envia o valor medido para um controlador que o converte para um valor em binário de 4 bits. Infelizmente somente um display está disponível para que um operador visualize o valor do nível. O operador irá selecionar qual dos dois níveis ele deseja visualizar através de uma chave, tendo ainda uma chave para habilitar a leitura. Projete um circuito digital que atenda os requisitos. leo.schirmer@ifsc.com.br

  26. EXERCÍCIO Silo 0 Chave para habilitar o circuito Chave de seleção Silo 1 leo.schirmer@ifsc.com.br

  27. EXERCÍCIO Silo 0 4 ? Utilize o 74153 para resolver o exercício 6 EXPLIQUE O FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO. Considere que no silo 0 temos um nível de 4 metros de material e no silo 1 6 metros. Utilize os valores em binário na explicação. Chave de seleção = 0. Silo 1 leo.schirmer@ifsc.com.br

  28. Associação de Multiplexadores • Em muitas situações não temos a disposição o multiplexador desejado ou ele não existe comercialmente. Para contornar a situação devemos associá-los até encontramos a solução desejada. leo.schirmer@ifsc.com.br

  29. Associação de Multiplexadores Exemplo – Obter um multiplexador de 4 entradas com o 74157 • Neste caso o 74157 é um multiplexador com duas entradas. • Deveremos utilizar dois multiplexadores na entrada e ainda um outro na saída. • O diagrama esquemático está representado na próxima figura. leo.schirmer@ifsc.com.br

  30. Associação de Multiplexadores Diagrama Esquemático da Associação ASSOCIAÇÃO MUX 74157 Atenção: Ordem invertida LSB MSB leo.schirmer@ifsc.com.br

  31. Associação de Multiplexadores Associação – Circuito Eletrônico Complete as Ligações leo.schirmer@ifsc.com.br

  32. DEMULTIPLEXADOR leo.schirmer@ifsc.com.br

  33. DEMULTIPLEXADOR • Na prática utiliza-se o 74138, visto anteriormente como decodificador, apenas que teremos uma mudança no seu esquema de ligação, possibilitando seu uso como demultiplexador. • Faremos uma breve revisão do 74138 e depois mostraremos como deve ser ligado para funcionar como demultiplexador. leo.schirmer@ifsc.com.br

  34. Demultiplexador - 74138 • Originalmente é um Decodificador de 3 para 8 com entradas enable para associação leo.schirmer@ifsc.com.br

  35. Demultiplexador - 74138 Diagrama funcional - Pinagem leo.schirmer@ifsc.com.br

  36. Demultiplexador – 74138 Tabela Verdade leo.schirmer@ifsc.com.br

  37. Demultiplexador – 74138 leo.schirmer@ifsc.com.br

  38. Demultiplexador – 74138 leo.schirmer@ifsc.com.br

  39. MUX – DEMUX - Aplicação Compartilhamento de Recursos leo.schirmer@ifsc.com.br

  40. MUX – DEMUX - Aplicação Conversor Paralelo-Série leo.schirmer@ifsc.com.br

  41. MUX – DEMUX - Aplicação Sequenciador de Passos leo.schirmer@ifsc.com.br

  42. MUX – DEMUX - Aplicação Implementação de Função Lógica leo.schirmer@ifsc.com.br

  43. MUX – DEMUX - Aplicação Sistema de Monitoramento de Alarmes Fonte: Tocci e Widmer leo.schirmer@ifsc.com.br

  44. REFERÊNCIAS • Tocci e Widmer.Sistemas Digitais. Princípios e Aplicações • Idoeta e Capuano. Elementos deEletrônica Digital • Mairton. Eletrônica Digital. Teoria eLaboratório • www.alldatasheet.com leo.schirmer@ifsc.com.br

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