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Electrónica Digital y Sistemas de Numeración - Coggle Diagram
Electrónica Digital y Sistemas de Numeración
**Sistemas de numeración, operaciones y códigos
NÚMEROS DECIMALES
Todos estamos familiarizados con el sistema de numeración decimal porque utilizamos los números
decimales todos los días. Aunque los números decimales son triviales, a menudo, su estructura de pesos
no se comprende.
NÚMEROS BINARIOS
El sistema de numeración binario es simplemente otra forma de representar magnitudes.
Contar en binario
Para aprender a contar en el sistema binario, en primer lugar es preciso observar cómo se cuenta en el sistema decimal. Comenzamos en cero y continuamos hasta el nueve antes de quedarnos sin dígitos. Luego, comenzamos con otra posición de dígito (a la izquierda) y continuamos contando desde 10 hasta 99.
Números Binarios
Una aplicación
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En el sistema de numeración decimal cada uno de los diez dígitos, de 0 a 9, representa una determinada cantidad. Como ya sabe, los diez símbolos (dígitos) no se limitan a expresar solamente diez cantidades diferentes, ya que usamos varios dígitos en las posiciones adecuadas dentro de un número para indicar la magnitud
de la cantidad
magnitudes analógicas y digitales
Digitales
Una magnitud digital es aquella que
toma un conjunto de valores discretos
Ventajas
1-pueden ser procesados y transmitidos de manera mas fiable y eficiente que los analógicos
3-El ruido no le afecta Tanto
2-el almacenamiento estos pueden compactarse fácilmente y con mayor precisión
Analogicas
Una magnitud analógica es aquella que toma valores continuos
Ventajas
Sistema electrónico analógico
El diagrama básico de la Figura
ilustra cómo estas ondas sonoras, que son analógicas por naturaleza, son captadas por un micrófono y convertidas en una pequeña variación analógica de tensión denominada señal de audio
Instantaneidad: en los sistemas analógicos la señal se procesa en tiempo real, por ejemplo cuando usamos un parlante o un micrófono.
Economía: los dispositivos basados en sistemas analógicos son más baratos que los digitales.
Fidelidad: la calidad de la señal es más fiel a la realidad y no es tan fácil de manipular. Las grabaciones de audio en antiguos sistemas análogos son un ejemplo de ello.
Sistema que utiliza métodos analógicos y digitales
Un reproductor de CD es un ejemplo de un sistema en que se emplean tanto circuitos digitales como analógicos. 1-La música en formato digital se almacena en el CD
2- Un sistema óptico de diodos láser lee los datos digitales del disco cuando éste gira y los transfiere al convertidor digital-analógico (DAC).
3-El DAC transforma los datos digitales en una señal analógica que es una reproducción eléctrica de la música original.
4- Esta señal se amplifica y se envía al altavoz para que podamos disfrutarla.
5- Cuando la música original se grabó en el CD se utilizó el proceso inverso del descrito aquí, y que utilizaba un convertidor analógico-digital (ADC)
Dígitos binarios, niveles lógicos y formas de onda digitales
Dígitos Binarios
Cada uno de los dos dígitos del sistema binario, 1 y 0, se denomina bit. Por lo general, el 1 se representa mediante el nivel de tensión más elevado, que se denomina nivel ALTO (HIGH) y 0 se representa mediante el nivel de tensión más bajo, que se denomina nivel
BAJO (LOW).
Niveles Lógicos
En un circuito digital real, un nivel ALTO puede ser cualquier tensión entre un valor mínimo y un valor máximo especificados. Del mismo modo, un nivel BAJO puede ser cualquier tensión comprendida entre un mínimo y un máximo especificados.
Formas de Ondas Digitales
Las formas de onda digitales consisten en niveles de tensión que varían entre los estados o niveles ALTO y
BAJO.
Operaciones Lógicas Básicas
Nos dicen si una determinada proposición (sentencia de asignación) es cierta si se cumplen ciertas condiciones.
AND
La operación AND genera un nivel ALTO sólo cuando todas las entradas están a nivel ALTO.
Ejemplo: ¿Cuándo la operación AND produce una salida a nivel ALTO?
R.- Cuando todas las entradas son de nivel ALTO (1).
NOT
La operación NOT cambia de un nivel lógico al nivel lógico opuesto.
Ejemplo: ¿Cuándo la operación NOT produce una salida a nivel ALTO?
R.- Cuando la entrada sea de nivel BAJO (0).
OR
La operación OR genera un nivel ALTO cuando una o más entradas están a nivel ALTO.
Ejemplo: ¿Cuándo la operación OR produce una salida a nivel ALTO?
R.- Cuando alguna entrada, al menos una es nivel ALTO (1).