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Blocos lógicos elementares
- Tabelas para consulta
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| Nome |
E (AND) |
OU (OR) |
NÃO (NOT) |
OU exclusivo (XOR) |
NÃO E (NAND) |
NÃO OU (NOR) |
Flip-Flop JK |
Flip-Flop D |
Flip-Flop T |
| Símbolo |
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| Notação |
S = A . B |
S = A + B |
S = A |
S = A
B |
S = (A
. B) |
S = (A
+ B) |
- |
- |
- |
Tabela de
verdade |
| A |
B |
S |
| 0 |
0 |
0 |
| 0 |
1 |
0 |
| 1 |
0 |
0 |
| 1 |
1 |
1 |
|
| A |
B |
S |
| 0 |
0 |
0 |
| 0 |
1 |
1 |
| 1 |
0 |
1 |
| 1 |
1 |
1 |
|
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| A |
B |
S |
| 0 |
0 |
0 |
| 0 |
1 |
1 |
| 1 |
0 |
1 |
| 1 |
1 |
0 |
|
| A |
B |
S |
| 0 |
0 |
1 |
| 0 |
1 |
1 |
| 1 |
0 |
1 |
| 1 |
1 |
0 |
|
| A |
B |
S |
| 0 |
0 |
1 |
| 0 |
1 |
0 |
| 1 |
0 |
0 |
| 1 |
1 |
0 |
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| J |
K |
Q |
| 0 |
0 |
Qa |
| 0 |
1 |
0 |
| 1 |
0 |
1 |
| 1 |
1 |
Qa |
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| Alguns
blocos lógicos citados são formados por combinações de
blocos elementares, mas são assim considerados pela importância de
suas funções. O bloco NÃO, se junto de outros, pode ser indicado apenas
por um pequeno círculo. Alguns símbolos podem diferir um pouco
dos apresentados na página devido a diferenças de softwares
gráficos. A operação de flip-flops depende também das entradas
CK, PR e CL. Ver páginas correspondentes. |
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Exemplo de
simplificação de circuito demultiplex
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↑Topo • Fim↓
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Fig 01
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Na Figura 01 ao lado temos o mesmo circuito do demultiplex de quatro
canais dado na página
anterior, com o circuito do gerador de produtos canônicos em vez
do seu bloco.
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Fig 02
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Com o uso de portas E de três entradas, ele pode ser simplificado
para o circuito da Figura 02 ao lado.
Há clara semelhança com o mesmo procedimento dado para multiplex,
conforme página Eletrônica
digital 4B.
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Associações de circuitos demultiplex
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↑Topo • Fim↓
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Fig 01
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As associações de circuitos demultiplex são inversamente similares
às de circuitos multiplex. Portanto, aqui não cabem mais
comentários. Ver página Eletrônica
digital 4B.
Figura 01: demultiplex de 4 canais a partir de 3 de 2 canais.
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Fig 02
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Figura 02: demultiplex de 8 canais a partir de três de quatro
canais.
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Fig 03
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Figura 03: demultiplex de dezesseis canais a partir de cinco de
quatro canais.
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Introdução à transmissão de dados
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↑Topo • Fim↓
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Nos sistemas digitais, a transmissão de
informações binárias entre dois lugares é classificada em dois
tipos básicos:
• Paralela: os dados fluem através de vários condutores (ou
canais).
• Série: os dados fluem através de um único condutor ou canal.
Condutor ou canal deve ser entendido como o elemento portador. Os
mais comuns são fios de cobre, ondas de rádio, feixes de luz.
Na transmissão paralela, bits em cada grupo de tamanho igual ao
número de condutores são enviados simultaneamente. Exemplo: uma
transmissão de 16 condutores envia 16 bits de cada vez.
Na transmissão série não há simultaneidade. Todos os bis são
enviados seqüencialmente.
A transmissão paralela é geralmente usada no interior de
equipamentos ou em pequenas distâncias. Para distâncias maiores
como redes, é quase sempre usada a transmissão série, uma vez que
o custo dos canais se torna significativo.
A operação dos circuitos multiplex e demultiplex sugerem
claramente que são usados em transmissão de dados. Nas próximas
atualizações, alguns circuitos simples de transmissão e
recepção.
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