Carrera: SCB-9335 4-2-10. Proporciona conocimientos básicos para la programación de dispositivos de control digital.



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Transcripción:

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Sistemas Digitales Ingeniería en Sistemas Computacionales SCB-9335 4-2-10 2.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA a). Relación con otras asignaturas del plan de estudio Anteriores Posteriores Asignaturas Temas Asignaturas Temas Electrónica básica. Análisis de circuitos de corriente alterna. b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado Proporciona conocimientos básicos para la programación de dispositivos de control digital. 3.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO Aplicar los circuitos lógicos combinacionales y secuenciales al diseño de Sistemas Digitales. 4.- TEMARIO Unidad Temas Subtemas 1 Sistemas numéricos. 1.1Sistemas numéricos posicionales. 1.1.1 Decimal.

1.1.2 Binario. 1.1.3 Octal. 1.1.4 Hexadecimal. 1.2 conversiones entre sistemas numéricos. 1.3 Operaciones en sistemas numéricos. 1.3.1 Complemento a 1. 1.3.2 Complemento a 2. 1.3.3 Suma. 1.3.4 Resta. 1.3.5 Multiplicación. 1.3.6 División. 1.4 Representación de números negativos. 1.4.1 Representación de signo y magnitud. 1.4.2 Representación en complemento a dos. 1.4.3 Representación en complemento a dos. 1.5 Suma y resta en complemento a dos. 1.6 Códigos: Numérico y Alfanuméricos. 1.6.1 Tipos de códigos. 1.6.2 Códigos numéricos. 1.6.3 Códigos alfanuméricos. 2 Algebra de Boole. 2.1 Teoremas y postulados del algebra de Boole. 2.1.1 Postulados de M Morgan.

2.2 Funciones Lógicas. 2.3 Simplificación de funciones. 2.3.1 Suma de Mintérminos. 2.3.2 Producto de Maxtérminos. 2.3.3 Mapas de Karnough. 2.3.4 Método de Quine Mc.Cluskey. 3 Familia Lógicas de Circuitos Integrados. 3.1 Señales y compuertas lógicas. 3.2 Terminología digital de circuitos integrados. 3.3 Familia lógica TTL. 3.3.1 Compuerta NAND TTL básica. 3.3.2 Otras compuertas TTL (NOR, AND, ETC). 3.3.3 Características de la seríe TTL stándard. 3.3.4 Otras series TTL. 3.3.5 Diferentes estructura de e/s de TTL. 3.3.6 Entradas de disparo Schmitt. 3.3.7 Salidas Darlington. 3.3.8 Salidas de colector abierto. 3.3.9 Salidas de tres estados. 3.4 Familia Lógica RTL. 3.4.1 Características básicas.

3.5 Familia lógica ECL. 3.5.1 Características básicas. 3.6 Familia Lógica MOS. 3.6.1 Características básicas. 3.7 Familia Lógica CMOS. 3.7.1 Características básicas. 3.8 Interfases CMOS/TTL. 4 Lógica Combinacional. 4.1 Análisis de Circuitos Combinacionales. 4.2 Diseño de Circuitos Combinacionales. 4.2.1 Construcción de Circuitos a partir de expresiones Booleanas. 4.2.2 Diseño sin tabla de verdad. 4.3 Circuitos Combinacionales MSI. 4.3.1 Decodificadores. 4.3.2 Codoficadores. 4.3.3 Multiplexores. 4.3.4 Comparadores. 4.3.5 Sumadores y Restadores. 4.3.6 Multiplicadores Combinacionales. 4.4 Implementación de Circuitos. 5 Lógica Secuencial. 5.1 Elementos Biestables. 5.2 Características de construcción y operación de los FL.

5.2.1 Flip Flop S-R. 5.2.2 Flip Flop D. 5.2.3 Flip Flop J-K. 5.2.4 Flip Flop T. 5.3 aplicación de los Flip Flop. 5.4 Contadores. 5.4.1 Asincrónicos. 5.4.2 Sincrónicos. 5.5 Registros. 5.5.1 Entrada y Salida en Paralelo. 5.5.2 Entrada y Salida en serie. 5.5.3 Entrada en Paralelo y Salida en Serie. 5.5.4 Entrada en Serie y Salida en Paralelo. 5.6 Exhibición de contadores y registros. 5.7 Multiplicación y división con lógica secuencial. 6 Dispositivos de Memoria. 6.1 Terminología de Memoria. 6.2 Operación General de la Memoria. 6.3 Memoria de sólo lectura. 6.3.1 Estructura Interna de la ROM. 6.3.2 Decodificación Bidimensional. 6.3.3 Aplicaciones de las ROM.

6.3.4 Arreglos Lógicos Programables (PLA). 6.3.5 ROM vs. PLA. 6.4 Memoria de la lectura/escritura. 6.4.1 RAM estática. 6.4.2 RAM dinámica. 6.4.3 Caracteristicas de operación de los diferentes tipos de RAM. 6.5 Expansión del tamaño de la palabra y de la capacidad. 7 Sincronización con el Mundo Analógico. 7.1 Conversión de digital a analógico. 7.1.1 Principio de Operación. 7.1.2 Circuitos para realizarla. 7.1.3 Características de funcionamiento. 7.1.4 Aplicaciones. 7.2 Conversión de Analógico a Digital. 7.2.1 Principio de Operación. 7.2.2 Circuitos para realizarla. 7.2.3 Características de funcionamiento. 7.2.4 Aplicaciones. 5.- APRENDIZAJES REQUERIDOS Manejar operaciones aritméticas entre sistemas numéricos. Conocimientos básicos de electrónica sobre uso de aparatos. Algebra Booleana.

6.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Encargar tareas relacionadas con los temas de las matérias con el fin de investigar aplicaciones prácticas. Realizar prácticas de laboratorio, las cuales consistirán en demostrar los temas vistos en clase. Que el alumno resuelva de manera individual problemas presentados en libros de sistemas digitales que esten relacionados con las unidades del programa que así lo requieran. 7.- SUGERENCIAS DE EVALUACION Informes sobre tareas de investigación. Informes sobre prácticas de laboratorio realizadas. Desempeño y participación del alumno en el aula. Examen escrito y oral. NOTA: Los dos puntos anteriores deberán ser elaborados y enriquecidos por la Academía, en coordinación con el Departamento d Desarrollo Académico. 8.- UNIDADES DE APRENDIZAJE Unidad 1: SISTEMAS NUMERICOS Objetivo Educacional Al terminar esta unidad, el alumno conocerá aritmética posicional, realizará las operaciones básicas con diferentes sistemas numéricos y conocerá los principales códigos utilizados en la computadora. 1.1Conocer los diferentes sistemas numéricos así como las diferencis entre los mismos. 1.2 Conocer los mecanísmos para realizar las operaciones básicas. 1.3 Identificar las diferencias entre códigos alfanuméricos y numéricos. 1.4 Comprender las estructuras y las reglas de representación de cada uno de los diferentes códigos. Unidad 2: ALGEBRA DE BOOLE Objetivo Educacional

Al término de la unidad el alumno conocerá el Algebra de Boole. 2.1Comprender los diferentes teoremas y postulados del algebra de Boole. 2.2 Entender los diferentes métodos de simplificación de funciones. Unidad 3: FAMILIAS LOGICAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS. Objetivo Educacional Al terminar está unidad el alumno conocerá la operación de los circuitos digitales y las características eléctricas de los dispositivos lógicos de las diferentes familias lógicas que existen. 3.1 Identificar y comprender el funcionamiento de cada una de las compuertas lógicas. 3.2 Comprender las características de funcionamiento y eléctricas de cada una de las familias lógicas existentes. Unidad 4: LOGICA COMBINACIONAL Objetivo Educacional El alumno aplicará los principios del diseño lógico combinacional a la construción de circuitos de suma, resta y multiplicación binaria y ECD, utilizando dispositivos TTL. 4.1 Comprender el concepto de lógica combinacional. 4.2 Conocer la metodología de diseño de los diferentes circuitos lógicos utilizando lógica combinacional.

UNIDAD 5: LOGICA SECUENCIAL Objetivo Educacional El alumno aplicará los principios del diseño lógico secuencial a la construcción de circuitos de multiplicación y división utilizando dispositivos TTL. 5.1Comprender el concepto de lógica secuencial. 5.2 Identificar las características de funcionamiento de los diferentes tipos de FLIP- FLOPS. 5.3 Comprender el diseño de circuitos en base a FLIP-FLOPS. UNIDAD 6: DISPOSITIVOS DE MEMORIA Objetivo Educacional El alumno conocerá las características de construcción y operación de los diferentes dispositivos de memoria utilizados de memoria utilizando en las computadoras. 6.1 Comprender el funcionamiento de una memoria. 6.2 Identificar las características de los diferentes tipos de memorias existentes. UNIDAD 7: SINCRONIZACION CON EL MUNDO ANALOGICO. Objetivo Educacional El alumno conocerá las operaciones que se deben llevar a cabo para comunicar a la 7.1Conocer los conceptos de conversión digitalanalógico y analógico-digital. 7.2 Comprender el funcionamiento de cada uno 2

computadora con el mundo analógico. de los tipos de conversión, así como sus aplicaciones. 9.- FUENTES DE INFORMACION 1.- John F. Wakerly Diseño Lógico. Principios y prácticas. Ed. Prentice Hall. 2.- Ronald J. Tocci. Sistemas Digitales. Principios y aplicaciones. Ed. Prentice Hall. 3.- M. Morris Manno. Lógica Digital y Diseño de Computadoras. Ed. Prentice Hall. 4.- Enrique Mandado. Sistemas Electronicos Digitales. Ed. Marcombo. 10.- PRACTICAS PROPUESTAS La unidad I y II no tienen prácticas. UNIDAD III Práctica 1: CONOCIMIENTO DE COMPUERTAS LOGICAS En está práctica el alumno conocerá fisicamente el funcionamiento de las compuertas lógicas, utilizando para ello las compuertas en circuitos integrados existentes comerciales. UNIDAD IV Práctica 1: SUMADORES El alumno diseñara y construirá circuitos de conversión de códigos. UNIDAD V Práctica 1: FLIP-FLOPS El alumno conocerá prácticamente el funcionamiento de los tipos de flip-flops básicos existentes comercialmente.

Práctica 2: CONTADORES El alumno diseñara y construirá circuitos contadores, utilizando para ello el procedimiento de diseño y elementos de lógica secuencial. Práctica 3: REGISTROS El alumno diseñará y construirá circuitos de los diferentes tipos de registros utilizando flip-flops. UNIDAD VI Práctica 1: CONOCIMIENTO DE LAS MEMORIAS El alumno conocerá prácticamente el funcionamiento de una memoria de circuito, utilizando para ello una memoria RAM. Práctica 2: BANCOS DE MEMORIA El alumno diseñará y construirá bancos de memoria de diferentes capacidades, utilizando memorias de circuitos integrados. UNIDAD VII Práctica 1: CONVERTIDORES El alumno conocerá el funcionamiento prácticamente de los CAD y los CDA, utilizando para ello circuitos básicos y convertidores de circuitos integrados. En este punto, la Academia, correspondiente deberá elaborar las guias de prácticas en base a la metodologia oficial émitida para tal efecto.