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LABORATORIO N°2


SIMPLIFICACIÓN E IMPLEMENTACION DE 

CIRCUITOS LÓGICOS




 FUNCIÓN LÓGICA NOR (OR Negada)

FUNCIÓN NOR:
Realiza la función suma lógica negada o función NOR. La función toma valor lógico “1” cuando la entrada a y la entrada b valen “0” y toma el valor “0” en el resto de los casos. Es la función contraria a la OR .



FUNCIÓN LÓGICA NAND (AND Negada)

FUNCIÓN NAND:
Realiza la función producto lógico negado o función NAND. La función toma valor lógico “1” cuando la entrada a y la entrada b valen “0” y toma el valor “0” en el resto de los casos. Es la función contraria a la AND .



FUNCIÓN LÓGICA XOR (OR Exclusiva)

FUNCIÓN OR EXCLUSIVA:
Realiza la función OR EXCLUSIVA. La función toma valor lógico “1” cuando las entradas a y b tienen distinto valor y toma el valor “0” cuando las entradas a y b son iguales.


TAREAS GUIADAS DENTRO DEL LABORATORIO:


1. RESOLVER el problema para automatizar el RIEGO de una planta.

Se desea hacer un circuito de riego automático como el mostrado en la figura. El circuito 
deberá accionar la bomba en las siguientes condiciones:

El circuito accionará la bomba solamente cuando la tierra esté seca, pero antes debe comprobar  las siguientes condiciones:

Para evitar que la bomba se estropee por funcionar en vacío, nunca se accionará la bomba cuando el depósito de agua esté vacío.

Si hay restricciones en el riego (época de verano), sólo se podrá regar de noche. En el resto del año (si no hay restricciones) se podrá regar de día y de noche (si la tierra está seca).

Para la implementación del circuito se dispone de las siguientes entradas:

S: Señal que indica si la tierra está seca.
Tierra seca: S=1 ; Tierra húmeda: S=0
R: Señal que indica si hay restricciones en el riego (es verano):
Hay restricciones: R=1 No hay restricciones: R=0
D: Señal que indica si es de día o de noche:
Día: D=1 ; Noche: D=0
V: Señal que indica si el depósito de agua está vacío:
Vacío: V=1 ; Hay agua: V=0
Y la salida B, que accionará la bomba para regar: Bomba funcionando: B=1 ; Bomba apagada B=0


Con esta información se debe:
a) Elaborar la tabla de verdad del circuito
b) Obtener la ecuación lógica
c) Hacer el mapa de Karnaugh y obtener la ecuación simplificada
d) Simulación en PC
e) Agregue una LAMPARA como salida la cual debe encender sólo si el depósito está vacio y es de noche.

Solución utilizando TABLAS DE VERDAD:

Simplificación utilizando SOFTWARE ON LINE:








2.Se desea realizar un circuito de control para el toldo de una terraza de una vivienda. El toldo tiene la función tanto de dar sombra como de proteger del viento y de la lluvia. Así que es un toldo resistente al viento y a la lluvia, manteniendo la terraza seca en los días de lluvia.
Para el circuito de control tenemos las siguientes entradas:

 Señal S: Indica si hay sol
 Señal L: Indica si llueve
 Señal V: Indica si hay mucho viento
 Señal F: Indica si hace frío en el interior de la casa.
Según los valores de estas entradas se bajará o subirá el toldo. Esto se realizará mediante la señal de salida BT (Bajar Toldo). Si BT='1' indica que el toldo debe estar extendido (bajado) y si BT='0' indica que el toldo debe estar recogido (subido).
El sistema se muestra en la figura.


El circuito que acciona el toldo que debe funcionar según las siguientes características:


Independientemente del resto de señales de entrada, siempre que llueva se debe de extender el toldo para evitar que se moje la terraza.
No se considerará posible que simultáneamente llueva y haga sol.
Si hace viento se debe extender el toldo para evitar que el viento moleste. 
Sin embargo, hay una excepción: aún cuando haya viento, si el día está soleado y hace frío en la casa, se recogerá el toldo para que el sol caliente la casa.
Por último, si no hace viento ni llueve, sólo se bajará el toldo en los días de sol y cuando haga calor en el interior, para evitar que se caliente mucho la casa.
Con esta información se debe:












OBSERVACIONES:

·        Tener cuidado con los componentes utilizados.

·        El modulo para la implementación solo funciona con 5v.

·    Antes de utilizar el multímetro, asegurarse que esta en el rango y magnitud eléctrica adecuada.

CONCLUSIONES:

·       En ambos casos se tuvo que simplificar funciones lógicas utilizando Mapas de Karnaugh.

·       En el caso de la bomba se  implementó y probo funciones lógicas.

·   Diseñan y optimizan sistemas y procesos para cumplir con las condiciones establecidas y gestionando adecuadamente los recursos materiales y humanos. 

    INTEGRANTES:

    EDUARDO CRUZ MANCHEGO 

    ANDY CHOQUE QUISPE 




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