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quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Circuito Integrado 17 - Contador e driver de display de 7 segmentos CD4026

 O IC 4026 é um driver de display de 7 segmentos, CMOS
O 4026 é composto por um contador de década Johnson de 5 estágios e um decodificador de saída que transforma o código Johnson em uma saída decodificada de 7 segmentos para acionar um único display numérico de 7 segmentos. Esses dispositivos oferecem vantagens significativas em aplicações de display que priorizam baixa dissipação de energia e/ou baixa contagem de pacotes.
Ambos os lados do IC 4026 têm entradas comuns, incluindo CLOCK, RESET e CLOCK INHIBIT, enquanto as saídas comuns incluem CARRY OUT e as sete saídas decodificadas (a, b, c, d, e, f, g). O CD4026 também possui entradas e saídas adicionais, como a entrada DISPLAY ENABLE e as saídas DISPLAY ENABLE e UNGATED "C-SEGMENT".
Quando um sinal de RESET alto é aplicado, o contador de década é redefinido para sua contagem zero. O contador avança uma contagem na transição positiva do sinal de clock, desde que o sinal CLOCK INHIBIT esteja baixo. O avanço do contador através da linha de clock é bloqueado quando o sinal CLOCK INHIBIT está alto.
O sinal CLOCK INHIBIT pode funcionar como um relógio de borda negativa quando a linha do relógio é mantida alta. O contador JOHNSON tem antilock gating, o que garante uma sequência de contagem adequada.
O sinal CARRY-OUT (Cout) completa um ciclo a cada dez ciclos de CLOCK INPUT e é utilizado para registrar a próxima década diretamente em uma cadeia de contagem de várias décadas.
As sete saídas decodificadas (a, b, c, d, e, f, g) ativam os segmentos apropriados em um dispositivo de exibição de sete segmentos usado para representar números decimais de 0 a 9. As saídas CD4026 são ativadas somente quando DISPLAY ENABLE IN está alto.
O tipo de série IC 4026 está disponível em encapsulamento plásticos de 16 pinos em linha dupla (DIP16).
Pinagem do IC 4026
  • Pino 1: Este é o pino de entrada do relógio, onde um sinal de relógio externo deve ser aplicado.
  • Pino 2: Este é o pino de inibição de clock. Conectar este pino a +Vcc faz com que o IC rejeite a entrada de clock. Quando conectado a GND, isso faz com que o IC aceite pulsos de clock de entrada.
  • Pino 3: Este é o pino de ativação/desativação do Display. Quando conectado a +Vcc, ele ativa os pinos de 7 segmentos (A a G) para que eles se tornem ativos. Quando conectado a GND, ele desativa todos os pinos do display.
  • Pino 5: Este pino funciona no modo de divisão por 10 ou carry-out. A saída ÷10 é alta para contagens de 0 a 4 e baixa para 5 a 9, então ela fornece uma saída a 1/10 da frequência do clock. Ela pode ser usada para acionar a entrada do clock de outro 4026 para fornecer contagem multidígito. Este pino se torna útil quando vários IC 4026 são cascateados para operar de modo que 2 ou mais dígitos possam ser usados ​​na saída.
  • Pinos 6, 7, 9, 10, 11, 12,13: Todos esses pinos são os pinos de saída para o display de cátodo comum de 7 segmentos (A a G).
  • Pino 14: Este pino é necessário na implementação de certas funções de divisor, como divisão por 60 e divisão por 12.  
  • Pino 15: Este pinout é o pino de Reset. Quando este pino é conectado ao positivo da fonte, o processo de contagem é resetado para zero. Para habilitar a operação normal de contagem do IC, este pino deve ser aterrado.
  • Os pinos 16 e 8 são +Vcc e GND respectivamente.
Contador de 0 a 9 com display de 7 Segmentos elaborado pelo Prof. Sinésio Gomes está disponível em: 26_03_06 Contador 0 a 9 com Display 7S SRG.

© Direitos de autor. 2002: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 19/04/2002.

sábado, 16 de novembro de 2024

Circuito Integrado 16 - Contador binário C-Mos CD4040

 O CD 4040 é um contador binário de 12 Bits.
Cada saída divide a frequência de entrada (clock) por 2. A divisão máxima é 4096. A saída Q12 (1) fica alta após 2048 ciclos e depois baixa após outros 2048 ciclos. 
Quando o pino de Reset é colocado em ALTO, todas as saídas ficam BAIXAS.
O circuito "Contador Binário" permite, de forma fácil, aprender como funciona o sistema de numeração de base 2 ( sistema binário).
Como pulso de clock (10) usaremos uma chave (S1), com S1 fechada, a cada acionamento, o CD4040 incrementa suas saídas (Q1 a Q12). Iniciando no pino Q1 (9) - saída de menor valor binário (LSB) até a saída de maior valor (MSB) que é o pino 1 - Q12 (4096).
Para ler o valor binário, devemos somar os valores dos Led's que ficam acesos. Para reiniciar nova contagem, aperte S2 - botão de reset.
Entretanto, se nos pinos forem colocados um diodo como ânodo interligados e ligados ao pino 11 do RESET e à alimentação positiva através de um resistor, e o catodo destes diodos interligados, é possível obter o sinal de entrada dividido pelo número que for necessário, fazendo a contagem "zerar" em qualquer valor entre 1 e 4096.

Contador binário elaborado pelo Prof. Sinésio Gomes está disponível em: 20_03_01 Contador Binário SRG.

Contador de Zero a 99
Aprender a ler um número representado em binário, convertendo-o para a forma decimal é um tema de interesse no ensino técnico. Ele pode ser associado ao funcionamento dos computadores e ajudar a entender a lógica digital. Desta forma, o circuito que descrevemos pode ser empregado como uma ferramenta de trabalho para o aprendizado de numeração binária.
Observamos que o contador binário puro de 8 bits (8 LEDs contaria até 255 e não somente até 99). Uma sugestão de trabalho é justamente explicar essa diferença.

Contador de 0 a 99 elaborado pelo Prof. Sinésio Gomes está disponível em: 20_03_02 Contador Binário de 0 a 99 SRG.

© Direitos de autor. 2002: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 19/04/2002.

quinta-feira, 14 de novembro de 2024

Circuito Integrado 15 - Decodificador BCD para 7 Segmentos 74LS48

O uso de um sistema de codificação BCD em microeletrônica e sistemas de computador é particularmente útil em situações em que o decimal codificado em binário deve ser exibido em um ou mais displays de LED ou LCD de 7 segmentos e há muitos circuitos integrados populares disponíveis que são configurados para fornecer uma ou mais saídas BCD.
Um IC comum é o contador/divisor assíncrono 74LS90 que contém contadores independentes de divisão por 2 e divisão por 5 que podem ser usados ​​juntos para produzir um contador de década de divisão por 10 com saídas BCD. Outro é o 74LS390 que é uma versão dupla do 74LS90 básico, e também pode ser configurado para produzir uma saída BCD.
Mas os ICs codificados BCD mais comumente usados ​​são o 74LS47 e o 74LS48 BCD para decodificador/driver de 7 segmentos, que converte um código BCD de 4 bits de um contador, etc. e o converte no código de exibição necessário para acionar os segmentos individuais de um display LED de 7 segmentos. Embora ambos os ICs sejam funcionalmente os mesmos, o 74LS47 tem saídas ativas baixas para acionar displays de ânodo comum, enquanto o 74LS48 tem saídas ativas altas para acionar displays de cátodo comum.
Vimos aqui que o Binary Coded Decimal ou BCD é simplesmente a representação de código binário de 4 bits de um dígito decimal com cada dígito decimal substituído nas partes inteira e fracionária com seu equivalente binário. O Código BCD usa quatro bits para representar os 10 dígitos decimais de 0 a 9.
Então, por exemplo, se quiséssemos exibir números decimais no intervalo de 0 a 9 (um dígito), precisaríamos de 4 bits de dados (um nibble), números decimais no intervalo de 0 a 99 (dois dígitos), precisaríamos de 8 bits (um byte), números decimais no intervalo de 0 a 999 (três dígitos), precisaríamos de 12 bits e assim por diante. O uso de um único byte (8 bits) para armazenar ou exibir dois dígitos BCD, permitindo que um byte contenha um número BCD no intervalo de 00 a 99, é conhecido como BCD compactado .
O código decimal codificado binário padrão é comumente conhecido como um código BCD 8421 ponderado, com 8, 4, 2 e 1 representando os pesos dos diferentes bits começando do bit mais significativo (MSB) e prosseguindo em direção ao bit menos significativo (LSB). Os pesos das posições individuais dos bits de um código BCD são: 2 3 = 8 , 2 2 = 4 , 2 1 = 2 , 2 0 = 1 .
A principal vantagem do sistema Decimal Codificado Binário é que ele é um sistema rápido e eficiente para converter números decimais em números binários em comparação ao sistema binário puro. Mas o código BCD é um desperdício, pois muitos dos estados de 4 bits (10 a 16) não são usados, mas os displays decimais têm aplicações importantes.

No link a seguir há a folha de dados do circuito integrado NOR C-Mos Gate 74LS47 e dos display de 7segmentos: 24_01_10 BCD_7S-SRG e Display_7S.

Decodificador BCD para 7 segmentos elaborado pelo Prof. Sinésio Gomes estará disponível em: 20_03_03 Decodificador BCD 7S SRG.

© Direitos de autor. 2002: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 19/04/2002.

segunda-feira, 14 de outubro de 2024

Circuito Integrado 14 - Registrador de deslocamento 74LS194

 Registrador de deslocamento universal de 4 bits 74LS194

Hoje, há muitos registradores de deslocamento do tipo “universal” bidirecionais de alta velocidade disponíveis, como o TTL 74LS194, 74LS195 ou o CMOS 4035 , que estão disponíveis como dispositivos multifuncionais de 4 bits que podem ser usados ​​em serial para serial, deslocamento para a esquerda, deslocamento para a direita, serial para paralelo, paralelo para serial ou como um registrador de dados multifuncional paralelo para paralelo, daí seu nome “Universal”.
Esses registradores de deslocamento universais podem executar qualquer combinação de operações de entrada paralela e serial para saída, mas exigem entradas adicionais para especificar a função desejada e para pré-carregar e redefinir o dispositivo. Um registrador de deslocamento universal comumente usado é o TTL 74LS194, conforme mostrado na figura acima. 

© Direitos de autor. 2020: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 29/02/2020

sábado, 14 de setembro de 2024

Circuito Integrado 13 - Flip-Flop D 74LS74

 

Existem muitos circuitos integrados flip-flop D diferentes disponíveis em pacotes TTL e CMOS, sendo o mais comum o 74LS74, que é um circuito integrado flip-flop D duplo, que contém dois biestáveis ​​tipo D individuais em um único chip, permitindo a fabricação de flip-flops de alternância simples ou mestre-escravo.
Outros circuitos integrados flip-flop D incluem o flip-flop 74LS174 HEX D com entrada clear direta, o flip-flop 74LS175 Quad D com saídas complementares e o flip-flop 74LS273 Octal tipo D contendo oito flip-flops tipo D com uma entrada clear em um único pacote.

© Direitos de autor. 2021: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 01/04/2021

quarta-feira, 4 de setembro de 2024

Circuito Integrado 12 - Travas biestáveis Jack Kilby - Latch 74LS73

 O TTL 74LS73 é um CI flip-flop Dual JK, que contém dois biestáveis ​​individuais do tipo JK dentro de um único chip, permitindo que flip-flops de alternância simples ou mestre-escravo sejam feitos. Outros CIs desse tipo incluem o flip-flop Dual JK 74LS107 com clear, o flip-flop JK Dual com borda positiva acionado 74LS109 e o flip-flop Dual com borda negativa acionado 74LS112 com entradas preset e clear.

 Direitos de autor. 2023: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 15/05/2023

terça-feira, 3 de setembro de 2024

Circuito Integrado 11 - Travas biestáveis ​​Set Reset - Latch 74LS279

As travas biestáveis ​​Set-Reset também podem ser usadas como geradores de pulso monoestáveis ​​(one-shot) para gerar um único pulso de saída, alto ou baixo, de alguma largura ou período de tempo especificado para propósitos de temporização ou controle. 
O 74LS279 é um Quad SR Bistable Latch IC, que contém quatro biestáveis ​​individuais do tipo NAND dentro de um único chip, permitindo que circuitos de debounce de switch ou de clock monoestáveis/astáveis ​​sejam facilmente construídos.

 Direitos de autor. 2023: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 15/05/2023

quinta-feira, 23 de maio de 2024

Circuito Integrado 08 - Porta lógica XNOR 74LS266

A   função  Exclusive-NOR Gate ou "Ex-NOR"  para abreviar, é uma porta lógica digital que é a forma reversa ou complementar da  função Exclusive-OR  que vimos na seção anterior. É uma combinação da  porta Exclusive-OR e da porta NOT, mas tem uma tabela verdade semelhante à  porta NOR padrão, pois tem uma saída que normalmente está no nível lógico "1" e vai "LOW" para o nível lógico "0" quando QUALQUER uma de suas entradas está no nível lógico "1". No entanto, uma saída "1"  também é obtida se AMBAS as suas entradas estão no nível lógico "1". Por exemplo,  A = "1"  e  B = "1"  ao mesmo tempo, dando-nos a expressão booleana de:   Q = ( A      B ) =  AB  + AB.
Em outras palavras, a saída de uma porta Exclusive-NOR  SÓ  vai para "ALTO" quando seus dois terminais de entrada,  A e  B  , estão no " MESMO " nível lógico, que pode estar em um nível lógico "1" ou em um nível lógico "0". Então, esse tipo de porta dá uma saída "1" quando suas entradas são " logicamente iguais " ou " equivalentes " entre si, razão pela qual uma  porta Exclusive-NOR  é às vezes chamada de  Porta de Equivalência . O símbolo lógico para uma porta Exclusive-NOR é simplesmente uma porta Exclusive-OR com um círculo ou "bolha de inversão", ( ο ) em sua saída para representar a   função  NOT . Então, a Porta Lógica Exclusive-NOR é a forma reversa ou " Complementar " da porta  Exclusive-OR, (  ) que vimos anteriormente.
Então, a função lógica implementada por uma porta Ex-NOR de 2 entradas   é dada como " quando A E B são IGUAL " dará uma saída em  Q . Em geral, uma porta Exclusive-NOR dará um valor de saída lógico "1" SOMENTE quando houver um  número PAR  de 1's nas entradas da porta (o inverso da  porta Ex-OR ), exceto quando todas as suas entradas forem "LOW". Então, uma  função Ex-NOR  com mais de duas entradas é chamada de "função par" ou módulo-2-soma (Mod-2-SUM), não uma Ex-NOR. 
Os CIs de porta Exclusive-NOR comumente disponíveis  incluem: As portas Ex-NOR  são usadas principalmente em circuitos eletrônicos que realizam operações aritméticas e verificação de dados, como  somadores ,  subtratores  ou  verificadores de paridade , etc. Como a  porta Ex-NOR  fornece uma saída de nível lógico "1" sempre que suas duas entradas são iguais, ela pode ser usada para comparar a magnitude de dois dígitos ou números binários e, portanto,  as portas Ex-NOR  são usadas em   circuitos comparadores digitais .

Tipos de lógica TTL
  • 74LS266 - Quatro portas de 2 entradas;
Tipos de lógica CMOS
  • CD4077 - Quatro portas de 2 entradas;
No link a seguir há a folha de dados do circuito integrado NOR TTL Gate SN74266: 24_01_08 XNOR_GATE-SRG.

© Direitos de autor. 2020: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 29/02/2020

sexta-feira, 17 de maio de 2024

Circuito Integrado 07 - Porta lógica NOR 74LS02

A  porta lógica NOR ou porta Inclusive-NOR é uma combinação da porta lógica digital OR com a de um inversor ou  porta NOT conectada em série. A  porta NOR  ( N ot - OR ) tem uma saída que normalmente está no nível lógico "1" e só vai "LOW" para o nível lógico "0" quando  QUALQUER uma  de suas entradas está no nível lógico "1". A  porta lógica NOR  é a forma reversa ou " Complementar " da  porta OR  que vimos anteriormente.
A expressão lógica ou booleana dada para uma porta lógica  NOR  é aquela para  Multiplicação Lógica  que ela realiza nos complementos das entradas. A expressão booleana para uma porta lógica  NOR  é denotada por um sinal de mais, ( + ) com uma linha ou  Overline , (  ‾‾  ) sobre a expressão para significar o  NOT  ou negação lógica da  porta NOR  nos dando a expressão booleana de:   Q =  A+B   .
Podemos então definir a operação de uma  porta NOR lógica de 2 entradas  como sendo: "Se A e B NÃO são verdadeiras, então Q é verdadeira".

Portas lógicas NOR  estão disponíveis usando circuitos digitais para produzir a função lógica desejada e recebem um símbolo cujo formato é o de uma   porta  OR padrão com um círculo.
Os circuitos integrados de porta NOR comumente disponíveis   incluem:
Tipos de lógica TTL
  • 74LS02 Quatro portas de 2 entradas;
  • 74LS27 Três portas de 3 entradas;
  • 74LS260 Duas portas de 4 entradas.
Tipos de lógica CMOS
  • CD4001 Quatro portas de 2 entradas;
  • CD4025 Três portas de 3 entradas;
  • CD4002 Duas portas de 4 entradas.
Quatro portas de 2 entradas 7402.

No link a seguir há a folha de dados do circuito integrado NOR TTL Gate SN7402: 24_01_03 NOR_GATE-SRG.

© Direitos de autor. 2020: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 29/02/2020

terça-feira, 7 de maio de 2024

Circuito Integrado 06 - Porta lógica NAND 74LS00

A  Porta Lógica NAND  é uma combinação da porta lógica digital  AND  com a de um inversor ou  porta NOT  conectada em série. A  porta NAND  ( N ot -  AND ) tem uma saída que normalmente está no nível lógico "1" e só vai "LOW" para o nível lógico "0" quando  TODAS  as suas entradas estão no nível lógico "1". A  Porta Lógica NAND  é a forma reversa ou " Complementar " da  porta AND  que vimos anteriormente.
A expressão lógica ou booleana dada para uma porta lógica  NAND  é aquela para  Adição Lógica , que é o oposto da  porta AND  , e que ela executa nos  complementos  das entradas. A expressão booleana para uma porta lógica  NAND  é denotada por um único ponto ou símbolo de ponto final, ( . ) com uma linha ou Overline , (  ‾‾  ) sobre a expressão para significar o  NOT  ou negação lógica da  porta NAND  , dando-nos a expressão booleana de:   Q = AB   .
Podemos então definir a operação de uma  porta NAND lógica de 2 entradas  como sendo: "Se A ou B NÃO são verdadeiras, então Q é verdadeira"

Portas lógicas NAND  estão disponíveis usando circuitos digitais para produzir a função lógica desejada e recebem um símbolo cujo formato é o de uma   porta  AND padrão com um círculo.

Os circuitos integrados de portas NAND lógicas comumente disponíveis incluem:
Tipos de lógica TTL
  • 74LS00 Quatro portas de 2 entradas;
  • 74LS10 Três portas de 3 entradas;
  • 74LS20 Duas portas de 4 entradas;
  • 74LS30 Uma Porta de 8 entradas.
Tipos de lógica CMOS
  • CD4011Quatro portas de 2 entradas;
  • CD4023 Três portas de 3 entradas;
  • CD4012 Duas portas de 4 entradas.
Porta NAND de 2 entradas 7400.

No link a seguir há a folha de dados do circuito integrado NAND TTL Gate SN7400: 24_01_03 NAND_GATE-SRG.

© Direitos de autor. 2020: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 29/02/2020

domingo, 28 de abril de 2024

Circuito Integrado 05 - Porta lógica XOR 74LS86

Se em uma porta lógica a saída "1" for obtida  SOMENTE  quando A = "1"  ou quando  B = "1"  , mas  NÃO ambos juntos ao mesmo tempo, então esse tipo de porta é conhecido como uma função OR Exclusiva  ou uma  função Ex-Or,  para abreviar, porque exclui o caso " OR BOTH" de Q  = "1" quando  A  e  B  = "1".
Em outras palavras, a saída de uma porta Exclusive-OR  SOMENTE  fica "ALTA" quando seus dois terminais de entrada estão em níveis lógicos " DIFERENTES " em relação um ao outro e ambos podem estar no nível lógico "1" ou ambos no nível lógico "0", o que nos dá a expressão booleana de:   Q = (A⊕ B) =  A . /B + /A . B
A função Exclusive-OR Gate é alcançada combinando portas padrões para formar funções mais complexas. Um exemplo de um a porta Exclusive-OR de 2 entradas  é dado abaixo.
Então, a função lógica implementada por um Ex-OR de 2 entradas é dada como " A OU B, mas NÃO ambos " dará uma saída em Q . Em geral, uma  porta Ex-OR dará um valor de saída lógico "1" SOMENTE quando houver um  número ÍMPAR  de 1's nas entradas da porta. Então, uma  função Ex-OR  com mais de duas entradas é chamada de "função ímpar" ou módulo-2-soma (Mod-2-SUM), não uma  Ex-OR . Esta descrição pode ser expandida para se aplicar a qualquer número de entradas individuais, conforme mostrado abaixo para uma  porta Ex-OR de 3 entradas  .
O símbolo usado para denotar uma  função Exclusive-OR  é ligeiramente diferente daquele para a porta Inclusive-OR padrão.
Os CIs de porta OU Exclusiva comumente disponíveis incluem: Portas OU Exclusivas são usadas principalmente para construir circuitos que realizam operações aritméticas e cálculos, especialmente  somadores  e  meio-somadores,  pois podem fornecer uma função de "bit de transporte" ou como um inversor controlado, onde uma entrada passa os dados binários e a outra entrada é fornecida com um sinal de controle.
Tipos de lógica TTL
  • 74LS86 - Quatro portas de 2 entradas;
Tipos de lógica CMOS
  • CD4030 Quatro portas de 2 entradas.
Quatro portas de 2 entradas 7486.

No link a seguir há a folha de dados do circuito integrado XOR TTL Gate SN7486: 24_01_02 XOR_GATE-SRG.

© Direitos de autor. 2020: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 29/02/2020

domingo, 21 de abril de 2024

Circuito Integrado 04 - Porta lógica OR 74LS32

Uma  porta lógica OR  ou  porta inclusive-OR  é um tipo de porta lógica digital que tem uma saída que normalmente está no nível lógico "0" e só vai "ALTO" para um nível lógico "1" quando  QUALQUER uma  de suas entradas está no nível lógico "1". A saída de uma  porta lógica OR  só retorna "BAIXO" novamente quando  TODAS  as suas entradas estão no nível lógico "0". A expressão lógica ou booleana dada para uma porta lógica  OR  é aquela para  Adição Lógica  que é denotada por um sinal de mais, ( + ) nos dando a expressão booleana de:   Q = A+B .
Podemos então definir a operação de uma porta lógica  OR de 2 entradas  como sendo: "Se A ou B for verdadeiro, então Q é verdadeiro".

Portas lógicas OU  estão disponíveis usando circuitos digitais para produzir a função lógica desejada e recebem um símbolo cuja forma representa a operação lógica da  porta OU .
A  função OR  pode ter qualquer número de entradas individuais. No entanto,  portas OR disponíveis comercialmente  estão disponíveis em tipos de 2, 3 ou 4 entradas. Entradas adicionais exigirão que as portas sejam colocadas em cascata.
Pinos do circuito integrado OR 7432 - Quatro portas de 2 entradas, estão na figura ao lado.
Os circuitos integrados de porta OR comumente disponíveis incluem:
Tipos de lógica TTL
  • 74LS32 - Quatro portas OR de 2 entradas.
Tipos de lógica CMOS
  • CD4071 Quatro portas OR de 2 entradas;
  • CD4075 Três portas OR de 3 entradas;
  • CD4072 Duas portas OR de 4 entradas.
No link a seguir há a folha de dados do circuito integrado OR TTL Gate SN7432: 24_01_03 OR_GATE-SRG.

© Direitos de autor. 2020: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 29/02/2020

segunda-feira, 15 de abril de 2024

Circuito Integrado 03 - Porta lógica AND 74LS08

Uma  porta lógica AND  é um tipo de porta lógica digital que tem uma saída que normalmente está no nível lógico "0" e só vai para "ALTO" para um nível lógico "1" quando  TODAS  as suas entradas estão no nível lógico "1". A saída de uma  porta lógica AND  só retorna "BAIXO" novamente quando  QUALQUER uma  de suas entradas está no nível lógico "0". A expressão lógica ou booleana dada para uma porta lógica  AND  é aquela para  Multiplicação Lógica  que é denotada por um único ponto, nos dando a expressão booleana de:   Q = A . B .
Podemos então definir a operação de uma porta lógica  AND de 2 entradas  como sendo: "Se A e B são verdadeiras, então Q é verdadeira"

Portas lógicas AND  estão disponíveis usando circuitos digitais para produzir a função lógica desejada e recebem um símbolo cuja forma representa a operação lógica da  porta AND  .
Os CIs de porta AND disponíveis comercialmente  estão disponíveis apenas em pacotes padrão de 2, 3 ou 4 entradas. Se entradas adicionais forem necessárias,  as portas AND padrão  precisarão ser colocadas em cascata para obter o valor de entrada necessário. 
Pinos do circuito integrado AND 7408 - Quatro portas de 2 entradas, estão na figura ao lado.

Os circuitos integrados de lógica e porta digitais comumente disponíveis   incluem:
Tipos de lógica TTL:
  • 74LS08 - Quatro portas de 2 entradas;
  • 74LS11- Três portas de 3 entradas;
  • 74LS21 - Duas portas de 4 entradas.
Tipos de lógica CMOS:
  • CD4081 - Quatro portas de 2 entradas;
  • CD4073 - Três portas de 3 entradas;
  • CD4082 - Duas portas de l 4 entradas.
No link a seguir há a folha de dados do circuito integrado AND TTL Gate SN7408: 24_01_02 AND_GATE-SRG.

© Direitos de autor. 2020: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 29/02/2020

quarta-feira, 27 de março de 2024

Circuito Integrado 02 - Porta lógica NOT 74LS04

A porta lógica digital  NOT  é a mais básica de todas as portas lógicas e às vezes é chamada de  Buffer Inversor  ou simplesmente Inversor Digital . É um dispositivo de entrada única que tem um nível de saída que normalmente está no nível lógico "1" e vai de "BAIXO" para um nível lógico "0" quando sua entrada única está no nível lógico "1", em outras palavras, ele "inverte" (complementa) seu sinal de entrada. A saída de uma  porta NOT  só retorna "ALTO" novamente quando sua entrada está no nível lógico "0", dando-nos a expressão booleana de:  Q = /A.
Então podemos definir a operação de uma única porta lógica  NOT de entrada  como sendo: "Se A NÃO é verdade, então Q é verdade".

Portas lógicas NOT  estão disponíveis usando circuitos digitais para produzir a função lógica desejada, que é a negação do sinal de entrada. 

Os circuitos integrados de porta lógica NOT e inversores comumente disponíveis incluem:
Tipos de lógica TTL
  • 74LS04 - Seis portas NOT;
  • 74LS14 - Seis portas NOT;
  • 74LS1004 - Seis portas NOT;
Tipos de lógica CMOS
  • CD4009 - Seis portas NOT;
  • CD4069 - Seis portas NOT;
No link a seguir há a folha de dados do circuito integrado NOT TTL Gate SN7404: 24_01_02 NOT_GATE-SRG .

© Direitos de autor. 2020: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 29/02/2020

domingo, 24 de março de 2024

Circuito Integrado 01 - Porta lógica YES 74LS07

Um Buffer Digital é um dispositivo de entrada única que não inverte ou executa qualquer tipo de operação lógica em seu sinal de entrada, pois sua saída corresponde exatamente à de seu sinal de entrada. Em outras palavras, sua  Saída  é igual à sua  Entrada . É um dispositivo "Não Inversor" e, portanto, nos dará a expressão Booleana de: Q = A.
Podemos então definir a operação de um  Buffer Digital de entrada única  como sendo: "Se A é verdadeiro, então Q é verdadeiro".

O Buffer digital não inversor  tem muitos usos em circuitos eletrônicos digitais, pois eles podem ser usados ​​para isolar outras portas ou circuitos uns dos outros ou podem ser usados ​​para acionar cargas de alta corrente, como interruptores de transistor, porque sua capacidade de acionamento de saída é muito maior do que seus requisitos de sinal de entrada, em outras palavras, os buffers são usados ​​para amplificação de potência, dando a eles uma alta  capacidade de fan-out .
Portas lógicas NOT  estão disponíveis usando circuitos digitais para produzir a função lógica desejada, que é a negação do sinal de entrada. 
Os CIs de buffer digital  e  buffer tri-state comumente disponíveis incluem:
Tipos de lógica TTL:
  • 74LS07 - Seis Buffer Não Inversor;
  • 74LS17 - Seis Buffer/Driver;
  • 74LS244 - Oito Driver/Buffer;
  • 74LS245 - Oito Buffer bidirecional.
Tipos de lógica CMOS:
  • CD4050 - Seis Buffer Não Inversor;
  • CD4503 - Seis Buffer Tri-state;
  • HEF40244 - Oito Buffer Tri-state.
Buffer digital não inversor 7407

© Direitos de autor. 2023: Gomes; Sinésio Raimundo. Última atualização: 14/02/2025