Eletronica

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Faculdade de Arquitetura, Urbanismo, Engenharias e Belas Artes
FAUEB

TRABALHO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL
Portas Lógicas – circuitos

CUIABÁ
2012

TRABALHO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL
Portas Lógicas – circuitos

Relatório de experiência realizada em laboratório de eletrônica, sobre circuitos com uso de portas lógicas, para avaliação parcial 1 da disciplina deEletrônica Analógica e Digital, do curso de Engenharia Elétrica - 6º Semestre.
Universidade de Cuiabá – UNIC.
Faculdade de Arquitetura, Urbanismo, Engenharias e Belas Artes - FAUEB.
Prof. Eng. Tadeu Gross.

CUIABÁ
2012

Lista Roteiro Experimental – Aula Prática de 14/09/2012
1) Com auxílio do DataSheet do componente 74LS04, monte o gerador de pulsos abaixo (em potoboard comum ou no Móduloda DataPool).
Observação: Não se preocupe em interpretar agora o funcionamento deste primeiro circuito, só entenda que ele é um gerador de pulsos. Esta aula se concentrará na análise do circuito do exercício 3.
P

Importante: Selecionar a opção TTL no Módulo DataPool!
Montado circuito no DataPool, conforme diagrama proposto, com acréscimo de um LED vermelho em série com um resistor de 470Ω, na saída P.
Ao ligar o DataPool, o LED ficou intermitente, indicando o correto funcionamento do circuito (gerador de pulsos).

2) Calcule a freqüência do sinal pulsado pela equação f = 1/(2,49.R.C). Este sinal estará presente na saída do inversor mais à direita na figura acima.
f = 1,855 Hz
Valor medido para o resistor de valor nominal 1 KΩ = 984 Ω
Valor do capacitor => Como omultiteste usado não possui capacímetro, foi adotado o valor nominal do capacitor = 220 µF
f=12,49×984×220×10-6

f=1,855 Hz

3) Consulte o DataSheet do 74LS00 e monte ao lado do circuito anterior (não desmonte o circuito anterior!) o circuito abaixo e responda:
P

L2
L1
C

Montado o circuito conforme o diagrama acima, usando como U3C a porta lógica INVERSORA 6 do CI do circuito 1 (terminais13 e 12), que estava vaga, já que a porta 3 (terminais 5 e 6) estava ocupada pelo circuito do exercício 1.

a) A saída de cada porta NAND deve estar em nível lógico alto (1) ou baixo (0) para acender o respectivo LED?
Como o cátodo do LED está ligado à saída de cada porta NAND, e o ânodo ligado ao +5V via resistor de 470 Ω, por análise simples identificamos que o LED acenderá quando a saídaestiver em nível lógico BAIXO (0).

b) Designando o sinal pulsado pela variável booleana P e o sinal de controle pela variável booleana C, encontre a expressão booleana para L1 (saída da NAND à esquerda) e também para L2 (saída da NAND à direita).
L1 = P×C+P×C+P×C
L2 = P×C+P×C+P×C
Obs.: Para a resolução do exercício, foi necessário primeiro construir a tabela da verdade (parte b do exercício,abaixo), já que importa saber os valores de saída em nível lógico Alto, para a construção da expressão Booleana.

b.1) Faça a tabela verdade de L1 e também a de L2.

P | C | L1 | L2 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |

c) Colocando com uma chave o sinal de controle em nível lógico alto (C=1), como ficam as expressões booleanas do item b:
Observação:Como a chave de controle é mantida na posição C=1, então, para essa análise, C deixa de ser uma variável. Então, a expressão Booleana fica:
L1 = P+P , ou seja, para qualquer entrada P, a saída L1 ficará em nível lógico alto, e o LED apagado.
L2 = P , ou seja, a saída L2 tem nível lógico alto (LED apagado ) sempre que a entrada P tiver nível lógico baixo, e vice-versa.

d) Colocando com uma chaveo sinal de controle em nível lógico baixo (C=0), como ficam as expressões booleanas do item b:
Observação: Como a chave de controle é mantida na posição C=0, então, para essa análise, C deixa de ser uma variável. Então, a expressão Booleana fica:
L1 = P , ou seja, a saída L1 tem nível lógico alto (LED apagado ) sempre que a entrada P tiver nível lógico baixo, e vice-versa.
L2 = P+P , ou...
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