Sistema digital
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Un sistema digital binario es un conjunto de dispositivos que son destinados[1] a la generación, transmisión, manejo, procesamiento y almacenamiento de señales digitales. También, y a diferencia de un sistema analógico, un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que se encuentren representadas en forma digital; es decir, que solamente puedan tomar valores discretos.
Para el análisis y la síntesis de sistemas digitales binarios se utiliza como herramienta el álgebra de Boole.
Según el propósito de los sistemas digitales, se clasifican en:
Z= valor señales de las salidas; X= valor señales de las entradas; F= circuito transformador de señales (compuertas electrónicas)
Z= valor señales de las salidas; X= valor señales de las entradas; Q= elementos de memoria (Flip Flops); F= circuito transformador de señales (compuertas electrónicas)
Paso 2. Análisis: Especificación de variables de entrada y de salida
Paso 3. Modelado: Definición de las funciones de Boole que especifican el comportamiento del sistema
Paso 4. Simplificación de las funciones de Boole (opcionalmente)
Paso 5. Diagrama lógico
Paso 6. Selección circuitos integrados
Paso 7. Ensamble del sistema digital (tablero de pruebas o circuito preimpreso)
Paso 8. Pruebas
Para el análisis y la síntesis de sistemas digitales binarios se utiliza como herramienta el álgebra de Boole.
- sistemas digitales combinacionales: Aquellos cuyas salidas solo dependen del estado de sus entradas en un momento dado. Por lo tanto, no necesitan módulos de memoria, ya que las salidas no dependen de los estados previos de las entradas.
- sistemas digitales secuenciales: Aquellos cuyas salidas dependen además del estado de sus entradas en un momento dado, de estados previos. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria que recojan entonces se hCe ask y se consigue el resultado
Según el propósito de los sistemas digitales, se clasifican en:
- sistemas de propósitos especiales
- sistemas de propósitos generales. Estos últimos permiten el cambio de su comportamiento mediante la programación de algoritmos de soluciones de problemas específicos. La mayoría de las computadoras modernas (año 2016) son sistemas digitales de propósito general.
Véase también: Electrónica digital
Índice
Modelo general[editar]
- Sistemas digitales combinacionales:
Z= valor señales de las salidas; X= valor señales de las entradas; F= circuito transformador de señales (compuertas electrónicas)
- Sistemas digitales secuenciales:
Z= valor señales de las salidas; X= valor señales de las entradas; Q= elementos de memoria (Flip Flops); F= circuito transformador de señales (compuertas electrónicas)
Diseño de circuitos combinacionales[editar]
Paso 1. Enunciado del problemaPaso 2. Análisis: Especificación de variables de entrada y de salida
Paso 3. Modelado: Definición de las funciones de Boole que especifican el comportamiento del sistema
Paso 4. Simplificación de las funciones de Boole (opcionalmente)
Paso 5. Diagrama lógico
Paso 6. Selección circuitos integrados
Paso 7. Ensamble del sistema digital (tablero de pruebas o circuito preimpreso)
Paso 8. Pruebas
Tipos de circuitos combinacionales[editar]
- Convertidores de código: Decodificadores y codificadores
- Selectores de flujo: Multiplexores y demultiplexores
- Sumadores:Sumadores medios y sumadores completos
- Comparadores
- Memoria de solo lectura
Véase también[editar]
Fuentes[editar]
- ↑ Tocci, R. 2006.(Inglés) Digital Systems: Principles and Applications (10th Edition). Prentice Hall. ISBN 0131725793
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