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Durante el curso de la discusión sobre varias puertas lógicas digitales, hemos discutido principalmente sobre el diseño, la propiedad y el funcionamiento de ellas. En este artículo veremos varias aplicaciones de puertas lógicas. Sus aplicaciones se determinan principalmente en función de su tabla de verdad, es decir, su modo de operaciones. En la siguiente discusión veremos las aplicaciones de las puertas lógicas básicas, así como también muchas otras puertas lógicas normales.

Aplicación de puerta OR


Siempre que se necesite detectar la ocurrencia de uno o más de un evento o se deban tomar algunas acciones después de su ocurrencia, en todos esos casos se pueden usar puertas OR. Se puede explicar con un ejemplo.
Suponga que en una planta industrial si uno o más de un parámetro excede el valor seguro, se necesita tomar alguna medida de protección. En ese caso , se utiliza la puerta OR. Vamos a mostrar esto con la ayuda de un diagrama.


La figura anterior es un diagrama esquemático típico en el que se usa una compuerta OR para detectar el exceso de temperatura o presión y producir una señal de comando para que el sistema tome las acciones requeridas.

Aplicación de la compuerta AND


Existen principalmente dos aplicaciones de la puerta AND como puerta de activación y puerta de inhibición. Habilitar puerta significa permitir datos a través de un canal e Inhibir puerta es justo lo contrario de ese proceso, es decir, no permitir datos a través de un canal. Vamos a mostrar una operación habilitadora para entenderlo de una manera más fácil. Suponga en la medición de frecuencia de una forma de onda pulsada. Para la medición de frecuencia, se envía un pulso de activación de frecuencia conocida para permitir el paso de la forma de onda cuya frecuencia se va a medir. El siguiente diagrama muestra la disposición de la operación explicada anteriormente.

Aplicación de la puerta Ex-OR / Ex-NOR

Este tipo de compuertas lógicas se utilizan en la generación de unidades de generación y verificación de paridad. Los dos diagramas a continuación muestran los circuitos generadores de paridad par e impar respectivamente para cuatro datos.

Con la ayuda de estas puertas, también se puede realizar la operación de verificación de paridad. Los siguientes diagramas muestran la comprobación de paridad par e impar.

La figura (a) muestra la verificación de paridad usando puertas Ex-OR y la figura (b) muestra la verificación de paridad usando puertas Ex-NOR.

Aplicación de puerta NO o inversores

Las compuertas NOT también se conocen como inversor porque invierten la salida que se les da y muestran el resultado inverso. Ahora los inversores CMOS se usan comúnmente para construir osciladores de onda cuadrada que se usan para generar señales de reloj. La ventaja de usarlos es que consumen poca energía y su interfaz es muy fácil en comparación con otras puertas lógicas.



La figura anterior muestra el circuito más fundamental hecho de configuración de anillo para generar un oscilador de onda cuadrada. La frecuencia de este tipo de generador viene dada por

Donde, n representa el número de inversores y t p muestra el retraso de propagación por puerta.

▷ Algunas aplicaciones comunes de puertas lógicas

Durante el curso de la discusión sobre varias puertas lógicas digitales, hemos discutido principalmente sobre el diseño, la propiedad y el funcionamiento de ellas. En este artículo veremos varias aplicaciones de puertas lógicas. Sus aplicaciones se determinan principalmente en función de su tabla de verdad, es decir, su modo de operaciones. En la siguiente discusión veremos las aplicaciones de las puertas lógicas básicas, así como también muchas otras puertas lógicas normales.

Aplicación de puerta OR


Siempre que se necesite detectar la ocurrencia de uno o más de un evento o se deban tomar algunas acciones después de su ocurrencia, en todos esos casos se pueden usar puertas OR. Se puede explicar con un ejemplo.
Suponga que en una planta industrial si uno o más de un parámetro excede el valor seguro, se necesita tomar alguna medida de protección. En ese caso , se utiliza la puerta OR. Vamos a mostrar esto con la ayuda de un diagrama.


La figura anterior es un diagrama esquemático típico en el que se usa una compuerta OR para detectar el exceso de temperatura o presión y producir una señal de comando para que el sistema tome las acciones requeridas.

Aplicación de la compuerta AND


Existen principalmente dos aplicaciones de la puerta AND como puerta de activación y puerta de inhibición. Habilitar puerta significa permitir datos a través de un canal e Inhibir puerta es justo lo contrario de ese proceso, es decir, no permitir datos a través de un canal. Vamos a mostrar una operación habilitadora para entenderlo de una manera más fácil. Suponga en la medición de frecuencia de una forma de onda pulsada. Para la medición de frecuencia, se envía un pulso de activación de frecuencia conocida para permitir el paso de la forma de onda cuya frecuencia se va a medir. El siguiente diagrama muestra la disposición de la operación explicada anteriormente.

Aplicación de la puerta Ex-OR / Ex-NOR

Este tipo de compuertas lógicas se utilizan en la generación de unidades de generación y verificación de paridad. Los dos diagramas a continuación muestran los circuitos generadores de paridad par e impar respectivamente para cuatro datos.

Con la ayuda de estas puertas, también se puede realizar la operación de verificación de paridad. Los siguientes diagramas muestran la comprobación de paridad par e impar.

La figura (a) muestra la verificación de paridad usando puertas Ex-OR y la figura (b) muestra la verificación de paridad usando puertas Ex-NOR.

Aplicación de puerta NO o inversores

Las compuertas NOT también se conocen como inversor porque invierten la salida que se les da y muestran el resultado inverso. Ahora los inversores CMOS se usan comúnmente para construir osciladores de onda cuadrada que se usan para generar señales de reloj. La ventaja de usarlos es que consumen poca energía y su interfaz es muy fácil en comparación con otras puertas lógicas.



La figura anterior muestra el circuito más fundamental hecho de configuración de anillo para generar un oscilador de onda cuadrada. La frecuencia de este tipo de generador viene dada por

Donde, n representa el número de inversores y t p muestra el retraso de propagación por puerta.
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