lunes, 9 de mayo de 2011

25. Clase 23: Resolución de un Ejercicio dada la Tabla de Verdad


Se explica cómo resolver un ejercicio cuando se da como dato la Tabla de Verdad.
Enunciado:
Dada la siguiente Tabla de Verdad obtener la expresión Booleana, su síntesis, el circuito con pulsadores y el circuito con las compuertas lógicas, aplicando las Leyes del álgebra de Boole.

24. Clase 22: Resolución de un Ejercicio dado el circuito con Pulsadores


Se explica cómo resolver un ejercicio cuando se da como dato el circuito con Pulsadores.
Enunciado:
Dado el siguiente circuito con Pulsadores, obtener la síntesis de la expresión Booleana, su TV, el nuevo circuito con pulsadores y el circuito con compuertas lógicas, aplicando las Leyes del álgebra de Boole.

23. Clase 21: Resolución de un Ejercicio dado el circuito con Compuertas Lógicas


Se explica cómo resolver un ejercicio cuando se da como dato el circuito con Compuertas Lógicas.
Enunciado:
Dado el siguiente circuito con Compuertas Lógicas, obtener la síntesis, su TV, el circuito con pulsadores y el nuevo circuito con compuertas lógicas, aplicando las Leyes del álgebra de Boole.

22. Clase 20: Resolución de un Ejercicio dada la Expresión Booleana


Se explica cómo resolver un ejercicio cuando se da como dato la Expresión Booleana.
Enunciado:
Dada la siguiente expresión Booleana obtener la síntesis, su TV, el circuito con pulsadores y el circuito con las compuertas lógicas, aplicando las Leyes del álgebra de Boole.

21. Clase 19: Tabla de Verdad para Compuertas de 4 variables de entradas


Se explican las Tablas de Verdad (TV) para las compuertas lógicas que poseen 4 entradas.

19. Clase 17: Construcción de la TV para “n” variables de entradas


Se explican dos métodos para realizar Tablas de Verdad (TV) para "n" variables de entradas.

20. Clase 18: Tabla de Verdad para Compuertas de 3 variables de entradas


Se explican las TV correspondientes a las compuertas lógicas de 3 entradas.

18. Clase 16: Códigos de los Fabricantes de Circuitos Integrados de Compuertas Lógicas


Se enumeran los códigos comerciales de cada uno de los Circuitos Integrados (CI) de las Compuertas Lógicas, ordenados según el número de entradas.

17. Clase 15: Aplicación Práctica en CI de Funciones Equivalentes 2


Se explica como optimizar compuertas y la cantidad de Circuitos Integrados (CI) a la hora de implementar el desarrollo de una lógica determinada con todas compuertas NAND.

16. Clase 14: Aplicación Práctica en CI de Funciones Equivalentes 1


Se explica como optimizar compuertas y la cantidad de Circuitos Integrados (CI) a la hora de implementar el desarrollo de una lógica determinada con todas compuertas NOR.

15. Clase 13: Circuitos con un solo tipo de Compuertas NOR


Se explica como un circuito lógico que posee compuertas de distintos tipos, se lo puede transformar en un circuito lógico con todas compuertas NOR.
Para realizarlo debemos utilizar el concepto de Funciones Equivalentes.

14. Clase 12: Circuitos con un solo tipo de Compuertas NAND


Se explica como un circuito lógico que posee compuertas de distintos tipos, se lo puede transformar en un circuito lógico con todas compuertas NAND.
Para realizarlo debemos utilizar concepto de Funciones Equivalentes.

13. Clase 11: Principio de Dualidad y Funciones Equivalentes


Se explican y demuestran las funciones y compuertas equivalentes aplicando el principio de dualidad.

12. Clase 10: Compuerta OR con una entrada Negada (Corresponde al condicional en Lógica)


Se explica el circuito con pulsadores, su tabla de verdad, la expresión booleana y la representación de su compuerta lógica.
Se demuestra la interrelación de conocimientos entre Lógica y el Álgebra de Boole aplicada a compuertas.

11. Clase 9: Compuerta EX-NOR


Se explica el circuito con pulsadores, su tabla de verdad, la expresión booleana y la representación de su compuerta lógica.

09. Clase 7: Compuerta NOR


Se explica el circuito con pulsadores, su tabla de verdad, la expresión booleana y la representación de su compuerta lógica.

10. Clase 8: Compuerta NAND


Se explica el circuito con pulsadores, su tabla de verdad, la expresión booleana y la representación de su compuerta lógica.

08. Clase 6 Parte 2: Leyes del Algebra de Boole.


Se explican y demuestran las Relaciones de De Morgan.

07. Clase 6 Parte 1: Leyes del Algebra de Boole.


Se explican y demuestran cada una de las Leyes y propiedades del Álgebra de Boole.

06. Clase 5 Parte 2: Compuerta EXOR


Se explica el circuito con pulsadores, su tabla de verdad, la expresión booleana y la representación de su compuerta lógica.

05. Clase 5 Parte 1: Compuerta EXOR


Se explica el circuito con pulsadores, su tabla de verdad, la expresión booleana y la representación de su compuerta lógica.

04. Clase 4: Compuerta INVERSORA


Se explica el circuito con pulsadores, su tabla de verdad, la expresión booleana y la representación de su compuerta lógica.

02. Clase 2: Compuerta AND


Se explica el circuito con pulsadores, su tabla de verdad, la expresión booleana y la representación de su compuerta lógica.

01. Clase 1: Compuerta OR


Se explica el circuito con pulsadores, su tabla de verdad, la expresión booleana y la representación de su compuerta lógica.