Uploaded by DANIEL MAURICIO HERNANDEZ GODOY

Problemas de circuitos y sistemas digitales by Carmen Baena Oliva (z-lib.org)

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Y SISTEMAS DIGITALES
Carmen Baena • Manuel Jesús Bellido • Alberto Jesús Molina
María del Pilar Parra • Manuel Valencia
ID
1
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7448
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UNIVERSIDADE DE VIGO BIBLIOTECA
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PROBLEMAS
DE CIRCUITOS
Y SISTEMAS DIGITALES
Carmen Baena Oliva
Manuel Jesús Bellido Díaz
Alberto Jesús Molina Cantero
María del Pilar Parra Fernández
Manuel Valencia Barrero
Departamento de Tecnología Electrónica
Universidad de Sevilla
McGraw-Hill
MADRID • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MÉXICO
NUEVA YORK • PANAMÁ • SAN JUAN • SANTAFÉ DE BOGOTÁ • SANTIAGO • SÁO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI • PARÍS
SAN FRANCISCO • SIDNEY • SINGAPUR • ST . LOUIS • TOKIO • TORONTO
TABLA DE CONTENIDOS
PRÓLOGO
vi¡
1.
REPRESENTACIÓN Y CODIFICACIÓN BINARIA
1
2.
ÁLGEBRA Y FUNCIONES DE CONMUTACIÓN
19
3.
ANÁLISIS DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
35
4.
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
51
5.
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
89
6.
CIRCUITOS ARITMÉTICOS
141
7.
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
169
8.
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
197
9.
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
229
10 .
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
263
11 .
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
291
12 .
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
325
13
MISCELÁNEA
359
BIBLIOGRAFÍA
391
v
PRÓLOGO
Este ejemplar es un libro de problemas resueltos en el campo del Diseño Lógico . Como tal
libro de problemas ha sido concebido con la finalidad de enseñar cómo se aplican los
conceptos y herramientas a casos concretos . Esto significa que nuestra atención no se centra
en el desarrollo de la doctrina teórica, sino en tratar de explicar cómo interpretar enunciados
de problemas más o menos bien especificados y, empleando los conocimientos teóricos
adquiridos por otras vías, resolver ese problema en particular y no otro . Como se ve, nuestros
objetivos primarios son potenciar las capacidades de aplicación de la teoría y la de resolución
práctica de problemas .
En cuanto a la disciplina, el término Diseño Lógico alude a materias tan bien conocidas
como son los Circuitos y Sistemas Digitales o la Teoría de Conmutación . En ella se incluyen :
1) los fundamentos matemáticos usuales (álgebra de Boole, representaciones binarias de números y su aritmética, codificación binaria) ; 2) la presentación, análisis y diseño de circuitos
a nivel de conmutación, tanto combinacionales como secuenciales ; y 3) la descripción y realización de sistemas digitales a nivel de transferencias entre registros (RT), organizando el sistema como una unidad de procesado de datos y otra de control . Aunque claramente fuera del
contexto de este libro, las materias fronteras son, en el nivel inferior, el tratamiento eléctrico
de las puertas lógicas y, en el nivel superior, la arquitectura de computadores, así como los sistemas multiprocesadores . La proliferación de aplicaciones y el considerable aumento de la
complejidad experimentada por los circuitos digitales en los últimos años hacen inviable el cubrimiento completo de esta materia . Nuestro propósito ha sido desarrollar un conjunto de problemas que den soporte y fundamenten adecuadamente a todos los circuitos y técnicas de Diseño Lógico .
Nuestro libro está pensado para un primer curso de Diseño Lógico, con aplicación en
diversos estudios universitarios tales como Informática (fundamentos del hardware) e Ingeniería Electrónica (realización de sistemas digitales) . También es útil en algunos campos científicos, en concreto, los relacionados con la Teoría de Conmutación, la Teoría de Autómatas y
la Aritmética del Computador . Además, al estar fuertemente enfocado a la resolución de problemas, este texto también puede servir a profesionales que deseen realizar una puesta al día
vi¡
viii
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
rápida y eficiente en las realizaciones de circuitos y de sistemas digitales . El uso de este libro
no requiere conocimientos específicos previos ni en Electrónica, ni en Computadores, ni en
Matemáticas avanzadas . Sin embargo, al ser un libro de problemas, el lector debe conocer a
nivel teórico los conceptos, principios y técnicas del diseño digital . En la actualidad hay disponibles suficientes libros que cubren satisfactoriamente los aspectos teóricos de esta materia
(véanse las referencias que citamos) . A ellos deberá acceder el lector para conocer los fundamentos teóricos de este libro de problemas . No obstante, con el doble fin de resumir los conceptos más importantes y de presentar la terminología que utilizamos, en cada Capítulo hay
una pequeña presentación teórica . Además, en los problemas que introducen materias, durante
su resolución se detallan los nuevos aspectos teóricos involucrados .
En la realización del libro hemos huido de los ejercicios puramente repetitivos, de los
excesivamente simples y de los de escasa entidad . Esto es debido a que, en nuestra experiencia,
es claramente preferible primar el nivel de profundidad de los problemas sobre la cantidad de
éstos . Por otra parte y desde un punto de vista más práctico, hemos establecido dos tipos de
ejercicios . En primer lugar hemos seleccionado un amplio conjunto de problemas para
resolverlos en detalle . Sobre ellos el lector aprenderá la metodología de resolución . Hemos
intentado que cada aspecto importante de la materia esté cubierto por problemas bien
desarrollados . Posteriormente se presenta un segundo conjunto de problemas de los que sólo
se ofrece la solución final . Con ello se pretende que el lector se aventure en la resolución de
éstos y simplemente pueda comprobar la corrección de sus resultados .
La organización elegida obedece a un cubrimiento de la materia que va de abajo a arriba
(de forma similar a la metodología "bottom-up"), avanzando desde lo más simple a lo más
complejo . En gran parte el material es autocontenido por lo que no se necesita ningún
prerrequisito .
Básicamente la materia contenida en este libro de problemas está dividida en tres grandes bloques más un Capítulo final . El primero de los bloques (Capítulos 1 al 6) corresponde a
circuitos combinacionales, el segundo (Capítulos 7 al 10) a circuitos secuenciales y el último
(Capítulos 11 y 12), donde se aumenta significativamente la complejidad, a los sistemas digitales . Dentro de cada bloque hemos ordenado los problemas procurando ordenarlos para que
el lector pueda apoyarse en los ya realizados a la hora de abordar los que vengan a continuación . Así, cada bloque consta de varios Capítulos, cada uno de los cuales contiene problemas
de una materia concreta . Los problemas de estos Capítulos han sido desarrollados procurando
que el lector vaya aprendiendo a resolverlos dentro de esa materia . Por el contrario, el último
Capítulo está ideado con la finalidad de que el lector evalúe su nivel de conocimientos . Para
ello, por una parte, los problemas no se han ordenado según la materia, de forma que el lector
no los sitúe a priori en un contexto predeterminado ; por otra, se incluyen algunos que afectan
a más de una unidad temática ; y, por último, se presentan todos los enunciados juntos, cada
problema separado de su solución, con el fin de que el lector tenga que ir a buscar explícitamente cada solución .
PRÓLOGO
ix
Concretando, la organización de este libro de problemas es como sigue :
Capítulo 1 .- Aplicación de los conceptos básicos como son los sistemas de numeración
y la codificación binaria . Estos problemas están orientados a practicar con las representaciones
no decimales de magnitudes y las conversiones entre las distintas bases, así como la de números con signo y fraccionarios incluyendo tanto el punto fijo como el punto flotante . También
se tratan los principales códigos binarios y decimales .
Capítulo 2 .- Desarrollo de los problemas relacionados con el álgebra de Boole y con el
manejo de las funciones booleanas incluyendo demostraciones de teoremas e identidades, y las
diversas representaciones de funciones de n variables (tablas de verdad, mapas binarios y de
Karnaugh) y los teoremas para dichas funciones que dan lugar a las expresiones canónicas y
estándares .
Capítulo 3 .- Análisis de circuitos combinacionales, tanto a nivel puramente lógico como
temporal, incluyendo técnicas específicas para el análisis de circuitos con sólo puertas NAND
o NOR .
Capítulo 4.- Diseño de funciones . En él se aplican técnicas de reducción para obtener las
expresiones mínimas en suma de productos o producto de sumas (basadas en mapas de Karnaugh y en los métodos de Quine-McCluskey y de Petrick) . Además se presta una especial
atención a la obtención de los O's y los l's de una función cuando ésta se da a través de una
descripción verbal de su comportamiento .
Capítulo 5.- Presentación de los subsistemas combinacionales de propósito específico,
en particular los que convierten códigos binarios (decodificadores, codificadores y convertidores de códigos) y los comparadores . También se incluyen los subsistemas de propósito general como son los multiplexores y los subsistemas programables (las memorias de sólo lectura, los PLA's y los PAL's) . Los subsistemas se estudian desde tres perspectivas : cómo se construyen a nivel de puertas, cómo se analizan circuitos que los contienen y cómo se diseñan
funciones utilizándolos como componentes de la realización .
Capítulo 6 .- Desarrollo de los problemas relacionados con la aritmética binaria . En ellos
se muestran tanto las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación . . .) como los
circuitos combinacionales que las realizan (sumadores, sumadores-restadores y unidades
aritmético-lógicas) .
Capítulo 7 .- Presentación del biestable tanto a nivel lógico (RS, JK, D y T) como a nivel
temporal (sin reloj, disparados por nivel, tipo Master-Slave y disparados por flanco) . También
se aborda el análisis de circuitos secuenciales . Se desarrollan tanto los circuitos síncronos o
con una única señal de reloj, como los asíncronos, incluyendo en éstos los que operan mediante
entradas asíncronas y los circuitos que poseen más de una señal de reloj .
x
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Capítulo 8 .- Diseño de circuitos secuenciales síncronos . Se muestran los distintos pasos
del proceso habitual de diseño, sistemático en su mayor parte, y que consigue como resultado
un circuito de coste reducido u óptimo . Algunos de los problemas van encaminados a practicar
con determinados pasos del proceso mientras que otros muestran el proceso globalmente .
Capítulo 9 .- Desarrollo de los problemas de análisis de circuitos secuenciales construidos con contadores y registros, el diseño interno de estos dispositivos para que posean operaciones específicas, su realización mediante la asociación de subsistemas semejantes de menor
tamaño y el diseño en general de funciones secuenciales .
Capítulo 10 .- Problemas de memorias semiconductoras . Básicamente están dirigidos al
uso de estas memorias y a la formación de memorias "principales" por la asociación de varios
de estos dispositivos (realización de mapas de memorias) .
Capítulo 11 .- Introducción al nivel de transferencia entre registros (nivel RT) y al diseño
de sistemas digitales . En particular, se tratan las formas de descripción (notación RT, cartas
ASM y lenguaje HDL), conectándolas con los bloques de circuitos funcionales, básicamente
registros . También se incluyen problemas sobre las técnicas de interconexión entre registros
mediante buses y la realización de unidades de datos simples cuando se conoce su operación
a nivel RT .
Capítulo 12 .- Diseño de sistemas digitales completos, esto es, la unidad de datos y la de
control . En los primeros problemas se parte de una unidad de procesado de datos conocida y
hay que desarrollar una unidad de control adecuada . Finalmente se afrontan problemas de
diseño completo de sistemas digitales .
Capítulo 13 .- Presentación de problemas de las materias ya tratadas .
Capítulo 1
REPRESENTACIÓN Y CODIFICACIÓN BINARIA
Los circuitos digitales operan con dos niveles de señal, la mayoría de las veces una tensión baja
y otra alta . Desde el punto de vista matemático decimos que operan con señales binarias y los
dos niveles se representan mediante 0 y 1 . Toda la información que ha de procesar un sistema
digital ha de expresarse mediante combinaciones de esos dos valores . En consecuencia, hay
que describir cómo se representan los entes mediante 0 y 1 (codificación binaria) y, más específicamente, por ser esencial en el cálculo, cómo se representan los números .
REPRESENTACIÓN POSICIONAL DE MAGNITUDES
Un sistema numérico se caracteriza por sus símbolos básicos ; estos son llamados dígitos, cada
uno de los cuales representa una determinada cantidad de unidades . A su vez, cada cantidad
puede expresarse mediante una secuencia de tales dígitos . En algunos sistemas la posición ocupada por cada uno de los dígitos dentro de la secuencia está asociada a un valor determinado
(peso) . Decimos entonces que se trata de un sistema de representación posicional .
Un sistema numérico de base r es un sistema posicional de representación donde los
pesos de los dígitos son potencias de r. Así, una magnitud M puede representarse en la base r
de la siguiente forma :
M = dn-1 d n_2 . . . d1 do . d_1 d-2 ... d_m (r
n-1
siendo d; un dígito de dicha base y cumpliéndose que d i e {0, 1, . . ., r-1} y M =
d . r1 .
j -m
Para realizar cambios entre distintas bases existen diversos métodos . En este Capítulo se
usan fundamentalmente los siguientes :
n -1
- Para cambiar de base r a base 10, se aplica la fórmula : M =
Y,
r• .
d.
j= -m
- Para cambiar de base 10 a base r, se utiliza el método de las divisiones sucesivas para
obtener la parte entera y el método de las multiplicaciones sucesivas para obtener la parte fraccionaria .
1
2
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
- Para cambiar de una base arbitraria rl a otra r 2 , se pasa en primer lugar de rl a 10 y
después de 10 a r2 .
- Para cambiar entre las bases 2, 8 y 16 (potencias de 2) se utiliza un método de agrupación de bits .
REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS CON SIGNO
De entre las notaciones existentes para expresar números con signo nos hemos centrado en las
notaciones signo-magnitud, complemento a 1 y complemento a 2 . En algunos aspectos que detallaremos a continuación las tres notaciones son similares . Se designa un bit especial denominado bit de signo (bs ) cuyo valor es 0 en números positivos y 1 en números negativos . En números positivos los demás bits representan la magnitud :
A = ° n-1 a n _2 . . . al a0 . a_ 1 a_2 . . . a- m/
l
bit de signo
T
magnitud
La forma de representar los números negativos es distinta para las tres notaciones :
- En la notación signo magnitud b s se hace igual a 1 y el resto de bits representan de
nuevo la magnitud :
-A = 1 a
1
7 1a
n_2 . . . al a0 . a-1 a-2 . . .a_T
5
T
bit de signo
magnitud
- En la notación complemento a 1, el número negativo es el complemento a 1 del correspondiente número positivo :
-A= Cal (A) = 1 an_ l a n _ 2 . . . al ao . a-1 a-2 . . . a_ m
- En la notación complemento a 2, el número negativo es el complemento a 2 del correspondiente número positivo :
- A = Ca2(A) = Cal (A) + 2
-m
REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS EN PUNTO FLOTANTE
La representación en punto (o coma) flotante se basa en la notación exponencial o científica .
En dicha notación los números se expresan en la forma M = m x b e (m mantisa, b base, e exponente) . Esto permite expresar cantidades de muy distinto tamaño de forma compacta, por
ejemplo, la masa del sol : 1 .989 x 1030 Kg o la carga del electrón : -1 .602 x 10 -19 C . Si se supone conocida la base, basta representar los valores de mantisa y exponente . Esto es lo que se
hace cuando se representan números en punto flotante .
Una cantidad se puede expresar de muchas formas distintas en notación exponencial, por
ejemplo la velocidad de la luz, c, es 3 x 10 8 m/s ó 0 .003 x 10 11 m/s ó 3000,n 10 m/s, etc . Para
trabajar con números en punto flotante se suele adoptar un convenio acerca de cuál de las
múltiples expresiones de la forma m x be es la que se escoge . En este Capítulo trabajaremos
con mantisas cuyo dígito más significativo es "no nulo" (notación normalizada) . Por ejemplo,
REPRESENTACIÓN Y CODIFICACIÓN BINARIA
supongamos que disponemos de 5 dígitos para la mantisa, representaciones normalizadas de c
serían : 3 .0000 x 108 ó 3000 .0 x 105 ó 30000 x 10 4, pero no lo sería 0 .0030 x 10 11 ó
0.00003 x 10 13 . Sin embargo, aún es necesario adoptar un segundo convenio para elegir una
entre las diversas representaciones normalizadas . Ese convenio se refiere a concretar cuál es
la posición del punto decimal de la mantisa . En este texto se trabaja con dos convenios :
- Notación fraccionaria : el punto decimal está a la izquierda del primer dígito representado de la mantisa, en nuestro ejemplo : 0 .30000 x 109 .
- Notación entera : el punto decimal está a la derecha del último bit representado de la
mantisa, en nuestro ejemplo : 30000 x 104.
CODIFICACIÓN BINARIA
Por codificación binaria se entiende la representación de un conjunto de entes, numéricos o no
numéricos, mediante palabras de n bits . Ahora presentaremos algunos códigos binarios de cada
tipo .
La conversión entre la base 2 y la base 8 ó 16 se realiza por agrupación de bits . Por extensión cualquier código binario puede representarse mediante los dígitos de dichas bases . Así
podemos hablar de código octal y código hexadecimal .
0
1
2
3
4
5
6
7
código
octal
000
001
010
011
100
101
110
111
0
1
2
3
4
5
6
7
código
hexadecimal
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
código
hexadecimal
8
0000
0001
9
A
0010
0011
B
C
0100
D
0101
E
0110
F
0111
Entre los códigos más utilizados se encuentran los llamados códigos decimales . Estos
asignan a cada uno de los dígitos de la base 10 una palabra binaria . Con su utilización se evita
el proceso de conversión entre base 2 y base 10, aunque el número de bits precisado para expresar una cantidad es, en general, mayor . En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos :
dígito decimal
BCD natural
BCD exceso 3
2 de 5
7 segmentos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
00011
00101
00110
01001
01010
01100
10001
10010
10100
11000
1111110
0110000
1101101
1111001
0110011
1011011
0011111
1110000
1111111
1110011
4
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Otro código de gran interés es el código Gray (o código reflejado) de n bits . En las
siguientes tablas se muestran los casos n = 3 y n = 4 . Puede observarse en ellas la particularidad
de que las palabras asignadas a dos números consecutivos se diferencian únicamente en 1 bit .
Se trata por tanto de un código con distancia unidad .
código
código
código
Gray(n=3)
Gray(n=4)
Gray(n=4)
0
000
0
0000
8
1100
1
001
1
0001
9
1101
2
011
2
0011
10
1111
3
4
5
6
7
010
110
111
101
100
3
4
5
6
7
0010
0110
0111
0101
0100
11
1110
12
1010
13
14
15
1011
1001
1000
Como ejemplo de código alfanumérico, en este texto se usa el código ASCII . Mediante
este código de 7 bits es posible codificar las 26 letras del alfabeto, tanto mayúsculas como minúsculas, los 10 dígitos decimales, caracteres como <, @ , secuencias de control como ESC,
NULL, etc . A continuación se muestran algunos ejemplos :
símbolo
código ASCII
símbolo
código ASCII
A
B
a
b
0
1000001
1000010
1100001
1100010
0110000
1
0110001
0111100
1000000
0011011
0000000
ESC
NULL
A cualquiera de los códigos anteriores se les puede añadir un bit de paridad . El valor de
dicho bit se asigna de forma que el número total de unos en la palabra sea par (hablamos
entonces de bit de paridad par) o impar (hablamos entonces de bit de paridad impar) .
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- Representación posicional de magnitudes .
- Conversión entre bases .
- Codificación binaria .
- Números con signo .
- Números fraccionarios en punto flotante .
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1 .- Recientemente se ha rescatado una extrañísima nave espacial que provenía
de los confines de la constelación Ophiocus . Tras múltiples esfuerzos, nuestros científicos
han logrado deducir algunos datos sobre la civilización que la construyó . En vez de dos
brazos, sus criaturas poseían uno sólo que terminaba en una "mano" con un número 8 de
REPRESENTACIÓN Y CODIFICACIÓN BINARIA
5
dedos . En un cuaderno que encontraron en la nave había escrito:
"5X2 - 50X+ 125= 0 -4 X t = 8, X2 = 5"
Suponiendo que tanto el sistema de numeración como las matemáticas extraterrestres
tengan una historia similar a los desarrollados en la Tierra, ¿cuántos dedos (B) poseían?
Solución Pl .-Debemos encontrar un sistema de numeración B en el cuál se verifique que 8 y
5 son soluciones a la ecuación encontrada .
En un sistema posicional de base B una secuencia de dígitos, d n_ 1 d n _2 . . . d l do, repre-
n-1
senta a una magnitud M si se cumple que M
=
d . B~ .
_ -M
Aplicando dicha fórmula a los coeficientes de la ecuación : 5, 50 y 125, obtenemos la
siguiente :
5 •X2 -(5 •B +0) •X +(1 •B2 +2 •B +5)=0
Sustituyendo los valores X 1 = 8 y X2 = 5 en la variable X :
5 .82-(5 •B +0) •8 +(1 •B 2+2 •B +5)=0
5 . 52 -(5 . 8+0) •5 +(1 •B2+2 •B +5)=0
Basta resolver el sistema formado por estas dos ecuaciones para encontrar que el único
valor de B que satisface ambas es B = 13 . Por tanto, los extraterrestres de Ophiocus poseían 13
dedos en su único brazo .
Problema 2.- Represente posicionalmente la cantidad "dieciséis unidades" en las bases 3, 7,
8 y 16.
Solución P2 .- La cantidad "dieciséis unidades" en base 3 deberá cumplir (utilizando la notación decimal en las operaciones) :
16= . . .+d3 . 3 3 +d 2 .3 2 +d 1 . 3 1 +1 . 3 0 +d_ 1 3 -1 + . . .
con di =0,1ó2 .
Para obtener los valores de los dígitos d i hay dos métodos :
1) Comprobar valores de d i hasta que la suma sea igual a la magnitud . En nuestro caso :
16=1 . 3 2 +2 . 3 1 +1 . 3 0 =121 (3
2) Mediante divisiones sucesivas para la parte entera y multiplicaciones sucesivas para
la parte fraccionaria . En nuestro caso sería :
do d i
d2
d3
Con lo que 16 = . . .0121 (3 = 121 (3 .
Nótese que sin más que sustituir el dividendo por la suma del divisor por el cociente y
del resto, se obtiene la expresión general .
6
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Operando de la misma forma para los demás casos obtenemos :
16=2 . 7 1 +2 . 70 =22(7
16 = 2 . 8 1 + 0 . 80 = 20(8
16 = 1 • 16' +0 160 = 10(16
En general, "r unidades" en base r se representa 10 (r •
Problema 3 .- Represente el número decimal 23 .75 en las bases 2, 5, 6, 8 y 16 .
Solución P3.- Obtendremos en primer lugar la representación de la parte entera por el método
de las divisiones sucesivas . Para pasar a base 2 :
23
t
v 11
v
do d i
5
`I '
v C_20 1
v
1
v
d3
d4
d2
Por tanto : 23 (10 = 1011 l(2
Igualmente para las otras bases obtenemos :
23 (10 = 43 (5 = 35 (6 = 27 (8 = 17 (16
En cuanto a la parte fraccionaria, ha de obtenerse mediante el método de las multiplicaciones sucesivas . En el caso del paso a base 2 :
0 .75 • 2 = 1 .5
La parte entera de esta cantidad es d_ 1 ; la parte fraccionaria es la que se multiplica por
la base en el paso siguiente :
0 .5 • 2 = 1 .0
La parte entera, en esta ocasión, nos da el bit d_ 2 . Como la parte fraccionaria es 0, todas
las siguientes multiplicaciones darían como resultado 0 y, por tanto, el resto de los bits
(d_ 3 , d_4 , . . .) son iguales a 0 .
Por tanto :
Para base 5 :
0 .75 (10 =0 .11 (2
y
23 .75 (10 = 10111 .1 l (2
0 .75 5 = 3 .75 - d_, = 3
0 .75 . 5=3 .75--> d_2=3=d_3= . . .
por tanto, 23 .75 (10 = 43 .333 . . . (5
Para base 6 :
0 .75 • 6 = 4 .5 - d_ 1 = 4
0 .5 . 6=3 .0 -4d_3=3,d_4=0=d_5= . . .
por tanto, 23 .75 (10 = 35 .43 6
Para base 8 :
0 .75 • 8 = 6 .0 - d_, = 6, d_ 2 = 0 = d_ 3 = . . .
por tanto, 23 .75 (10 = 27 .6 (8
REPRESENTACIÓN Y CODIFICACIÓN BINARIA
7
0 .75 • 16 = 12 .0 -+ d_, = 12, d_ 2 = 0 = d_3 = . . .
Para base 16 :
por tanto, 23 .75 (10 = 17 .C (16
Problema 4 .- Convierta los siguientes números a base 10:
a) 100.111010 (2; b) 50(8, c) 101 .1(2; d) 198 F(16Solución P4 .- Para convertir a base 10 basta sustituir el valor de la base y de los dígitos en la
expresión
M =
n-1
E d . • r1
y realizar las operaciones .
j = -m
a) 100 .111010 (2 = 1 • 2 2 + 1 • 2 -1 + 1 • 2 -2 + 1 • 2-3 + 1 •
2-5
= 4 .90625 (1 0
b)50 ( 8=5 • 8+0=40 (1 0
c)101 .1 (2 =1 •2 2 +1 •2 0 +1 •2 -1 =5 .5 ( 10
d) 198F(16 = 1
16 3 + 9 • 16 2 + 8 • 16 1 + 15 • 160 = 6543(, 0
Problema 5.-Se cuenta que un rey, encantado con el juego, ofreció al inventor del ajedrez el
premio que desease . El inventor sólo pidió 1 grano de arroz por la primera casilla del tablero,
2 granos por la segunda, 4 por la tercera y así, el doble cada vez, hasta llegar a la última casilla (la número 64) . Los matemáticos del reino concluyeron que no había arroz suficiente para
pagar al inventor. ¿Sabría decir cuántos granos de arroz se necesitaban?
Solución P5.-La cantidad pedida M es, en base 2, el número compuesto por 64 unos :
63
M=1 1 . . .1 1 1 1 ya que en ese caso M=1 •20 +1 •2 1 +1 •2 2 + . . .+1 •2
Esta cantidad es una unidad menos que la representada por un 1 seguido de 64 ceros .
19
Entonces :
M = 264 - 1 = 1 .844674407 x 10
Problema 6.- ¿ Cuántos bits son necesarios como mínimo para representar cada uno de los
siguientes números decimales?
50, 1000, 5000, 100000 y 1000000.
Solución P6 .- Para calcular el número mínimo n de bits que representa la magnitud M, tengamos en cuenta que n ha de cumplir la siguiente desigualdad :
2n-1-1 <M<-2 n -1
El valor de n puede deducirse de dos formas :
1) A partir de la expresión n = r 192 (M + 1)1
de x .
2) Por búsqueda en la tabla de potencias de 2 .
donde [xl es el entero por exceso
8
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Para los números decimales propuestos tendremos :
M
n
50
1000
5000
100000
1000000
6
10
13
17
20
Problema 7.-Convierta el número binario 10110110011 .10110 a las bases 4, 8 y 16 ; el
número 372.105 en base 8 a base 2, 4 y 16 y el número FO .A en base 16 a base 2, 4 y 8 .
Solución P7 .- Para convertir un número de base 2 a base 4, basta agrupar a partir del punto
fraccionario de 2 en 2 bits y convertir cada grupo a base 4 . De la misma forma, para convertir
a base 8 ó 16 se agrupan de tres en tres o de cuatro en cuatro bits respectivamente . Entonces :
1 01 10 11 00 11 .10 11 0
10 110 110 011 .101 10
101 1011 0011 .1011 0
1 1 2 3 0 3 . 2 3 0 (4
2 6 6
5
3.
5 4 (8
B
3.
B
0 (16
Para pasar de bases 4, 8 ó 16 a base 2, se hace la descomposición inversa . Por otra parte,
la conversión entre las bases 4 y 16 también se realiza de la misma forma . Sin embargo, para
pasar de base 8 a base 4 ó 16, o viceversa, conviene pasar antes a base 2 .
Por tanto :
372 .105 (8 = 011 111010 . 001 000 101 (2 = 3322 .020224 = FA .228( 16
F0.A( 16 = 11110000- 1010(2 = 3300 .22 (4 = 360 .50 (8
Problema 8.-En la colonia humana de Ganimedes la energía se obtiene con pilas atómicas
de exactamente 1 Kg de peso . Las pilas son enviadas desde Tritón en 6 cajas de 50 pilas cada
una .
a) Tras un envío se avisa a Ganimedes que, por error, una de las cajas contiene pilas
malas con 1 g de menos. Deben detectarla y reenviarla a Tritón . Los operadores de Ganimedes deciden detectarla mediante una sola pesada . ¿Cómo?
b) Tiempo después y tras otro envío, el aviso es que una o más cajas contienen pilas
malas con 1 g de menos . ¿Cómo podrán ahora detectar las cajas erróneas con sólo una
pesada?
Solución P8.
a) Identifiquemos cada una de las seis cajas con una letra : caja A, caja B, caja C, caja D,
caja E y caja F . Si pesamos 1 pila de la caja A, 2 de B, 3 de C, 4 de D, 5 de E y 6 de F, la
cantidad de gramos que falten para un número entero de Kg indica la caja errónea .
b) En este caso será necesario tomar 1 pila de A, 2 de B, 4 de C, 8 de D, 16 de E y
32 de F . Con esto, el número de gramos que faltan para un número entero de Kg representados
REPRESENTACIÓN Y CODIFICACIÓN BINARIA
9
en base 2 indica las cajas erróneas . Por ejemplo, supongamos que las cajas erróneas son A, B,
D y F : entonces, faltarán 1 + 2 + 8 + 32 = 43 g . El número 43 expresado en binario es : 101011
lo que señalaría a las cajas F - D - B A .
Problema 9 .- La figura representa 6 cartas con las que se pretende hacer un juego de magia .
Alguien debe pensar un número y, sin decir cuál es, debe indicar las cartas donde el numero
está presente . Conociendo sólo esto, se podrá adivinar el número pensado . Por ejemplo, si
está en las tarjetas A, D, F y G, se trata del número 75 . Sabiendo que el juego se basa en la
representación binaria de magnitudes :
a) Explíquelo .
b) ¿Cómo lo cambiaría si quiere incluir hasta el número 123?¿ Ysi incluye hasta el200?
' 64 65 66 67 68 69~ "'32 33 34 35 36 37~
38 39 40 41 42 43
70 71 72 73 74 75
44 45 46 47 48 49
76 77 78 79 80 81
50 51 52 53 54 55
82 83 84 85 86 87
565758596061
88 89 90 91 92 93
62 63 96 97 98 99
94 95 96 97 98 99
B
A
~45671213 "\~
14 15 20 21 22 23
28 29 30 31 36 37
38 39 44 45 46 47
52 53 54 55 60 61
626368697071
76 77 78 79 84 85
86 87 92 93 94 95
6 17 18 19 20 21 1 ,11 8 9 10 11 12 13
14 15 24 25 26 27
22 23 24 25 26 27
28
29 30 31 40 41
28 29 30 3148 49
42
43 44 45 46 47
50 51 52 53 54 55
56
57
58 59 60 61
565758596061
62
63
72 73 74 75
62 63 80 81 82 83
76
77
78 79 88 89
84 85 86 87 88 89
90
91
92 93 94 95~
90 91 92 93 94 95
%23671011
14 15 18 19 22 23
26 27 30 31 34 35
38 39 42 43 46 47
50 51 54 55 58 59
626366677071
74 75 78 79 82 83
86 87 90 91 94 95
98 99
1357911
13 15 17 19 21 23
25 27 29 31 33 35
37 39 41 43 45 47
49 51 53 55 57 59
61 63 65 67 69 71
73 75 77 79 81 83
85 87 89 91 93 95
97 99
Solución P9.
a) El mayor número, el 99, se representa en binario con 7 bits, concretamente como
99 (2 = 1100011 .
De aquí que haya 7 tarjetas (A, B, C, . . ., G) cada una encabezada por una potencia de 2
(2 6 = 64 para A, 25 = 32 para B, 2 4 = 16 para C, etc) . El resto de números en cada tarjeta son
aquellos cuya representación en base 2 contiene un 1 en la posición de la potencia correspondiente a la tarjeta . Así el 99 estará en las tarjetas A, B, F y G pero no en las otras . El número
75 (= 64 + 8 + 2 + 1) estará sólo en las tarjetas A, D, F y G ; etc .
b) El 123 precisa también 7 bits por lo que no hay que aumentar el número de tarjetas .
A cada una de éstas habría que incorporar los nuevos números (del 100 al 123) de la forma
explicada antes ; por ejemplo : el 111 (10 = 1101111 (2 se incorporaría a A, B, D, E, F y G .
10
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Para añadir hasta el 200 se necesitaría una nueva tarjeta encabezada por 128 = 27 , ya que
para representar números mayores de 128 se precisan 8 bits .
Problema 10.- Represente el 6 en los siguientes casos:
• Código Gray asumiendo que se representan del 0 al 7.
• Código Gray asumiendo que se representan del 0 al 9 .
c) Código Gray asumiendo que se representan del 0 al 15 .
• En código ASCII.
• En código ASCII con paridad par.
f) En código ASCII con paridad impar.
• En código "2-out-of-5" .
Solución P10 .- El código Gray es un código reflejado de distancia unidad que utiliza el
mínimo número de bits necesarios . La distancia unidad implica que dos números consecutivos
tienen códigos adyacentes (sólo se diferencian en un bit) . Por otra parte, el ser un código
reflejado, implica simetría respecto a la mitad de los números representados, con lo que, dos
números simétricos tienen códigos adyacentes .
a) Para representar los números del 0 al 7 necesitaremos 3 bits . Por tanto, el código Gray
será :
000 001 011 010
0
1
2
110 111 101 100
3
4 5
6
7
(eje de simetría)
b) y c) Para representar tanto los diez números del 0 al 9, como los 16 números del 0 al
15 se necesitan 4 bits, con lo que el código Gray a utilizar es el de 4 bits . Al ser un código reflejado, para asignar valores del código a los diez números (0-9) lo haremos con los 10 códigos
centrales, tal como se muestra . En la codificación de los 16 números (0-15) ocupamos los 16
códigos existentes .
0000 0001 0011 0010 0110 0111 10101 0100
b) c) 0
0
1
2
3
1
4
2
5
3
4
7
1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000
5
6
7
8
9
-
8
9
10
11
12
13
14
15
(eje de simetría)
d) El código ASCII consta de 7 bits y representa 26 letras minúsculas, 26 letras mayúsculas, 10 dígitos decimales, 32 caracteres especiales y 34 comandos . La codificación procede
de un convenio y, en concreto, el código del 6 es 0110110 que, expresado en código hexadecimal, es $36 .
e) Para un código de n bits, incluir la paridad supone añadir 1 bit adicional a los n anteriores que se llama bit de paridad . Su fin es hacer que el número total de unos en el código
REPRESENTACIÓN Y CODIFICACIÓN BINARIA
11
(ahora de n + 1 bits) sea par en el caso de paridad par o impar en el caso de paridad impar .
La posición del bit de paridad es convenida previamente ; por ejemplo, ponemos el bit
de paridad en primer lugar .
El código ASCII de paridad par para el 6 será 00110110 (añadimos un 0 para tener un
total de cuatro unos) . En hexadecimal será $36 .
f) El código ASCII de paridad impar para el 6 será 10110110 (añadimos un 1 para tener
un total de cinco unos) . En hexadecimal, $B6 .
g) El código 2-out-of-5 representa los 10 dígitos decimales mediante 5 bits de los que
tres son 0 y dos son 1 . La codificación es la mostrada a continuación :
número
código
0
1
2
00011
00101
00110
01001
01010
01100
10001
10010
10100
11000
3
4
5
6
7
8
9
Problema 11 .- Determine el bit de paridad impar para cada uno de los 10 dígitos decimales
en el código 8, 4, -2, -1 .
Solución P11 .-En la siguiente tabla, se muestra la codificación para cada dígito decimal en el
código pesado 8, 4, -2, -1, junto con el bit de paridad que hay que generar para que en cada
dígito haya un número impar de 1 .
dígito
84-2-1
P
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0000
0111
0110
0101
0100
1011
1010
1001
1000
1111
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
12
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 12.- Obtenga el complemento a 1 y a 2 de los siguientes números binarios :
1010101, 0111000, 0000001, 10000, 00000 .
Solución P12 .- Dado B = b n- 1 b n _2 . . .b 1 b 0 se obtienen su complementos a 1 y a 2 .
El complemento a 1 se obtiene como Cal(B) = bn-1bn-2 . . . blbo
El complemento a 2 puede obtenerse de dos formas : sumando 1 al complemento a 1 (ya
que Ca2(B) = Cal (B) + 1) ó dejando iguales todos los bits menos significativos hasta llegar al
primer bit igual a 1 (que también se deja igual) y complementando los bits restantes .
Para las palabras propuestas :
palabra
compl . a 1
compl . a 2
1010101
0111000
0000001
10000
00000
0101010
1000111
1111110
01111
11111
0101011
1001000
1111111
10000
00000
Problema 13 .- Obtenga el complemento a 9 y a 10 de los siguientes números decimales :
13579, 09900, 90090, 10000, 00000.
Solución P13.- Se define Ca9(N) = (Ion - 1) - N . De esta definición podemos inferir que si N
= Nn_1Nn_2 . . .N1N0, entonces Ca9(N) = (9 - N n_ 1 )(9 - N n_2 ) . . .(9 - N 1 )(9 - N 0) .
Por otra parte CalO(N) = 10 n - 1 = Ca9(N) + 1
Para las cantidades propuestas en el enunciado :
número
compl . a 9
compl . a 10
13579
09900
90090
10000
00000
86420
90099
09909
89999
99999
86421
90100
09910
90000
00000
Problema 14.- Represente con el mínimo número de bits posibles los siguientes números decimales en notación binaria, signo-magnitud, complemento a 1 y complemento a 2 :
a) ± 122, b) ± 64 ; c) ± 15; d) ± 37
Solución P14 .- La representación binaria con n bits permite representar los números comprendidos entre 0 y 2 n-1 , siendo una representación sin signo . Esto es, no podemos representar +N
ni -N sino sólo N . En particular, operando como en el problema 2 :
a) 122 = 1111010 (2
b) 64 = 1000000(2
c) 15 = 1111(2
d) 37 = 100101(2
REPRESENTACIÓN Y CODIFICACIÓN BINARIA
13
La representación signo-magnitud añade un bit de signo (0 para + y 1 para -) a la representación binaria de la magnitud, situando ese bit de signo en la posición más significativa.
Entonces, con n bits pueden representarse todos los números enteros comprendidos entre
- (2 n-1 - 1) y + (2n-1 -1) . En particular,
a)+122=01111010
-122=11111010
b) + 64 = 01000000
- 64 = 11000000
c)+15=01111
-15=11111
d)+37=0100101
-37=1100101
La representación complemento a 1 sigue el siguiente convenio :
- Un número positivo se representa igual que en signo-magnitud .
- Un número negativo se representa complementando a 1 el correspondiente número
positivo . Con n bits pueden representarse todos los números enteros comprendidos entre
- (2 n-1 - 1) y + (2 n-1 - 1) . En particular,
a) + 122 = 01111010
- 122 = 10000101
b) + 64 = 01000000
- 64 = 10111111
c)+15=01111
-15=10000
d)+37=0100101
-37=1011010
La representación en complemento a 2 sigue el siguiente convenio :
- Un número positivo se representa como en los casos anteriores .
- Un número negativo se representa mediante el complemento a 2 del correspondiente
n-1
número positivo . Con n bits pueden representarse los 2 n números comprendidos entre - 2
y + (2 n- -1) . En nuestro caso,
- 122 = 10000110
- 64 = 1000000
-15=10001
-37=1011011
a) + 122 = 01111010
b) + 64 = 01000000
c)+15=01111
d)+37=0100101
Problema 15 .- Se dispone de palabras de 10 bits . Sobre ellas se escriben números fraccionarios en punto fijo dedicando 3 bits a la parte fraccionaria . Represente los siguientes números en las notaciones signo-magnitud, complemento a 1 y complemento a 2, en los dos casos
siguientes : a) Redondeando el valor; b) Truncando el valor .
Nota: Para los números negativos, obtenga primero el valor de la magnitud y, después, aplique la notación .
1)+27.625
3)+33.3
5)+45.67
7)+45 .7
2)-27.625
4)-33.3
6)-45.67
8)-45 .7
Solución P15 .
1) + 27 .625 = 0011011 . 101(2, en este primer caso, no es necesario redondear ni truncar
la parte fraccionaria pues sólo hay tres dígitos en la parte fraccionaria del número exacto . Por
tanto, la representación con 10 bits (7 para la parte entera y 3 para la fraccionaria) sería :
010111110
1
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
14
2) - 27 .625 = 1011011 .101 S-m = .010c
.,
1100100 1 = 1100100 - 011 , ., 2-
3) + 33 .3 = 0100001 .0100 . . . truncando en 3 bits para la parte fraccionaria : 0100001 .010,
redondeando se obtiene el mismo valor ya que el valor exacto en el bit b-4 es 0 .
4) - 33 .3 = 1100001 .01 Os-n] = 1011110 .101 101,. a 1 = 1011110: 110, . a 25) + 45 .67 = 0101101 .10101 . . .
truncando en 3 bits para la parte fraccionaria :
0101101 .101, redondeando : 0101101 .110 .
6) - 45 .67 = 1101101 .101 S _ m = 1010010 .010c . a 1 = 1010010.011 c . a 2 (truncando) .
-45 .67 = 1101101 .110 s _ m = 1010010 .001, . a 1 = 1010010-010, .a2 (redondeando) .
7) + 45 .7 = 0101101 .1011 truncando en 3 bits para la parte fraccionaria : 0101101 .101
y redondeando : 0101101 .110 .
8) - 45 .7 = 1101101 .1 l OS-n1 = 1010010 .001, . a 1 = 1010010 .010, . a 2 (truncando) .
- 45 .7 = 1101101 .1 l OS-n1 = 1010010 .001c . a 1 = 1010010 .01 Oc . a 2 (redondeando) .
Problema 16.- Se dispone de 30 bits para escribir números en notación exponencial . De ellos
se destinan 21 a la mantisa y 9 al exponente . Mantisa y exponente se escriben en notación
signo-magnitud.
a) Determine los rangos de valores decimales que se pueden escribir .
b) Represente en BCD los siguientes números :
1 . Velocidad de la luz en mis (3x10 8).
2. Carga del electrón en culombios (- 1,602x10 -19) .
-31) .
3. Masa del electrón en kilogramos (9,109x10
4 . Aceleración de la gravedad en mis 2 (9,807) .
5. Cero.
6. Infinito .
Solución P16 .- En notación exponencial los números se expresan en la forma : M = m x be (m
mantisa, b base, e exponente) . En nuestro caso, hay que representar las cantidades pedidas en
BCD . Por tanto la base es decimal . Cada dígito BCD es codificado por 4 bits . Disponemos de
21 bits para la mantisa de los cuales uno es para el signo, los otros 20 bits nos permiten almacenar 5 dígitos BCD . En cuanto a la parte fraccionaria, tenemos 9 bits, uno para el signo y 8
para dos dígitos BCD . Por tanto, el espacio disponible se distribuye de la siguiente forma :
mantisa
Sm
exponente
Se
Utilizaremos normalización fraccionaria, es decir, el punto decimal se encuentra a la iz-
quierda del primer dígito representado y ese primer dígito ha de ser no nulo .
a) El rango de valores positivos que se puede representar viene dado por el menor número representable : mantisa + 10000 y exponente - 99 que corresponde al 0 .1 x 10 -99 , y el
99
mayor representable : mantisa + 99999 y exponente + 99 que corresponde al 0 .99999 x 10
Por tanto el rango cubierto es [0 .1 x 10-99 , 0 .99999 x 1099 ] .
-99 ]
En cuanto al rango de valores negativos, será [- 0 .99999 x 1099 , - 0 .1 X 10
REPRESENTACIÓN Y CODIFICACIÓN BINARIA
15
b) Las cantidades propuestas quedan :
1) 3 x 10 8 , normalizado -* 0 .3 x 109 , los 30 bits serán :
0011100001000010000 0000
010000 1001
mantisa
exponente
2) - 1 .602 x 10-19 , normalizado - - 0 .1602 x 10-18 ,
1 0001101101000010010_ 0000
1
los 30 bits serán :
1100011 1000
3) 9 .109 x 10-31 , normalizado -4 0 .9109 x 10-30, los 30 bits serán :
01100110001100001100110000
0011 0000
4) 9 .807, normalizado -* 0 .9807 x 10 1 , los 30 bits serán :
0 1001 1000 000110111 0000
000010001
5) Por convenio, cero, es el único número con el primer dígito de la mantisa a 0 . (Normalmente se ponen todos los dígitos de la mantisa y el exponente a 0, pero bastaría sólo con
fijar a cero el primer dígito de la mantisa) .
xl00001xxxxlxxxxlxxxxlxxxx
xlxxxx xxxx1
6) Infinito . Con signo positivo, por convenio viene dado por el mayor número representable . Con signo negativo, será el menor representable :
+ infinito
- infinito
10011100111001 1001 10011
011001 1001
1 100111001110011100111001
101100111001
mantisa
exponente
Problema 17.- Represente el número (+ 31 .5) 10 con un coeficiente entero normalizado de 13
bits y un exponente de 7 bits como :
a) Un número binario (asuma base 2) .
b) Un número octal binario codificado (asuma base 8) .
c) Un número hexadecimal binario codificado (asuma base 16) .
Solución P17 .
a) 31 .5 ( 10 = 11111 .1(2 pero hemos de escribirlo en forma exponencial de manera que la
mantisa tenga 13 bits (incluido el bit de signo) y el exponente 7 bits (incluido bit de signo) :
_7 (2
31 .5 (10 = 0111111000000 x 2
Entonces la mantisa, de 13 bits, es : 0 1111110000000 y el exponente, de 7 bits, es :
1000111 .
16
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
b) 31 .5 (10 = 37 .4 (8 , también hemos de escribirlo en forma exponencial de manera que la
mantisa tenga 13 bits (incluido el bit de signo) y el exponente 7 bits (incluido bit de signo) . Sin
embargo, en este caso se trata de dígitos octales, y cada dígito octal se codifica mediante tres
bits . Por tanto, hemos de escribirlo en forma exponencial de modo que la mantisa tenga 4 dígitos octales (+ el bit de signo son un total de 13 bits) y el exponente 2 dígitos octales (+ el bit
de signo hacen un total de 7 bits) . Entonces :
8-2(8,
con lo que la mantisa quedaría : 0 011 111 100 000 y el exponen31 .5 (10 = 3740 x
te, de 7 bits, es 1 000 010 .
c) 31 .5 (10 = 1F .8 (16 , en este caso la normalización ha de realizarse teniendo en cuenta
que un dígito hexadecimal se codifica con 4 bits . La mantisa, por tanto, ha de tener 4 dígitos
hexadecimales (12 bits) .
31 .5 (1 0 = 1F8 x 16 -1 , por tanto, la mantisa será : 0 0001 1111 1000, y el exponente
quedará : 1 00 0001 .
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 18.- Represente los siguientes números decimales en base 2 y compruebe el resultado : a) 17,, b) 94 .
Solución P18 .
a) 17(10 = 10001(2 b) 94 (10 = 1011110(2 .
Problema 19.- Pase los siguientes códigos hexadecimales a código binario, octal y BCD : a)
$F2.85; b) $B02.A ; c) $25.FA ; d) $71 .02.
Solución P19 .- El código BCD corresponde a la representación binaria de un número decimal .
Esta se obtiene asociando a cada dígito decimal su representación binaria de 4 bits . Para pasar
un número desde una determinada base a BCD, deberá obtenerse en primer lugar el número en
base 10, y después hacer la conversión antes indicada .
a) $F2 .B5 = 1111 0010 .1011 0101(2 = 011 110 010 .101 101 010( 2 = 362.552( 8 . Para
representarlo en BCD pasamos a base 10 :
$F2 .B5 = F x 16 + 2 x 160 + 11 x 16 -1 + 5 x 16 -2 = 242 .70(10 _3 0010 0100 0010 .0111 (BCD) •
Procedemos de igual forma con el resto de los casos :
b) $B02 .A = 1011 0000 0010 .1010 (2 = 5402 .5 ( 8 = 2818 .625 ( 10
= 0010 1000 0001 1000 .0110 0010 0101 (BCD) .
c) $25 .FA = 0010 0101 .1111 1010 (2 = 45 .764 ( 8 = 37 .977(10
= 0011 0111 .1001 0111 0111 (BCD) •
d) $71 .02 = 0111000 1 .0000 0010 (2 = 161 .004(8 = 113 .007(10 =
= 000 1000 100 11 .0000 0000 0111 (BCD) •
REPRESENTACIÓN Y CODIFICACIÓN BINARIA
17
Problema 20.- Represente el número decimal 8620 (a) en BCD, (b) en código exceso 3,
(c) en código 2, 4, 2, 1 y (d) como número binario .
Solución P20 .
a) 8620(10 3 1000 0110 0010 0000 (BC p) .
b) 8620 (10 -3 1011 1001 0101 001 1 (exceso-3) •
c) El código 2,4,2,1 es un código pesado de 4 bits cuyos pesos son precisamente 2,4,2,1 .
dígito
decimal
Pesos :
2421
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0000
0001
0010
0011
0100
1011
1100
1101
1110
1111
Entonces, 8620 (10 -3 1110 1100 0010 0000
d) Lo más fácil es pasar primero a base 16 por el método de las divisiones sucesivas y
después pasar a base 2, desde base 16 .
8620 (10 -3 21AC(16 -* 0010 0001 1010 1100 ( 2 -* 10000 110 10 1100(2 .
Problema 21 .- Un código binario usa 10 bits para representar cada uno de los diez dígitos
decimales . A cada dígito le asigna un código de nueve ceros y un uno . El código binario para
el número 6, por ejemplo, es 0001000000. Determine el código binario para los números decimales restantes .
Solución P21 .- Se trata del código "1-hot", también llamado "1-out-of-n" . En este caso n = 10 .
dígito
bg b 8 b 7 b6 b 5 b 4b3 b2b l bo
0
1
0000000001
0000000010
2
3
4
5
6
7
8
9
0000000100
0000001000
0000010000
0000100000
0001000000
0010000000
0100000000
1000000000
18
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 22.- Obtenga un código binario pesado para los dígitos de la base 12 usando los
pesos 5421 .
Solución P22.
dígito
5421
dígito
5421
0
1
2
3
4
5
0000
0001
0010
0011
0100
1000
6
7
8
9
A
B
1001
1010
1011
1100
1101
1110
Problema 23.- Determine el rango de valores numéricos que pueden escribirse en palabras
de 8, 16 y 32 bits, en las diferentes notaciones de números enteros con signo .
Solución P23 .- Con n bits se representan los siguientes rangos :
n-1 - 1)]
- Signo-magnitud : [- (2n-1 - 1), + (2
- Complemento a 1 : [- (2n-1 - 1), + (2 n-1 - 1)]
- Complemento a 2 : [- 2 n-1 , + (2n-1 - 1)]
Entonces para los valores de n propuestos :
n 2 de bits
signo-magnitud y
complemento a 1
complemento a 2
8
16
32
[- 127,+ 127]
[- 32767, + 32767]
[- (231- 1) + (2
31- 1 )]
[- 128,+ 127]
[- 32768, + 32767]
231,+
(2 31- 1)]
1-
Problema 24.- Un registro de 30 bits almacena un número decimal en punto flotante representado en BCD. Los coeficientes ocupan 21 bits del registro y se asume como un entero normalizado . Los números en el coeficiente y el exponente se asumen representados en forma
de signo-magnitud. ¿ Cuáles son las cantidades mayores y menores que pueden ser acomodadas excluyendo el cero? . Repita para representación binaria, con base 2, si se representa
con fracción normalizada .
Solución P24 .
BCD normalizado entero,
99
- Cantidad mayor positiva : 99999 x 10
10 -95
-Cantidad menor positiva : 10000 x 10-99 =
Base 2 fracción normalizada,
11111111 = (1 -2 -21) x 2 255 .
- Cantidad mayor positiva : 0 .111 . . .111 x 2
2-1
-255 =2 -256
- Cantidad menor positiva : 0 .100 . . .000x2-11111111 =
x2
Capítulo 2
ÁLGEBRA Y FUNCIONES DE CONMUTACIÓN
El modo más riguroso e inequívoco de describir la funcionalidad de los circuitos digitales es
de forma matemática, mediante expresiones y funciones de conmutación . Con ello, además, se
facilita el desarrollo de métodos más o menos sistemáticos a la hora de abordar las tareas de
análisis o diseño de circuitos . Es objetivo de este Capítulo familiarizar al lector con los conceptos relacionados con el álgebra de conmutación, el manejo de expresiones lógicas y las formas de representación de funciones que se utilizarán en este y otros Capítulos .
ÁLGEBRA DE CONMUTACIÓN
El álgebra de conmutación es un sistema matemático compuesto por un conjunto de dos elementos : B = {0, 11, y dos operaciones OR (+) y AND ( •) definidas en B de la siguiente forma :
0
1
0
0
1
0
0 1
0 0
1
1
1
1
0 1
OR
AND
El álgebra de conmutación cumple los postulados del álgebra de Boole . De ahí que podamos decir que la primera es un caso particular de la segunda . Los postulados del álgebra de
Boole son los siguientes :
P1 . Ley de identidad : Existen elementos identidad (0 para la operación "+" y 1 para la
operación " ") de forma que para cualquier elemento x, se cumple :
x+0=x
x • 1=*
P2. Ley conmutativa : Para cualesquiera dos elementos x e y, se cumple :
x+y=y+x
x .y=y .x
P3 . Ley distributiva : Dados tres elementos x, y, z se cumple :
x+(y .z)=(x+y) .(x+z)
x . (y+z)=x .y+x .z
19
20
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
P4 . Ley del complemento : Para todo elemento x existe un elemento x tal que:
x+x= 1
x • x=0
A partir de estos postulados es posible probar una serie de propiedades de interés . Estas
propiedades, que aquí simplemente se enumeran, son demostradas en el problema 1 para el
caso general del álgebra de Boole y probadas en el problema 2 para el álgebra de conmutación .
TI . Ley de idempotencia :
x + x = x
x • x = x
T2 . Ley de unicidad del complemento : el elemento x del postulado cuarto es único .
T3 . Ley de los elementos dominantes :
x + 1 = 1
x •0 = 0
T4 . Ley involutiva :
(x) = x
T5 . Ley de absorción : x + x • y = x
x • (x + y) = x
T6 . Ley del consenso : x + x • y = x + y
x • (x + y) = x • y
T7 . Ley asociativa :
x • (y • z) _ (x • y) • z
x + (y + z) = (x + y) + z
T8 . Ley de DeMorgan :
xy=x+y
x +y=x •y
T9 . Ley de De Morgan generalizada :
x y z ... = x + y + z + .. .
x + y + z . . .= x •y •z • . . .
T10. Ley del consenso generalizado :
x •y + x • z + y z = x y +x• z
(x+y) •( x+z) •( y+z)=(x+ y) •(x+z)
FUNCIONES DE CONMUTACIÓN
Son funciones que se definen sobre el conjunto B = (0, 1 } del álgebra de conmutación . Estricf: Bx . . . xBxB = Bn -4 B .
tamente se definen como :
Así una función de n variables asigna un valor o imagen de B (0 ó 1) a cada punto del
espacio B ' : (x 1 ,x 2 , . . .,x,) . Por ejemplo, una función de tres variables : f(x, y, z) se puede definir
de la siguiente forma: f(0,0,0) = 0, f(0,0,1) = 1, f(0,1,0) = 0, f(0,1,1) = 1, f(1,0,0) = 0,
f(1,0,1) = 0, f(1,1,0) = 1, f (1,1,1) = 1 . A veces no todas las combinaciones de las variables tienen imagen, decimos entonces que la función es incompleta o que está incompletamente especificada. Cuando esto sucede, por ejemplo, en la combinación (x 0 ,Y 0 ,z0) lo simbolizamos de
la siguiente forma : f(x0,y o,z 0 ) = d ó f(x 0 ,Y 0,z 0) = -, donde los símbolos "-" y "d" (don't care)
son llamadas inespecificaciones o indeterminaciones .
REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES
Existen diversos modos de representar las funciones de conmutación . Algunas formas utilizan
tablas o mapas (modos gráficos) . Otras, consisten en expresiones algebraicas . A continuación
daremos algunos detalles sobre las formas de representación utilizadas en este texto .
- Tablas de verdad.
En una tabla se representan dos columnas . En la primera de ellas se escriben todas las
combinaciones de las variables de entrada en orden binario . En la otra columna se anota el valor que toma la función para cada combinación de las variables de entrada . A continuación se
muestra un ejemplo para una función de tres variables . Nótese que para n variables se necesitaría una tabla de 2n filas . Así, este tipo de representación es más interesante para funciones de
un número reducido de variables .
ÁLGEBRA Y FUNCIONES DE CONMUTACIÓN
xyz
21
f
000
001
010
011
100
101
110
111
- Mapa de Karnaugh .
Es también una forma gráfica . Las variables de la función se dividen en dos grupos . Uno
de ellos se sitúa en el eje horizontal de una tabla y el otro en el eje vertical . Las combinaciones
de cada grupo de variables se escriben en el orden del código Gray . Así, disponemos de una
cuadrícula en cuyas celdas se anota el valor de la función para la combinación de las variables
asignada . La propiedad principal es que dos celdas geométricamente adyacentes también corresponden a códigos lógicos adyacentes . En el ejemplo se muestra un mapa para una función
de 4 variables . En los problemas aparecen ejemplos para 5 variables . Al igual que en el caso
de las tablas de verdad, este tipo de representación aumenta su tamaño de forma potencial con
el número de variables . Si el orden en que se escriben los valores de las variables es el binario
natural, el mapa es denominado binario .
ab
c
11
10
00 0
0
0
0
01
1
1
0
0
11
0
0
1
1
10
0
1
1
1
f
- Expresiones o fórmulas .
En este caso se utiliza una expresión algebraica para representar las funciones . Se
combinan las variables con los operadores NOT I , AND 2 y OR . Aquellas combinaciones de las
variables que hagan 1 (ó 0) la expresión serán las combinaciones en que la función es 1 (ó 0) .
Algunos tipos de fórmulas son de un interés particular . Entre las más destacables están
las formas canónicas y estándares . Tanto unas como otras tienen en común que son fórmulas
compuestas únicamente por suma de productos, o bien, únicamente por producto de sumas . En
las formas canónicas, además, se cumple que los productos son siempre mintérminos y las suNOT(x) = x.
2 El símbolo del operador AND ( •) puede omitirse: a • b = a b .
1
22
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
mas son maxtérminos . Tenemos así que las formas canónicas son sumas de mintérminos o producto de maxtérminos . A continuación se muestra para la función de cuatro variables del ejemplo anterior expresiones en forma canónica y estándar tanto de sumas como de productos .
- Suma de mintérminos :
f(a,b,c,d)=abcd+abcd+abcd+abcd+abcd+abcd+abcd=
=m1+m5+m6+m10+m11+m14+m15=E(1,5,6, 10, 11, 14, 15) .
Producto
de maxtérminos :
f(a,b,c,d)=(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)
(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)=
= M0 M2 M3 M4 M7 M8 M9 M12 M13 = IT (0, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13) .
- Suma de productos :
f(a,b,c,d)=acd+ac+bcd .
- Producto de sumas :
f(a, b, c, d) = (c + d) (á + c) (a + c + d) (a + b + c).
Mientras que las dos primeras formas son únicas para cada función (canónicas), las dos
siguientes (es- tándares) no lo son, pero presentan una mayor simplicidad .
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- Demostración de teoremas e identidades .
- Manejo de expresiones lógicas .
- Representación mediante tablas, mapas y formas canónicas y estándares .
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1 .- Demuestre los teoremas booleanos en base a la definición del álgebra .
Solución P1 .-Nos basaremos en los postulados del álgebra de Boole :
P1 . Identidad :
x+ 0= x
x- 1= 1
P2 . Conmutativa :
x+ y= y+ x
x • y= y . X
x • (y + z) = x • y + x • z
P3 . Distributiva :
x + (y - z) = (x + y) - (x + z)
0
P4 . Complemento :
x+
1
x•
Los teoremas y sus demostraciones se relacionan a continuación .
T1 . Idempotencia :
x+ x= x
x • x= x
1
=(x+x)(x+x)=x+xx=x+0=x
x+x=(x+x) •
x-x=x-x+0=x-x+x-x=x-(x+x)=x- 1 =x
Hemos aplicado los postulados PI, P4, P3, P4 y P1, en ese orden .
da e B, 3' a' E B 1 a'= á
T2 . Unicidad del complemento :
Si existieran dos complementos, al y a2 se cumplirían las siguientes igualdades (por P4) :
a .a2 =0
a+a 1 =1 a+a 2 =1 a .a1=0
Entonces :
al =al • 1=a1 •( a+a2),=a1 -a+ al •a2=0+a1 •a 2=a •a 2+a1 •a2=
=(a+al)-a2=1 •a 2=a2
x=
x=
ÁLGEBRA Y FUNCIONES DE CONMUTACIÓN
23
Se han aplicado los postulados P1, P4, P3, P2, P4, P3 y P1, en ese orden .
x • 0= 0
T3 . Elementos dominantes : x + 1= 1
x+x)=
x +1 • x_= x+x=1
x+1=(x+1) •1 =(x +1) •(
x •0 =x •0 +0=x •0 +x •x =x(O+x)=x •x =0
Los postulados utilizados son P1, P4, P3, P2, Pl y P4 .
T4 . Lev involutiva: (x) = x
(x)=(x)+0=(x)+x • x=[(X)+x] • [(X)+x]=[(X)+x] • 1 =
=[(x)+x](x+x)=x+ [x •( x)]=x+0=x
donde se han aplicado PI, P4, P3, P4, P2, P4, P2, P3, P4 y P1 .
x • (x + y) = x
T5 . Ley de absorción : x + x • y = x
x+x •y =x •1 +x •y =x •( 1+y)=x •1 =x
x •( x+y)=(x +0) •( x+y)=x +0 •y =x+0=x
En esta demostración hemos usado PI, P3, T3 y Pl en ese orden .
x • (x + y) = x • y
T6. Ley del consenso: x + x • y = x + y
x+ x •y =(x+x) •( x+y)=1 •( x+y)=x+y
x •( x+y)=x •x +x •y =0+x •y =x •y
Los postulados en que nos hemos apoyado son P3, P4, P2 y P1 .
T7. Lev asociativa :
x • (y • z) = (x • y) • z x + (y + z) = (x + y) + z
Para demostrarla es necesario demostrar previamente tres lemas :
(ambos por T5)
a = a • [a + (b + c)]
L1 . a = a + a • (b • c)
cuya demostración es :
a = a • [b + (a + c)]
L2 . a = a + b • (a • c)
a
•c
)=(a+b)
•(
a+
a
•c
)=(a+b)
•
a
=a
a+b •(
.b+a=a
a •[ b+(a+c)]=a •b +a •( a+c)=a
donde hemos utilizado P3 y T5 .
L3 . a=a+b •(c •a )
a=a •[ b+(c+a)]
por P2 y L2.
Ahora demostremos la ley asociativa :
(por L2, L3 y L1)
x • (y • z) = [x + z • (x • y)] • ([y + z • (x • y)] • [z + z • (x • y)]) _
(porP3)
=[x+z .(x .y)] .(y •z +z .(x •y ))=
(aquí también hemos aplicado P3)
= x (y • z) + z (x • y) =
(esto, por P2)
= z (x y) + x (y z) =
(donde hemos aplicado P3)
= [z + x • (y • z)] • [x • y + x (y • z)] =
(por L3)
= z . [x • y + x • (y • z)] =
(porP3)
= z • [x + x • (y • z)] [y + x • (y • z)] =
z
(por
LI,
L2
y
finalmente P2) .
= z • (x • y) = (x • y) •
Luego, hemos probado x • (y • z) = (x • y) • z
Por otra parte,
x+(y+z)=x [z+(x+y)]+(y •[ z+(x+y)]+z • [z + (x + y)]) = (porL2, L3 y LI)
= x • [z + (x + y)] + (y + z) • [z + (x + y)] = (por P3)
_ [x + (y + z)] • [z + (x + y)] = (aquí también hemos aplicado P3)
= [z + (x + y)] • [x + (y + z)] = (esto, por P2)
y OR (+) en el álgebra de
24 PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
= z • [x + (y + z)] + (x + y) • [x + (y + z)] = (donde hemos aplicado P3)
=z+(x+y) •[ x+(y+z)]= (porL3)
= z + x • [x + (y + z)] + y • [x + (y + z)] =
(por P3)
= z + (x + y) = (x + y) + z
(por LI, L2 y finalmente P2) .
Con lo que queda probado que x + (y + z) _ (x + y) + z .
T8 . Ley de DeMorgan :
x y = x + y
x+y=x .y
La base de la demostración es que como el complemento es único y cumple el postulado
P4, entonces, si A + B = 1 y A • B = 0 es porque A = B, esto es :
A=BOA+B=1 y A B=0 .
Sean A = x + y, B = x • y ; demostremos que A = B .
A +B=x+y+x •y =x+y+x=x+x+y=1+y=1 (T6, P2, P4 y TI) .
A•B =(x+y) •x•y =x •x•y +y •x•y =0 •y +0 •x =0+0=0(P3,P2,P4,T3,T1) .
Sean A = x y, B = x + y ; demostremos que A = B .
A +B= x •y +x+y=y+x+y=x+y+y=x+1=1 (T5, P2, P4 y T3) .
A•B =x •y•( x+y)=x •y•x +x •y•y =0 •y +x •0 =0+0=0(P3, P2, P4, T3, TI) .
T9 . Ley de De Morgan generalizada :
x + y + z . . .=x
...
xyz . . .=x+y+z+ . .x
=x(yz . . .)=x+yz . . .=x+y(z . . .)=x+y+z . . .=
xyz . . .
=x+y+z( . . .)= . . .=x+y+z+ . . .
x+y+z . . .=x+(y+z+ . . .)=x • y + z . . .=x y+(z . . .)=x y z+ . . .=
=x
+( . . .)= . . .=x
..
En las dos demostraciones se utilizan los teoremas T7 y T8 alternativamente .
T10. Lev del consenso generalizado :
=x .y+x
x
+x
+y
(x+y) x+z) y+z)=(x+y) x+z)
=
=x
x
+x
+y
+x
+y
(P1)
=x
+x
+y
x+x)=
(P4)
=
=x .y+x
+y
+y
(P3)
=x .y+x •y•z +x •z +x .z •y =
(P2)
=x .y+x •z
(T5)
•
•(x+z)
•(
•(x+z)
(x+y)
(y+z)=(x+y)
y+z+0)= (P1)
=(x+y) •( x+z) •( y+z+x • x) =
(P4)
=(x+y) •( x+z) •( y+z+x) •( y+z+ x)=
(P3)
=(x+y) x+y+z) x+z) x+z+y)=
(P2)
= (x + y) • (x + z)
(T5)
•
•y•z
•
•y•z
•y
•z
•z
•y
• •
•y•z• .
•z
•(
•(
•(
•z •z •y •z •z•1
•y •z •z•(
•z •z•x •z•x
•(
•(
•(
Problema 2.- Demuestre los teoremas booleanos en el álgebra de conmutación comprobando su validez mediante tablas de verdad .
Solución P2 .- A partir de la definición de las operaciones AND ( •)
conmutación, comprobaremos :
- Idempotencia :
x = x + x,
x = x • x;
- Elementos dominantes :
x + 1 = 1, x • 0 = 0 ;
ÁLGEBRA Y FUNCIONES DE CONMUTACIÓN
25
- Involutiva :
x = x;
- Absorción :
x (x + y) = x ;
x + x y = x,
- Consenso :
x (x + y) = x y ;
x + x y = x + y,
- Asociativa:
(x + y) + z = x + (y + z),
(x y) z = x (y z) ;
-LeyDeDeMorgan : xy=x+y,
x+y=xy .
En las dos tablas siguientes podemos ver la comprobación de todos los teoremas excepto
el de la ley asociativa que se prueba a continuación .
x y
x
x+x
xx
x+1
x0
x
p(donde p=x)
x+xy
x(x+y)
0 0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
x y
x+xy
x+y
x(x+y)
xy
xy
x+y
x+y
xy
0 0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
La comprobación de la ley asociativa :
xyz
x+y
(x+y)+z
y+z
x+(y+z)
xy
(xy)z
yz
x(yz)
000
001
010
011
100
101
110
111
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Problema 3.-Para elementos del álgebra de conmutación, pruebe la validez de :
b)a+b=a+c-+b=c ;
a) a b=a c- b=c ;
c) a •b =a cya+b=a+c->b=c .
Solución P3 .
a) No se cumple, por ejemplo, para a = 0, b = 1, c = 0 .
b) No se cumple, por ejemplo, para a = 1, b = 1, c = 0 .
c) Sí se cumple . Se puede comprobar que para cualquier combinación de valores se
cumple . También se puede demostrar algebraicamente :
26
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
b=b+a •b =b+a •c =(b+a) •( b+c)=(a+b) •( b+c)=(a+c) •( b+c)=
=a •b +c=a •c +c=c .
Se han aplicado la ley del consenso, las propiedades distributiva y conmutativa, y las
igualdades a • b= a • c y a+ b= a+ c .
Problema 4 .- Compruebe las siguientes igualdades:
a) x y+ x z + y z = x y+ x z
(ley del consenso generalizado)
b)x(x+y)+z+zy=y+z
c)xy+xyz=xy+z
d)w+wx+yz=w(y+z)
e)w[x+y(z+w)]=w+xy+xz
f) (w+x+ y) (w+x+y) (y+z) (w+z)= (w+ y) (y+z)
Solución P4 .
a)xy+xz+yz=xy+xz+(x+x)yz=xy+xz+xyz+xyz=
=xy+xyz+xz+xzy=xy(1+z)+xz(1+y)=xy+xz
donde hemos aplicado P4, P3, P2, P3, T3 y P1
b)x(x+y)+z+zy=xy+z+y=y+yx+z=y+zporT6,P2yT5
(por la ley del consenso : u + u z = u + z donde u = x y)
c) x y + xyz = x y + z
porT5yT8
d)w+wx+yz=w+yz=wyz=w(y+z)
e)w[x+y(z+w)]=w+x+y(z+w)=w+xy(z+w)=w+x(y+z+w)=
por T8yT6
=w+xy+xzw=w+xy+xz
fl(w+x+y)(w+x+y)(y+ z) (w+z)= [(w+y)+xx](y+z)(w+z)=
por P2,P3,P4,PlyT10 .
=(w+y)(y+z)(w+z)=(w+y) (y+z)
Problema 5.- Reduzca las siguientes expresiones del álgebra de Boole al número de literales
solicitado al lado de cada una de ellas .
a)abc+abc+abc+abc+abc
(a cinco literales)
b) b c + a c + a b+ b c d
(a cuatro literales)
c)[cd+a]+a+cd+ab
(a tres literales)
d) [(a + c + d) (a + c + d) (a + c + d) (a + b)]
Solución P5.
a) abc+abc+abc+abc+abc=
=abc+abc+abc+abc+abc+ábc=
=abc+abc+abc+abc+abc+ábc=
=ab(c+c)+ab(c+c)+(a+a)b c=
(a cuatro literales)
(ya que x + x = x)
(por la propiedad conmutativa)
ÁLGEBRA Y FUNCIONES DE CONMUTACIÓN
27
(ya que x+x= 1)
=ab 1 +áb 1+ 1 bc=
(ya quex • 1=1 •x =x) .
= a b + a b + b c = b (a + c) + a b
b) b c + a c + a b + b c d = b c + b c d + a c + a b =(por la propiedad conmutativa)
(ya que x + x y = x)
=bc+ac+ab=bc+ac+ab(c+c)=
(por la propiedad distributiva)
= b c+ a c+ a b c+ a b c=
=bc(1+a)+ac(l+b)=
(ya que 1 +x= 1) .
=bc+ac
c) aplicando la ley de De Morgan a la expresión, obtenemos :
(por la propiedad conmutativa)
cdá + a + c d + a b =cdá + a + a b + c d =
= c d + a + c d = (ya que x + x y = x) .
=a+cd (yaquex+x=x)
d)(a+c+d)(a+c+d)(a+c+d)(a+b)=
(yaquex=xx)
=(a+c+d)(a+c+d)(a+c+d)(a+c+d)(a+b)=
(por la propiedad distributiva) .
= (a + c) (a + d) (a + b) = a + b c d
Problema 6.- Verifique si se cumplen o no las siguientes igualdades :
a)M(a,b,c)+M(d,e,f)=M(a+d,b+e,c+f) .
b) M (a, b, c) • M (d, e, f) = M (a • d, b • e, c • f) .
c) M (a, b, M (c, d, e)) = M (M(a, b, c), d, M(a, b, e)].
donde M (x y, z) es la función mayoría de x y, z: M (x, y, z) = x y + x z + y z.
Solución P6 .
a) No se cumple pues para a = 0, b = 0, c = 1, d = 0, e = 1 y f = 0 se tiene que
M(a, b, c) + M(d, e, f) = M(0, 0, 1) + M (0, 1, 0) = 0 + 0 = 0 y, sin embargo :
M(a+d,b+e,c+f)=M(0, 1, 1)=1 .
b) No se cumple, pues para a = 0, b = 1,c = 1, d = 1, e = 0 y f = 1 se tiene que
M(a, b, c) M (d, e, f) = M(0, 1, 1) • M(1, 0, 1) = 1 • 1 = 1 mientras que
M(a •d ,b e,c •f)=M(0,0,1)=0
c) Sí se cumple pues M[a, b, M(c, d, e)] = M[a, b, c d + c e + d e] _
=ab+a(cd+ce+de)+b(cd+ce+de)=ab+acd+ace+ade+bcd+bce+bde
y, por la otra parte :
M[M(a, b, c), d, M(a, b, e)] = M[a b + a c + b c, d, a b + a e + b e]=
=(ab+ac+bc)d+(ab+ac+bc)(ab+ae+b e)+d (ab+ae+b e)=
=abd+acd+bcd+ab+abe+abc+ace+ a b c e+ abce+bce+abd+ade+bde=
= a b+ a c d+ b c d+ a c e+ b c e + a d e+ b d e, luego ambas expresiones son iguales .
Problema 7.- Obtenga la tabla de verdad de las siguientes expresiones :
a)f=wyz+xy+wy) b) f= (w+x+y) (x+z) (w+x) .
28
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P7 .
a) Si f = w y z + x y + w y, entonces es fácil deducir cuándo f = 1 :
/wyz=1 ==> w=1,y=1,z=1
f=1 f=> xy=1 ~x=1,y=1
\wy=1~w=1,y=1
con ello, la tabla de verdad es :
wxyz
f
wxyz
0000
0001
0010
0011
0100
0101
• 110
• 111
0
•
•
•
•
•
1
1
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
f
b) Si f = (w + x + y) (x + z) (w + x), es fácil encontrar los ceros de f:
/w+x+y=O==> w=0,x=0,y=0
f=0e-> x+z=0~ x=0,z=0
\w+x=0~ w=0,x=0
con ello, la tabla de verdad es :
wxyz
f
wxyz
0000
0001
0010
001 1
0100
0101
• 110
0111
•
0
0
•
1
1
1
1
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
Problema 8.- Obtenga los mapas de las siguientes funciones :
a) f = E (5, 6, 7, 12) + d(1, 3, 8, 10) .
b) f =11 (10, 13, 14, 15) • d(0, 1, 2, 8, 9) .
c) f = E (1, 2, 3, 8, 12, 23) + d(17) .
f
ÁLGEBRA Y FUNCIONES DE CONMUTACIÓN
29
Solución P8.
a) f (a, b, c, d) = E (5, 6, 7, 12) + d(1, 3, 8, 10)
c
11
10
00
0
0
1
d
01
4
d
0
o
11 d
1
0
0
10 0
1
0
4
f
b) f (a, b, c, d) = fI (10, 13, 14, 15) + d(0, 1, 2, 8, 9)
ab
c
01
11
10
00
d
1
1
d
01
d
1
0
d
11
1
1
0
1
10 d
1
0
0
f
c) f (a, b, c, d, e) = E (1, 2, 3, 8, 12, 23) + d(17)
cd
00
0
0
1
1
0
0
0
0
01
1
0
0
0
0
0
0
d
11
1
0
0
0
0
0
1
0
10
1
0
0
0
0
0
0
0
f
Problema 9 .- Obtenga las formas normales en suma de productos y producto de sumas de
las siguientes expresiones :
a)f=(ab+ac)(ab)) b)f=xy(v+w)[(x+y) vi .
c)f=x+yz) d)f=(a+b+c)(d+a)+bc+ a c .
30
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P9.
a) (a b + a c) (a b) = a b
(por la ley del consenso)
Con esto tenemos una forma en suma de productos, donde el producto p = a b es el único. También tenemos un producto de sumas, donde los términos suma son dos : s1 = a y s = b .
b) x y (v + w) [(x + y) v] = x y (v + w) (x + y) v = v x y (x + y) = v x y (ley de absorción) .
Con esto tenemos una forma en suma de productos, donde el producto p = v x y es único .
= v, s = x,
También tenemos un producto de sumas, donde los términos suma son tres :
s
y.
c) x + yz, es suma de dos productos,
=
P = y z . Por otra parte, aplicando la propiedad distributiva : x + yz = (x + y) (x + z) . Con ello tenemos una expresión en producto de sumas :
s1 =x+y, s =x+z .
d)f=(a+b+ c) (d + a) + b c + a c
Para reducirlo a una forma en producto de sumas operaremos sobre la expresión de f
aplicando repetidas veces la propiedad distributiva :
(a + b + c) (a + d) + b c + a c = (a + b + c) (a+d)+(a+b)c=
=[(a+b+c)(a+d)+(a+b)] [(a+b+c)(a+d)+c]=
=[(a±b+c+a+b)+(a+d+a+b)] [(a+b+c+c)(a+d+c)]=
=(a+b+ c) (a+b+ d) (a+c+ d) .
Obtenemos por tanto un producto de tres términos suma : s1 = a + b + c, s = a + b + d
y s3=a+c+d.
De forma similar se puede obtener una expresión en suma de productos :
(a + b + c) (a + d) + b c + a c = [a + (b + c) d)] + a c + b c = a + a c + b c + (b + c) d=
=a+bc+bd+c d .
Son, por tanto, cuatro términos producto :
= a, = b c, p = b d, P = c d .
2
2
SI
3
pl X, 2
2
2
pl
3
P2
4
Problema 10.- Determine y exprese en forma de mintérminos y maxtérminos las funciones
f, + f2 y f, - f2, siendo :
f, = II (1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15) ;
f2 = E (0, 4, 8, 9, 10, 14, 15)
Repetir para f, O f2 y la equivalencia : f, O f2.
1 2
1
Solución P10.- Para expresar la función f + f como suma de mintérminos hay que tener en
consideración que todos los mintérminos de f y todos los mintérminos de f son mintérminos
de f + f ya que 1 + x = 1 . Entonces :
f + f = E (0, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15), y por exclusión : f + f = U (1, 2, 3, 5, 6, 7, 13) .
Para expresar la función f . f , es mejor comenzar por la expresión en forma de producto de maxtérminos ya que debido a que 0 • x = 0 podemos decir que todos los maxtérminos de
f y todos los de f son maxtérminos de f • f . Entonces :
f • f =11(1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15) =E (0, 4, 8, 9, 10) .
En cuanto a la función f O f , para que sea 1 es preciso que f y f sean distintas . Por
tanto, los mintérminos de f O f son los mintérminos de f que no lo son de f y los de f que
no lo son de f :
f
= E (11, 12, 14, 15) = fI (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13) .
1 2
l 2
1
1 2
1 2
2
l 2
1 f2
2
1
1 2
1 2
1 2
1
1 2
2
2
ÁLGEBRA Y FUNCIONES DE CONMUTACIÓN
31
Finalmente, como f 1 0 f2 es la función negada de f 1 O+ f2 , tendremos :
f 1 O+ f2 = fI (11, 12, 14, 15) = E (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13) .
Problema 11 .- Sea el circuito combinacional con cuatro entradas A, B, C y D, tres salidas intermedias P, Q y R y dos salidas T 1 y T2, como se muestra en la figura . Sólo Q y R pueden
tener inespecificaciones .
T 1 = E (0, 1, 3, 4, 5, 7, 11,15)
T 2 = E (2, 3, 6, 7, 11,15)
a) Suponiendo que tanto G 1 como G2 son puertas AND, obtenga el mapa de la función
(es
decir, la función P que tiene el menor número de mintérminos) que permite obtener
Pmin
T 1 y T2.
• Obtener los mapas para Q y R correspondientes al Pmin anterior. Indique, explícitamente, las posiciones de las inespecificaciones .
• Suponiendo que G 1 y G2 son puertas OR obtenga el mayor Pmax (la función P con
mayor número de mintérminos) y sus mapas correspondientes para a y R.
• ¿ Pueden obtenerse Q, P y R si G 1 es una puerta AND y G2 una puerta OR? ¿ Y si G 1
es una puerta OR y G2 una puerta AND?
Solución Pll .
a) G 1 y G2 son puertas AND .
En este caso T 1 = Q . P y T2 = R • P, por tanto, Q y P tienen que tener todos los mintérminos de T 1 (o sea : 0, 1, 3, 4, 5, 7, 11, 15), y R y P tienen que tener todos los mintérminos de
T2 ( o sea : 2, 3, 6, 7, 11, 15) . Entonces P como mínimo tiene que contener todos esos mintérminos, luego : Pmin = E (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15) .
b) La función Q tiene al menos los mintérminos de T1 ; R tiene los de T 2 . Ahora bien, Q
tiene ceros en las celdas en que Pmin vale 1 pero T 1 no es 1 ; por ejemplo, 2 es mintérmino de
Pmin pero no lo es de T 1 , por lo que 2 es un 0 de Q . Lo mismo ocurre para R con respecto a T2
Y Pmin • Por último, en las celdas donde T 1 vale 0 y Pmin también es 0, Q está inespecificada ;
algo similar ocurre para R respecto a T 2 y P min . Por tanto :
Q = E (0, 1, 3, 4, 5, 7, 11, 15) + d (8, 9, 10, 12, 13, 14) .
R = E (2, 3, 6, 7, 11, 15) + d (8, 9, 10, 12, 13, 14) .
c) G 1 y G 2 son puertas OR .
En este caso T 1 = Q + P y T2 = R + P, por tanto donde T 1 sea cero también deben de
serlo forzosamente Q y P (o sea en 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14) y donde T2 lo sea deberán serlo
32
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
también R y P (o sea en 0, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14) . Así, P tendrá como máximo los
mintérminos que sean comunes a TI y T2 : Pmax = Y- (3, 7, 11, 15) .
Q y R contendrán los mintérminos que le faltan a P para completar los de T I y T2 :
Q = E (0, 1, 4, 5) + d (3, 7, 11, 15) .
R = E (2, 6) + d(3, 7, 11, 15) .
Las celdas en que Q está inespecificada son aquellas en las que T I vale 1 y Pmax también
es 1 . Algo similar ocurre para R respecto a T2 y Pmax •
d) No es posible, ya que si G 1 es una AND y G 2 una OR : T I = Q • P, T 2 = R + P . Entonces, en aquellos valores en los que T I es 1 y T 2 es 0 (como por ejemplo en 4) sería imposible
encontrar un valor adecuado para la función P . Si P valiese 1 forzaría T2 = 1 y si valiese 0 forzaría T I = 0) .
Si G 1 es una OR y G 2 es una AND, tampoco es posible ya que T I = R + P y T2 = Q • P .
Así, en aquellos puntos en que T I = 0 y T2 = 1 (como por ejemplo en 6) no se puede encontrar
un valor adecuado para P.
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 12.- Encuentre los complementos de las siguientes funciones :
a)f=(bc+adL(ab+cd)_
b)f=bd_+ab c+ acd+b)
c) f = [(a b) a] ((a b) b].
d)f=ab+cd .
Solución P12 .
a)f=(E+c)(a+d)+(á+b) (c+d) .
b)f=bd+ábc+acd+ábc=ab+acd+bd,entonces :
f = (a + b) (á + c + d) (b + d) .
c) Operando obtenemos f = 0 luego f = 1 .
d)f=(á+b) (c+d) .
Problema 13 .- Demuestre que x, O+ x 2 +p . . . Oe x„ = (x, O . . . O+ x ;) 0 (x ; + , © . . . O+ x„) ;
donde a 0 b= a O b .
Solución P13.-La operación XOR cumple la propiedad asociativa . Entonces :
(x 1 O+ . . . $ xi) 0 (xi+1 O+ . . .(9 x n ) = ( x1 0 . . . O+ xi) O (xi+1 © . . . O+ xn) =
= xlm . . . mxi E
) xi+l O+ . . . 0 x n
ÁLGEBRA Y FUNCIONES DE CONMUTACIÓN
33
Problema 14 .- Escriba las siguientes func iones como suma de mintérminos :
a)f(a, b, c)=a+b+c .
b) f (a, b, c) = (a + b) (b + c) .
c)f(a, b, c, d)=(ab+bcd)+acd .
Solución P14 .
a) f (a, b, c) = E (0, 1, 3, 4, 5, 6, 7).
b) f (a, b, c) = E (0, 2, 3, 4, 5, 6, 7) .
c) f (a, b, c, d) = E (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11) .
Problema 15.- Exprese las siguientes funciones como producto de maxtérminos :
a) f (a, b, c, d) = (a + c) d + b d.
b) f (x, y, z) _ (x y + z) (y + x z) .
c)f(a,b c)=(abc+abc)
d) f (a, b, c) _ (a b + c (a + b)) (b + c) .
Solución P15 .
a) f(a, b, c, d) =11(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14) .
b) f(x, y, z) =1-1(0, 1, 3, 4, 5, 6, 7) .
c) f(a, b, c, d) =11(5, 6) .
d) f(a, b, c) =11(0, 2, 4, 6) .
Problema 16.- A partir de las tablas de verdad de las siguientes funciones, obtenga sus expresiones algebraicas.
xy
f,
xy
f2
xy
f3
00
01
10
11
1
0
1
0
00
01
10
11
0
1
1
0
00
01
10
11
1
1
1
0
Solución P16.-Directamente de las tablas :
f1 =xy+xy=y.
f2=xy+xy=xODy.
f3=xy+xy+xy=x+y=xy .
34
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 17.- Obtenga las expresiones algebraicas de las siguientes funciones :
X y z
f,
f2
f3
f4
f5
f6
000
001
010
011
100
101
110
1 11
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
Solución P17 .
f =xyz+xyz=yz .
f2 =xyz+xyz+xyz+xyz=xy+yz+xyz .
f3 =xyz+xyz=xy .
f4 =x+y+z .
f =x+z
f6 =xyz+xyz+xyz+xyz=z .
Problema 18.- Interprete las siguientes expresiones lógicas considerando que el dato tiene
n bits. (Para ayudarse puede considerar un caso particular de n, por ejemplo: n = 4) .
a)z=xo©x1(D . .
.©x,1)bz=n-0 x1(D . . .(D Xn_2 .
k = n - 2, . . ., 1, 0, con zn _ 1 = xn - 1
c) zk = xk+ 1 © Xk,
k = n - 2, . . ., 1, 0, con zn _ 1= xn _ 1 .
d) zk = zk+ 1 (D Xk,
k = n - 1, n-2, . . . . 1,0
e) zk = xk q) yk,
donde yk = yk 1 + xk 1 , con k > 1, 2, . . ., n - 1 e yo = 0.
Solución P18 .
a) La operación XOR de n variables se hace 1 si y sólo si hay un número impar de unos
en las n variables . Por tanto, en este caso z es un detector de paridad .
b) La función z forma parte de la palabra den bits dada por : x0 x 1 x 2 . . . x n - 2 xi- 1 . Entonces, z es el bit de paridad par para x 0 x 1 x 2 . . . x n _ 2 .
c) Si se particulariza paran = 4 y se obtiene la tabla de verdad de las 4 funciones se puede concluir fácilmente que se trata de una conversión binario-Gray .
d) Procediendo como en el apartado anterior se puede concluir que se trata de una conversion de código Gray a binario .
e) Si se considera el caso particular de n = 4 y se obtiene la tabla puede observarse que
z 3-0 = Ca2(x3-0)
Capítulo 3
ANÁLISIS DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
Un circuito digital combinacional es aquel que implementa funciones de conmutación cuyas
salidas en un instante, t, dependen sólo del valor de las entradas en ese mismo instante . El circuito consta de puertas lógicas interconectadas entre sí sin que haya lazos de realimentación .
Hay dos enfoques principales : si es conocido el circuito y se desea establecer cuál es la operación que realiza, se trata del análisis, que es el aspecto que se trata en este Capítulo ; si se plantea el problema contrario, conocida la función hay que obtener el circuito, se trata del diseño
o síntesis, lo que se aborda en el Capítulo siguiente .
circuito
combinacional
z(t) = f(x(t))
ANÁLISIS DE CIRCUITOS
El objetivo principal del análisis de un circuito combinacional es, por tanto, obtener una representación de la función de conmutación que implementa . A este objetivo se le llama análisis
lógico del circuito . En algunos casos es posible, además, obtener una descripción verbal de la
operación del circuito (del tipo "hace la suma", "compara números", etc) . Además, incluso
cuando es posible esta operación a partir de las tablas o expresiones lógicas es difícil salvo que
se esté sobre aviso . En este texto no se hará el paso a la descripción verbal salvo que se indique
explícitamente en el enunciado (véase, p . ej ., el problema 4) .
Aunque el análisis lógico es el objetivo principal no es el único aspecto que debe contemplar un buen análisis de un circuito . Otros aspectos que se deben considerar son :
- El coste del circuito . Una manera de medir el coste es a través del número de puertas
lógicas y conexiones entre puertas del circuito .
- Un análisis de parámetros eléctricos . Se debe establecer la tecnología en la que se im-
35
36
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
plementa el circuito y evaluar, en función de las características eléctricas de la misma, el rendimiento del circuito en cuanto a márgenes de ruido, fan-in y fan-out, potencia disipada, etc .
- Un análisis temporal . Este tipo de análisis consiste en, dado un patrón de entradas, determinar la forma de onda de las señales de salida considerando los retrasos de propagación de
las puertas lógicas . El análisis temporal sirve para verificar si el circuito realiza correctamente
la función de conmutación o si, por el contrario, existen fenómenos transitorios como por
ejemplo azares, así como para calcular los valores máximos y mínimos de los tiempos de propagación que determinan la velocidad de operación del circuito .
Este Capítulo está centrado en el análisis de circuitos a nivel de puertas lógicas . Los aspectos que se tratan son los de análisis lógico, mostrando métodos generales válidos para cualquier circuito e independientes del tipo de puerta, y métodos específicos para circuitos con sólo
NAND o sólo NOR . Estos procedimientos son explicados en los problemas 1 y 3 respectivamente . Además, en este Capítulo también se incluyen algunos casos de análisis del coste del
circuito, medido en función del número de puertas y conexiones del circuito y de análisis temporal, analizando circuitos que presentan azares .
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- Análisis lógico según el procedimiento general .
- Análisis lógico de circuitos sólo NAND (y sólo NOR) .
- Análisis temporal .
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1 .- Analice a nivel lógico el siguiente circuito combinacional . Ponga también la función en forma de suma de productos o producto de sumas y realice el nuevo circuito a partir
de estas expresiones .
1
z
Solución Pl .- El proceso de análisis de un circuito combinacional consiste en, a partir de un
circuito, obtener una expresión algebraica, o bien su tabla de verdad o mapa de Karnaugh . Para
ello se puede proceder bien desde las entradas hasta las salidas o bien desde las salidas hasta
las entradas .
Deben encontrarse expresiones para la salida de cada puerta en función de sus entradas :
ANÁLISIS DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
37
x +y+z)(z+y)i
z
z+
A partir de esta expresión puede obtenerse otra simplificada o la tabla de verdad o el
_
mapa de Karnaugh, y un nuevo circuito :
f=(x+y+ z) ( z + y ) z = z (y + z) = y z
00
01
11
10
0
1
1
0
0
0
0
0
z
3--
Problema 2.- Realice un análisis lógico del circuito representado en la figura . Obtenga las expresiones en forma de suma de productos y producto de sumas . Liste los mintérminos y maxtérminos correspondientes . Determine el coste .
xl
>_1
- f
xl
X2 -
x3
x3
X2
D --X 1
x2
Solución P2.- Comencemos determinando el coste del circuito . Este se calcula : 1 .- dando el
número de puertas del circuito ; 2 .- dando el número de entradas a puertas (conexiones) del circuito y el número de salidas . Además, a veces se evalúa el "coste" temporal estableciendo los
retrasos máximos y mínimos que experimentan las señales de entrada al propagarse hasta las
salidas . Para ello, lo más habitual es considerar una unidad de retraso por puerta . En este circuito el coste es el siguiente:
38
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
coste
n° puertas
7
n° conexiones
16 entradas + 1 salida
retraso máximo
3 niveles de puertas
retraso mínimo
2 niveles de puertas
Análisis lógico . Teniendo en cuenta la función lógica que realiza cada puerta, se obtiene
la siguiente expresión para f :
f = x 3 (x,x 2 ) + x 3 (x,x2 ) ( x 3 x2) +x 1 x2 = x 3 (x 2 +x,) +x 3 (x2+x,) (X2 +X3) +x,x 2
f=x 1x3 +x3x2 +x1x2x3 +x 1 x2 =x 1 x 3 +x3x2 +x I x2 =x3 (x2 +x 1 ) + x 1 x2
A partir de esta expresión se obtienen otras en forma sp y ps, el mapa de Karnaugh y un
nuevo circuito que implementa la función :
fsp = X 3 (x ] x2 ) +x 1 x 2 = x3 +x 1 x2
fps = (x3 +x1 ) (x 3 +x 2 )
x3
Problema 3.-Analice la función que realiza el circuito, encontrando una expresión reducida
en dos niveles .
3
- fi
e
3-
Solución P3 .- Todas son puertas NAND, salvo la de salida f 1 ; llamando M a la entrada desconocida de esa puerta, f 1 = e M .
Ahora, M y f2 pueden obtenerse por el método específico de circuitos con sólo puertas
NAND . Este método consta de los siguientes pasos :
1 .- Hay que construir un árbol del circuito en el que los nodos representan a las puertas
ANÁLISIS DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
39
y las ramas las conexiones . Las puertas se estratifican en niveles distintos comenzando por la
puerta de salida que da lugar al primer nivel del árbol . A partir de este nivel y en función de
las conexiones del circuito se van situando el resto de puertas en niveles sucesivos hasta alcanzar las señales de entrada .
2 .- Por la equivalencia de dos niveles de puertas NAND con dos niveles AND-OR, se
va a asociar a cada nivel de puertas del árbol la función AND o la OR alternando ambos tipos
de función y comenzando por la función OR .
3 .- Se obtendrá la función que realiza el circuito considerando sólo operaciones AND u
OR . Hay que tener en cuenta que aquellas variables de entrada que estén conectadas a puertas
que correspondan a un nivel OR deben complementarse .
A continuación se aplica este método al circuito .
Se numeran las puertas de la forma que se muestra en la figura :
a
b
3
3
d
- f1
1
e
f
3- f
Se construye el árbol para cada salida :
M
M=d+c(á+b)
1
f2=c(á+b)+fg
OR
AND
De aquí se tiene :
f, = de + ¿ice + bce
f2 =ác+bc+fg
OR
40
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 4 .- Analice el circuito de la figura indicando verbalmente qué operación realiza .
_1
b2
a2
>_1
3--.
?1
al
-
b
y
Solución P4 .- Análisis de coste :
coste
n° puertas
7
n° conexiones
16 entradas + 2 salidas
retraso máximo
4 niveles de puertas
retraso mínimo
2 niveles de puertas
Análisis lógico :
z sp = a 2 b 2 +a,b,a 2 b 2 +a,b,a 2 b 2
Zps = (a, + a 2 ) (b, + b 2 ) (a 2 + b 2 ) (a 2 + b,) (a, + b 2 )
y Sp
=a 2 b 2 +a,b,a 2 b 2 +a,b,a 2 b 2
yps = (b, +b2) (a, +a 2 ) (b2+a2) (b2+a,) (b, +a2)
z (a 2 a,b 2 b,) = E (4,8,9,12,13,14) = fl (0,1,2,3,5,6,7,10,11,15 )
y (a2 a,b 2 b,) =Y- (1,2,3,6,7,11) = fI (0,4,5,8,9,10,12,13,14,15)
Si se representan ambas funciones (z e y) en un mapa binario ordenado en función de
a 2 a l y b 2 b l , se obtiene :
b2b l
00
01
10
11
00
00
10
10
10
01
01
00
10
10
10
01
01
00
10
11
01
01
01
00
zy
ANÁLISIS DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
41
Interpretando a2 a l como un número binario A y b 2 b l como B, las funciones pueden
representarse por la tabla :
zy
1 0
0 0
01
Por tanto, el circuito es un comparador de dos números binarios de dos bits cada uno,
que distingue entre mayor, menor o igual .
Problema 5.- Analice la función que realiza el circuito, encontrando una expresión reducida
en dos niveles .
e
e
3-D-- f
d
Solución P5.- El circuito está compuesto exclusivamente por puertas NOR, por lo que vamos
a aplicar el método específico de análisis de sólo puertas NOR . Este método es el mismo que
el utilizado en el problema anterior, sólo cambian dos aspectos :
1 .- El primer nivel de puertas es de tipo AND, por lo que la expresión que se obtendrá
para f es del tipo producto de sumas de producto de sumas .
2.- Ahora son las variables de entrada que están conectadas a los niveles AND las que
deben complementarse .
Numerando a las puertas de la forma que se ve en la figura :
e
e
3
>1
D-f
a-
O-
6
7
3
O-
42
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Se construye el árbol para la salida :
f
OR
OR
AND
AND
OR
AND
De aquí se tiene :
f= {c+éé+a(d+éé) (b+d(e+e))} {a+b(d+éé)}
f=ac+bcd+aé+abd+bé
Problema 6.- En el circuito de la figura todas las puertas poseen el mismo retraso, 0 .
A
C
D - F
D
a) Obtenga el mapa de F(A,B,C,D) .
b) Considerando el retraso, determine la forma de onda de F si A=B=D= 1 y C cambia
periódicamente.
c) Igual que b, si A=C=D= 1 y B cambia periódicamente .
d) Igual que b, si B=D= 1 y A y C son como las representadas :
A
C
4
D
e) Discuta los resultados obtenidos en los apartados anteriores .
Solución P6.
a) Vamos a obtener una expresión de F mediante análisis lógico . Nombraremos los nudos internos del circuito como se muestra en la siguiente figura :
ANÁLISIS DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
43
x
D- F
y
Analizando la función realizada por cada puerta, se tiene lo siguiente :
u=BC
x=ABu
v=u
y=Dv
F = xy = ABC+DCB
Con lo que el mapa de F queda :
CD
00
01
11
10
00
0
0
1
0
01
0
0
1
0
11
0
1
1
0
10
0
0
0
0
F
b) Con A = B = D = 1, y C cambiando periódicamente, el diagrama temporal queda
como se observa en la figura :
C
u=C
A
x=v=u
f-
1-
y=v
A
F=xy
-t
A
4-
44
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
c) Con A=C=D=1, y B cambiando periódicamente, el diagrama temporal queda como
se observa en la figura :
B
u=B
v=u
y=v
x=Bu
F=xy
d) Con B=D=1, y A y C cambiando periódicamente, el diagrama temporal queda como
se observa en la figura :
C
u=C
v=u
4x=Au
y=v
F=xy
e) En el caso b) : Las entradas pasan de ABCD=1101 a ABCD=1 111 periódicamente . En
ambos casos la función debe ser 1 . Sin embargo, ocurre un pulso de 0 en la salida F, lo que es
un azar estático .
En el caso c) : ABCD pasan de 1011 a 1111 alternativamente . La función debe tomar los
siguientes valores según el mapa de Karnaugh : F(1011)=0 y F(1111)=1, la salida debería seguir los cambios de B con el retraso del circuito . Sin embargo, ocurre que la señal de salida
oscila (ver figura del apartado c) cuando B sube . Esto es un azar (se llama dinámico) .
ANÁLISIS DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
45
En el caso d) : ABCD pasan de 1101 a 0101 (éste durante un tiempo A), de aquí a 0111,
0111, 1111 (durante un tiempo A) y vuelven de nuevo a 1101 . La función, debe tomar los valores : 1, 0, 1, 1
que es lo que se muestra en la salida . El pulso de 0 es mayor que la duración
en 0101, pero esto no es azar: la función debe pasar por el valor 0, explicándose el cambio de
duración por el distinto tiempo de retraso cuando cambia A (2 puertas) a cuando después cambia C (4 puertas) .
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 7.- Analice a nivel lógico los siguientes circuitos combinacionales . Ponga la función en suma de productos o producto de sumas .
a)
>_1
- f
>_1
b)
=1
- f
c)
y
=1
D- f
Solución P7.- a)
f = (xy + xy) (z + xy) = x (z + xy) = xz + xy
x`
00
01
11
Z\
0
0
0
0
1
0
0
1
10
f
1
46
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
= xz+xy
b) f = xy +O (z+x)
0
00
01
11
10
0
0
1
o
1
1
0
00
01
11
10
0
0
0
1
0
0
0
1
1
f
c) f = y O+ (y + x) = xy
Problema 8.- Realice un análisis lógico de los circuitos representados en la figura correspondiente. Obtenga las expresiones en forma de suma de productos y producto de sumas . Liste
los mintérminos y maxtérminos correspondientes . Determine el coste .
a)
x I-
>1
f
3-
b)
xl
1
f
x2 3
ANÁLISIS DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
c)
>_l
x3
X4
Solución P8 .
a) Análisis de coste :
coste
n° puertas
6
n° conexiones
10 entradas + 1 salida
retraso máximo
4 niveles de puertas
retraso mínimo
2 niveles de puertas
Análisis lógico :
fsp = x2 + x 1 x3
fps = (x2 + XI) (x3 + x2) .
f(x 1 , x 2, x3 ) = E (2, 3, 4, 6, 7)=11(0, 1, 5) .
b) Análisis de coste :
coste
n° puertas
7
n° conexiones
12 entradas + 2 salidas
retraso máximo
5 niveles de puertas
retraso mínimo
2 niveles de puertas
Análisis lógico :
fl sp = X3 X4 + x1 x2 x4 + x1 x2 X4 + x1 x2 x3 x4 + x1 X2 X3 x4 .
fips = (x3 + x4) (xl + x2 + x4) (x1 + x2 + x3 + x4) (x1 + x2 + x4) (x1 + x2 + x3 + x4) .
f2sp = x3 + XI x2 + x1 x2
f2ps =(x1+23) x+,
f l (x l , x 2 , x 3 , x4) = E (1, 3, 4, 7,8, 11, 13, 15) = II (0, 2, 5, 6, 9, 10 12, 14) .
f2(x l , x 2 , x 3 , x4 ) = E (0, 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15) = fI (4, 5, 8, 9) .
c) Análisis de coste :
coste
n° puertas
3
n° conexiones
6 entradas + 1 salida
retraso máximo
2 niveles de puertas
retraso mínimo
2 niveles de puertas
47
48
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Análisis lógico :
fsp - XI + X2 + x3 x4
fps = ( x2 + XI + x3) (x2 + x1 + x4) .
f2 (x l , x 2 , x3 , x 4 ) = E (3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) =11(0, 1, 2) .
Problema 9.-Analice la función que realiza cada circuito encontrando una expresión sp o ps .
a)
VIL-
X Y -
b)
b
d
g
C)
xl x2 x3 -
X2 3
3
xl X2 -
XI
3
x3
x3
ANÁLISIS DE CIRCUITOS COMBINACIONALES 49
Solución P9.a)f = wxz+xyz+xyw+xyz .
b)z = áce+cicf+bce+bcf+áde+ádf+bde+bdf+gh .
c)f = x I x2 +x1 x3 +x ] x2x4 +x3x4x2 +x1x;x2 + 3x I x4 .
Capítulo 4
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
El proceso inverso al de análisis es el de diseño de circuitos combinacionales . Básicamente,
este proceso consiste en, dada una función de conmutación, obtener un circuito que la realice .
Planteado de esta manera, cualquier expresión lógica de la función sería válida para obtener el
circuito . Sin embargo, el objetivo del proceso de diseño es, en realidad, más complejo y consiste en obtener un circuito óptimo respecto a algún criterio . El circuito óptimo responde a una
expresión óptima, de forma que lo que hay que obtener es esta expresión .
OBJETIVO DE DISEÑO
Existen diversos criterios respecto a los cuales optimizar, de manera que en función del criterio
elegido, el circuito óptimo puede ser uno u otro . En este tema los criterios según los cuales se
van a optimizar los circuitos son dos :
1 .- Minimizar el número de niveles de puertas que deben atravesar las señales de entrada
hasta alcanzar la salida, considerando que sólo se usan puertas AND y OR (o bien sólo NAND
o sólo NOR) con fan-in y fan-out ilimitados y entradas en doble rail .
2 .- Minimizar el coste de la función en cuanto : a) al número de puertas lógicas de que
consta el circuito ; b) al número de conexiones total del circuito .
De estos criterios, el primero conduce a buscar expresiones que den lugar a circuitos en
dos niveles de puertas . Expresiones de tipo suma de productos (sp) o producto de sumas (ps)
son las más apropiadas para cumplir este requisito . Para este tipo de expresiones el segundo
criterio, reducción del coste, significa reducir el número de términos productos (en expresiones
sp) o reducir el número de términos sumas (en expresiones ps) y, además, buscar términos productos o sumas con el menor número de literales posible .
Existen expresiones que cumplen estos requisitos que son las llamadas suma mínima de
la función (expresión sp) o producto mínimo (ps) . Por otra parte, existe un teorema que indica
cómo obtener la suma o el producto mínimo y es el siguiente :
Teorema .- La suma mínima (producto mínimo) de una función de conmutación está formada por el conjunto mínimo de implicantes primas (implicadas primas) con el menor número
51
52
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
de literales posible que cubren completamente la función .
Definición de implicante (implicada) prima .- Una implicante (implicada) prima es un
término producto o implicante (término suma ó implicada) cuyos mintérminos (maxtérminos)
son todos mintérminos (maxtérminos) de la función y, además, no existe otra implicante
(implicada) de la función que contenga a todos los mintérminos (maxtérminos) de dicho
término producto (suma) . Una implicante (implicada) se dice que es esencial si
obligatoriamente pertenece a la solución óptima, ya que sólo ella cubre a algún mintérmino
(maxtérmino) de la función .
Según el teorema, el objetivo del proceso de diseño de una función de conmutación, con
los criterios que se han elegido, es encontrar una expresión formada por el conjunto mínimo
de implicantes (implicadas) primas que cubran completamente la función .
PASOS DEL PROCESO DE DISEÑO
El proceso de diseño se desarrolla realizando el conjunto de pasos que se muestran en el siguiente diagrama :
Descripción
verbal
1
Descripción formal :
Tabla de verdad, mapa de Karnaugh, expresión de la función
i
Minimización :
forma sp o ps mínima
1
Circuito
En cada uno de estos pasos hay que realizar las siguientes acciones :
1 .- Dado un enunciado con palabras (descripción verbal) de la función hay que obtener
una primera representación de dicha función mediante una tabla de verdad, un mapa de Karnaugh o una expresión de la función . Esta representación es lo que se conoce como una descripción formal de la función .
2 .- A partir de la descripción formal obtenida al finalizar el paso anterior, hay que realizar el proceso de minimización . Con este proceso se pretende obtener la expresión suma o
producto mínimo de la función . En particular, se presentan dos métodos para hacer la minimización, uno basado en el mapa de Karnaugh y el otro, tabular, que denominaremos de QuineMcCluskey .
3 .- De la expresión suma de productos o producto de sumas mínimo de la función se obtiene el circuito óptimo . En concreto, para las expresiones sp de las funciones se derivan circuitos en dos niveles AND-OR .y NAND-NAND ; si se obtienen las expresiones sp de las funciones complementadas, el circuito puede implementarse con las estructuras AND-OR-INV,
AND-NOR ó NAND-AND . Las estructuras duales (OR-AND o NOR-NOR ; y OR-AND-INV,
OR-NAND ó NOR-OR) proporcionan los circuitos cuando se obtienen expresiones ps (de f y
de f, respectivamente) .
53
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
Estos pasos del proceso se realizan antes de tener en cuenta otros aspectos como son si
la disponibilidad de las entradas es en único rail, si el fan-out es limitado, si se dispone de circuitos integrados en vez de puertas individuales, etc . Solamente no se siguen estos pasos cuando el circuito final no se obtiene a partir de expresiones sp (ps) . En estos casos (p .ej . en realizaciones con puertas EXOR) el diseñador debe saber cómo pasar del paso 2 a la realización de
su circuito .
El conjunto de problemas que se presentan en este Capítulo, tanto los resueltos como los
de solución resumida barren completamente los diferentes pasos del proceso . Además, se dedica especial atención al primer paso del proceso de diseño por ser el menos sistemático y, por
tanto, el más complejo de realizar .
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- Paso de descripciones verbales a descripciones formales .
- Proceso de minimización por mapa de Karnaugh .
- Proceso de minimización por Quine-McCluskey .
- Otros tipos de realizaciones .
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1 .- Se tiene una palabra de 5 bits : los cuatro últimos bits representan un dígito
BCD; el primero es un bit de paridad impar . Obtenga la tabla de verdad (o el K-mapa) de las
funciones siguientes:
1) f, se hará "1 "para valores de entrada que no correspondan con dígitos BCD .
2) f2 se hará "1 »para palabras con paridad incorrecta .
Solución Pl .- El circuito que se pretende diseñar tiene 5 señales de entrada . Sean a, b, c, d,
e, siendo a el bit de paridad impar y b, c, d, e un número BCD . Por otra parte tiene dos salidas
f l y f2 que toman los siguientes valores :
f1 = 1 si y sólo si (b, c, d, e) no es un número BCD .
f2 = 1 si y sólo si el número de "1 " en (a, b, c, d, e) es par .
Los mapas de Karnaugh de las funciones son los siguientes :
abc
abc
000 001 011 010 110 111 101 100
00
d
000 001 011 010 110 111 101 100
0
1
0
0
1
0
0
00
1
0
1
0
1
0
01
0
0
1
0
0
1
0
0
01
0
1
0
1
0
1
0
1
11
0
0
1
1
1
1
0
0
11
1
0
1
0
1
0
1
0
10
0
0
1
1
1
1
0
0
10
0
1
0
1
0
1
0
1
f,
f2
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
54
Problema 2.- Las normas de seguridad de los modernos aviones exigen que, para señales
de vital importancia para la seguridad del aparato, los circuitos deben estar triplicados para
que el fallo de uno de ellos no produzca una catástrofe . En caso de que los tres circuitos no
produzcan la misma salida, ésta se escogerá mediante votación . Diseñe el circuito "votador"
que ha de utilizarse para obtener como resultado el valor mayoritario de las tres entradas .
Solución P2 .- El proceso de votación consiste en tomar el valor mayoritario de las entradas .
De esta forma, la salida, f, del circuito tendrá la siguiente codificación :
f = 0 si hay más ceros que unos en las entradas
f = 1 si hay más unos que ceros en las entradas
El circuito votador tiene tres señales de entrada : a, b y c, que son las salidas de los circuitos triplicados . Podemos construir el mapa de Karnaugh o bien la tabla de verdad :
abc
000
001
010
011
100
101
110
111
f
0
0
0
1
0
1
1
1
00
c
0
01
11
10
rol
ríaECó'i~
1
B
C
En el mapa de Karnaugh seleccionamos las implicantes de la función, A, B y C y realizamos un cubrimiento óptimo :
f = A+B+C = ab+bc+ac
Un circuito hecho sólo con puertas NAND es el siguiente :
Problema 3.- Se pretende diseñar un circuito combinacional que tenga como entrada un dígito BCD natural y como salida la parte entera del cociente de su división por tres . Se pide :
a) expresar las funciones mínimas de salida como suma de productos y como productos
de sumas;
b) obtener el circuito correspondiente a la mínima de estas expresiones, realizado con
un solo tipo de puertas .
Solución P3.- La salida es un número, N, igual a la parte entera de dividir un dígito BCD
por 3 : N=Ent .[N2 BCD/3] . El mayor dígito BCD es 9, por tanto el mayor valor de N será 3,
mientras que el menor valor será 0 . Representaremos a N por dos bits : z1z0 = N(2 .
55
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
La entrada es el dígito BCD que está formado por 4 dígitos binarios : x3x2x1xo .
Teniendo en cuenta esto, podemos formar la tabla de verdad y, a partir de ella, el mapa
de Karnaugh de cada una de las funciones de salida sabiendo que las celdas que no corresponden a dígitos BCD (celdas 101- y 11--) son inespecificaciones (d) para las funciones :
x3x2x 1 x0
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
N
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
A
z 1 zp
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
1 0
1 0
1 0
1 1
H
3 2
x lxo
3x2
00 01' 11 10
x 1 x0
a_~
riii d I
00
00
1
01
1
11
10
d ~l
IN L1
00 01 11 10
01
E
11
10
B4
z1
ZO
~ G
Las expresiones como suma de productos y productos de sumas son la siguientes :
ZIS,=D+C = x 3 +x 1 x2
z 11,
= AB = (x3+x1) (XI +x 2 )
zosP = I + H + J = x 3 xo +x2 x 1 +x2x l xo
zoPs =GFE= (x 2 +xo ) (x 1 +x2 ) (x 3 +x 2 +x 1 )
El coste sp y ps de zo es el mismo, por lo que da igual realizarla sólo con NAND o sólo
con NOR . (En la realización mínima de z o la celda 15 es tomada como 1 para zo sp y como 0
para z ops ; no se trata de un error sino del uso más conveniente para esa inespecificación) . Por
otra parte, el coste de z1 en sp es menor que en ps por lo que la realizaremos con NAND :
x3
xo
2
X2
1
x
X1
x2
X1
Xo
Problema 4.- Las cuatro líneas de entrada de un circuito combinacional corresponden a un
número natural codificado en binario natural .
Diseñe un circuito en dos niveles que sirva para detectar cuándo un número es una potencia de dos.
56
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P4 .- Es un circuito con 4 señales de entrada, a, b, c y d y una salida f. La función de
salida debe detectar la llegada de un número potencia de 2 . Las potencias de dos son : 20=1,
2'=2, 2 2=4, 2 3 =8 . Cuando en la entrada se detecte alguno de estos números, la salida tomará
el valor 1 . El mapa de Karnaugh de esta función es el siguiente :
ab
c\ 00
01
11
10
00
0
1
0
1
01
1
0
0
0
11
0
0
0
0
10
1
0
0
0
f
La expresión mínima en forma sp es la siguiente :
f = ábcd + ábcd + a_bcd + abcd
El circuito en dos niveles AND-OR es el siguiente :
c
b
_1
a
b
d
b
Problema 5.- Diseñe un circuito combinacional que acepte un número de tres bits y genere
un número binario de salida igual al cuadrado del número de entrada .
Solución P5.- Con tres bits, a b y c, se representan desde el 000-0 hasta el 111-7 . En la salida
debe aparecer el cuadrado de la entrada :
abc- N . Dec .
000-0
001-1
010-2
011-3
100-4
101-5
110-6
111-7
(abc) 2
0
1
4
9
16
25
36
49
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
57
El mayor valor que debe aparecer en la salida es el 49 . Para representar el 49 se necesitan
6 bits . Por tanto, el circuito posee 6 señales de salida, z 5 z 4 z 3 z 2 z l zo , que toman los siguientes
valores :
abc- N . Dec .
000-0
001-1
010-2
011-3
100-4
101-5
110-6
111-7
Z5Z4Z3z2z
000000
000001
000100
001001
010000
011001
100100
110001
De esta tabla se obtiene un mapa de Karnaugh para cada salida y, de él, una expresión
de las mismas :
11
00 01
10
í1\ 0
0
0
1
0 0 0 0
0
U
z 5 = ab
z 4 = ac+ ab
z2 = bc
00 01
11
10
0
0
0
0
1
o
0
0
z 3= ábc+ abc
C
0
z1= 0
N
11,1 Oa >
Ahora ya es inmediato dibujar un circuito en dos niveles AND-OR ó NAND-NAND, de
la misma forma que ya se ha hecho en los problemas anteriores .
Problema 6.- El horario laboral de una factoría es de 8 horas diarias, divididas en tres turnos :
de 8 a 11 (primer turno), de 11 a 13 (segundo turno), de 13 a 16 (descanso) y de 16 a 19 (tercer turno) .
Se pretende diseñar un circuito que tenga como entradas la representación binaria
de la hora actual menos ocho y que proporcione a la salida el número de turno que está trabajando (si procede) o "0" si es hora de descanso . Se pide :
a) Expresar las funciones mínimas de salida como suma de productos y como producto de sumas .
b) Obtener las expresiones correspondientes a cada una de las anteriores funciones
realizadas con un solo tipo de puertas.
Solución P6 .- De acuerdo con el enunciado, si H es el número decimal de la hora, (H-8) (2 es
el valor en binario asociado que actúa como entrada del circuito . La última hora a señalar va
desde las 18h a las 19h, por lo que en binario corresponde a (18-8)=10 . Se necesitan 4 bits para
58
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
poder representar los números 0-10 : a, b, c y d .
Las salidas deben representar cuatro casos : descanso, ]ir turno, 22 turno y 3e' turno . Se
necesitan, por tanto, dos señales de salida : z1zo, cuyo valor en binario representará los 4 casos
con la siguiente codificación :
TURNO
1
2
descanso
3
HORAS
8-9-10
11-12
13-14-15
16-17-18
HORAS-8
0-1-2
3-4
5-6-7
8-9-10
z 1 zO
0 1
1 0
0 0
1 1
A partir de esta tabla se construyen los mapas de Karnaugh y de ellos se obtienen las
siguientes expresiones de las salidas, en forma sp y ps :
~ÍLr ~1
~ V1
-J
z 1 =a+bcd+bcd
z 1 = ( a + b + c)(a + c +d)(d+ b)
z0=bc+bd
zp=b(c+d)
b) Las expresiones sp son trasladables directamente a expresiones NAND-NAND y las
ps a expresiones NOR-NOR . Así:
Expresiones :
NAND-NAND
NOR-NOR
z 1 = a(bcd)(bcd)
zp=(bc)(bd)
z 1 = ( a+b+c)+(a+ c +d)+(d+ b)
z 0 = b +(c +d )
Las mínimas son : NAND-NAND para z1 y NOR-NOR para z 0 .
Problema 7.- Se pretende diseñar un circuito comparador de 2 números de 2 bits, A=(a s a o)
y B=(b 1 ,bo). Dicho circuito deberá tener tres salidas M, 1, m, de tal forma que :
M = 1 sü A>8
1= 1 sii A=B
m = 1 sü A<8
Diséñese exclusivamente con puertas NOR .
Solución P7 .- Para hacerlo exclusivamente con puertas NOR obtendremos las expresiones ps
de las tres salidas, M, 1 y m .
Del enunciado se obtienen directamente los mapas de Karnaugh de cada una de las funciones :
59
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
00
01
11
10
00
1
morra
r-
I/IV 00
LES
a
VOL:J
EN
Za-
M
90 0
I
M = (a i +ao) (a 1 +b o ) (a 1 +E 1 ) (b 1 +ao) (bi+bo)
01
11
10
Crac=~!~1
or!~~~J
Dula=
a ar`v~i
m
m = (b i +b o ) (b i +a o) (b 1 +a 1 ) (a l +bo) (a i +a o )
I =(a l +i) (á 1 +b 1 ) (ao+b0) (áo+b o )
Problema 8.- Se ha diseñado una puerta de tres entradas llamada bomba (cuyas características se muestran) con un resultado desafortunado . Experimentalmente se encuentra que las
combinaciones de entrada 101 y 010 hacen explotar la puerta . Determine si hay que inutilizar
las puertas o, por el contrario, pueden ser modificadas externamente (añadiendo un circuito)
de forma que sea funcionalmente completa y que sin embargo no explote .
ABC
1 11
BOMBA
BOMBA(A,B,C)
BOMBA(A,B,C)
Solución P8.- Debemos conseguir que el circuito no explote en ninguna combinación de entrada de forma que no cambiemos la función de salida . Para ello vamos a añadir un circuito
con 3 entradas (a, b, c) y tres salidas (A, B, C) de manera que BOMBA(a,b,c) = BOMBA
(A,B,C) según la tabla del enunciado :
CIRCUITO
b
A DISEÑAR
m
B
BOMBA(a,b,c) = BOMBA(A,B,C)
O
m
Las salidas ABC=101 y 010 deben ser evitadas para que no explote el circuito . Como
BOMBA(0,1,0) = 1, podemos hacer que para abc=010 las salidas ABC sean cualquiera de las
que dan 1 en la salida del circuito BOMBA . Esto es, ABC= 000, 011, 100 . Como
BOMBA(1,0,1)= 0, podemos hacer que para abc=101 las salidas del circuito sean cualquiera
de las que dan 0 en la salida del circuito BOMBA . Esto es, ABC= 001, 110, 111 .
60
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Con el fin de no producir más cambios, para cualquier otra combinación de abc, haremos ABC=abc .
Tenemos que hacer dos elecciones, una para abc=010 y otra para abc=101 . Una buena
solución es la que implica menos cambios en las señales :
abc = 0l0 -* ABC = 000
abc = 101 - ABC = 111
Con estas elecciones la única señal que cambia es B mientras que A y C cumplen A=a
y C=c .
Del mapa de Karnaugh se obtiene una expresión de B en función de a, b y c :
sal
J
1
al'l~~L
B=ab+ac+bc
Problema 9.- Utilizando el mapa de Karnaugh, determine las expresiones mínimas en suma
de productos y producto de sumas de las siguientes funciones :
a) f(x, y, z, u) = E(3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14)
b) f(x, y, z, u) = E(0, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14)
Solución P9 .
a)
z xy
00
0
01
11
a
non
rol
C4:110.
ORO
01
11
10
f=yzu+xyz+xzu+xyz+xu
nono
e
Enn
00
1
1
jlezOC
©©
ro
f=(x+y+ z) (x+z+ u) (x+z+u)
(y + z + u) (x + y + z + u)
b)
z xy
0
00
11
dan
o uo
01
11
0
10
01
z xy
01 Lle
n0
11
n01»
10
f=xzu+xyz+xyz+xzú
00
01
11
0
01a
nl ,
111
f=(y+u)(x+y+z)(x+z+u)
(x+z+ ú) (x+y+z)
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
61
Problema 10.- Simplifique f = E(1, 2, 7, 8, 19, 20, 25) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28)
Solución P10 .
abc
d
J
00
01
1
-
11
0
10
CE
110
111 101
100
0
C
17
0
0
0
0
0
0
0
G
I-
f=abe+abcde+ácde+
+acde+acde+abce+acde
-
-
Problema 11 .- Razone si una OR de dos entradas con inhibición puede ser funcionalmente
completa si disponemos del "0" y del "1 ". Las variables se encuentran en único raíl . Implemente f=m 1 +m3+m 4+m 6 usando este tipo de puertas .
Solución P11 .-La puerta OR opera de acuerdo con la siguiente tabla :
I
I
0
1
1
z
z
x+y
0 : Inhibicón
La puerta será funcionalmente completa si podemos realizar las operaciones AND, OR
y NOT . En la figura siguiente se muestra cómo es posible implementar cada una de estas funciones contando sólo con esta puerta, el "0" y el "1" . :
NOT:
AND :
OR :
.A
-1
A+B
?1
AB
Por tanto, la puerta es funcionalmente completa .
Para implementar f=m 1 +m 3 +m4+m6 obtenemos una expresión mínima en forma sp a
partir del mapa de Karnaugh y la implementamos directamente :
la
>_1
ac
`M
ffiffila
f = ác+ ac
>_1
ac
0
1
>_1
62
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 12.- Un circuito que realiza la función z(a, b, c) está compuesto de dos subcircuitos
(ver figura) . La combinación de entradas abc=001 nunca ocurre . La tabla de verdad del subcircuito N, es la mostrada . ¿ Es posible cambiar algunos valores de u, v, x a inespecificaciones sin modificar z(a, b, c)?. Si es así, indique todos ellos y realice un buen diseño de N 1 con
puertas NOR tras obtener todos los valores inespecificados .
abc
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
10 1
1 1 0
1 1 1
uvx
0 0 1
1 1 0
1 1 1
0 0 0
1 1 0
1 1 1
0 1 0
1 0 1
-----------------------------------N2
a
b
c
1
---------------------------------
Solución P12 .-Llamemos P ala salida de la puerta EXOR : P = v O+ x . Busquemos las posibles inespecificaciones de u, v y x, de forma que no se modifique la función z, la cual toma el
siguiente valor : z = P u . De esta manera :
1) Si u=0, entonces z=0 independientemente del valor de P . De aquí que P pueda estar
inespecificado para u=0 .
2) Si P = 0, entonces z=0 independientemente del valor de u .
3) Si u=P=1, entonces z=1 .
Por otra parte, P = v O+ x , de forma que : P=0 si v=x ; P=1 si v=x .
Las inespecificaciones pueden ocurrir en los siguientes casos :
a) Valores de entrada que nunca pueden ocurrir . En este caso en el enunciado del problema se dice que la combinación de entrada abc = 001 nunca ocurre . Por tanto para esta combinación de entrada u, v, x = d, d, d, siendo d inespecificación .
b) Valores de entrada para los que u=0 . En este caso P puede tomar cualquier valor, de
forma que v y x pueden ser inespecificaciones . Así, para abc = 0 0 0, 0 1 1, 1 1 0, u = 0 y
v,x=d,d .
c) Valores de entrada que hacen P=O . Esto es, valores para los que v=x . En este caso u
es inespecificación . Así, para abc = 010, 101, v=x y por tanto, u= d .
La tabla de verdad considerando las inespecificaciones sería la siguiente :
abc
uvx
0 0 0 0 d d
0 0 1 d d d
0 1 0 d 1 1
011
Odd
1 0 0 1 1 0
10 1 d l l
110
Odd
1 1 1
1 0 1
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
63
Para diseñar el circuito N 1 con puertas NOR vamos a construir los mapas de Karnaugh
y obtener las expresiones mínimas ps :
oma
arv~o
uo
u= a(b + c)
Mal- 0111
v= a+ b
>1
x=á+c
>1
>1
>1
>1
>_1
Problema 13.- En la tabla representada aparecen todas las implicantes primas y todos los
mintérminos de una función f(a,b,c,d) que también tiene inespecificaciones . Determine cuáles
son los mintérminos (m, m) e implicantes (A, B) desconocidos, así como todas las inespecificaciones de la función .
3
ad
ac
bc
cd
A
B
5
X
X
7
8
X
12
X
m
m'
X
X
X
X
X
X
X
Solución P13 .- La resolución del problema puede efectuarse utilizando una representación de
la información que aporta la tabla del enunciado sobre un mapa de Karnaugh . En esta tabla
aparecen expresiones de todas las implicantes primas menos dos (A y B) de la función y todos
los mintérminos menos dos (m y m') . En el siguiente mapa se muestra la información de partida acerca de la función :
64
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
u®=
-u
=amo
Ramo
f
Implicante a d : Vale 1 cuando a = 1 y d = 0 . Son las posiciones 8, 10, 12 y 14 sobre un
mapa de Karnaugh . 8 y 12 son mintérminos de f . Como esta implicante cubre a m' este mintérmino solo puede ser ó el 10 ó el 14 . El que no sea m' será una inespecificación, d .
Implicante ac : Vale 1 cuando a = 1 y c = 1 . Son las posiciones 10, 11, 14 y 15 sobre un
mapa de Karnaugh . Esta implicante sólo cubre a un mintérmino de f, m', por lo que posee tres
inespecificaciones . De la implicante anterior se sabe que m' o es el mintérmino 10 ó el 14 . De
esta forma las posiciones 11 y 15 del mapa son inespecificaciones, d .
Implicante Ec : Vale 1 cuando b = 0 y c = 1 . Son las posiciones 2, 3, 10 y 11 sobre un
mapa de Karnaugh . Esta implicante solo cubre al mintérmino 3 y al m . La posición 11 ya sabemos que es inespecificación por lo que m sólo pueden ser la posición 2 o la 10 . Ahora bien
de las anteriores implicantes sabemos que la posición 10 es m' o inespecificación . Esta implicante no cubre a m' por lo que la posición 10 no puede ser el mintérmino m', sino inespecificación . Por tanto el mintérmino m es el mintérmino 2 y el mintérmino m' es el mintérmino 14 .
Implicante c d : Vale 1 cuando c = 1 y d = 1 . Son las posiciones 3, 7, 11 y 15 sobre el
mapa de Karnaugh . 3 y 7 son mintérminos de f y 11 y 15 ya sabemos que son inespecificaciones por lo que esta implicante no aporta más información .
Con lo que hemos obtenido hasta ahora, el mapa de karnaugh de la función f queda de
la siguiente manera :
b
d
00
01
11
10
00
01
11
10
..01a
.a- .
vpvR
=a .1
f
Falta por averiguar cuáles son la implicantes primas A y B .
Implicante A: cubre a los mintérminos m=2 y 8, que están en esquinas opuestas . La única posibilidad es que A sea la asociación de las posiciones en las cuatro esquinas, esto es, las
posiciones 0, 2, 8 y 10. Como 8 y 2 son mintérminos, 10 es inespecificación y, teniendo en
cuenta que A sólo cubre a dos mintérminos, la posición 0 es inespecificación . La expresión
para A es b d
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
65
Cualquier otra posibilidad para A daría lugar a que alguna de las implicantes que ya conocemos, no fuese prima y sabemos que sí lo son . Teniendo en cuenta que en la primera columna del mapa de Karnaugh, posiciones 0, 1, 3 y 2 todas son inespecificaciones o mintérminos menos el 1 y que no existe ninguna implicante prima que los cubra a todos (la implicante
B no posee al mintérmino m = 2) la posición 1 tiene que ser un maxtérmino . Al igual le ocurre
a las posiciones 13, 6, 9 y 4 que son maxtérminos .
Implicante B : cubre a los mintérminos 5 y 7 . Las casillas adyacentes a 5 y 7 son maxtérminos (1, 6, 4, 13) por lo que B es la implicante prima que asocia exclusivamente a los mintérminos 5 y 7 . La expresión de B es ábd .
Resumiendo, el mapa de Karnaugh de f queda de la siguiente manera :
ab
c\ 00
01 11
10
m=2
1
m` = 14
00
d
0
01
0
1
0
0
11
1
1
d
d
10
1
0
1
d
A=bd
B=ábd
f
Problema 14.- El circuito de la figura ha sido diseñado para comparar las magnitudes de dos
números binarios de dos bits a 2 a l y b2 b 1 . Si z=1 e y=0, a 2 a l es el mayor. Si z=0 e y=1, b 2
b 1 es el mayor. Si z=y=0, los dos números son iguales . Sin embargo el circuito propuesto no
cumple las especificaciones solicitadas . Compruebe este hecho y modifique el diseño para
que sea correcto .
- z
a2
b
a,
Solución P14 .-Analicemos el circuito :
z=a,b 1 (a2b2 +a2b2) = a 1 b 1 a2b2 +a 1 b 1 a2 b2
y = a 1 b1 (a2b2 +a2b2) = a,b,a 2b2 +a,b 1 a 2b2
66
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Ahora vamos a construir los mapas de Karnaugh correspondientes a las funciones de z
e y que suministra el circuito y el mapa de Karnaugh correspondiente a la función especificada
en el enunciado :
FUNCIÓN
CIRCUITO
ESPECIFICADA
a2al
a 2a l
b 2\ 00
01
11
10
b2\ 00
01
11
10
00
00
10
00
00
00
00
10
10
10
01
01
00
00
00
01
01
00
10
10
11
00
00
00
01
11
01
01
00
01
10
01
01
10
00
10
00
00
10
00
zy
zy
Se observa que (zy)cir # (zy)func . En particular las diferencias están en que tanto z como
y tienen 4 mintérminos más en la función especificada que en el circuito suministrado en las
siguientes posiciones :
r
---DJ
-------
----
--
r a-.
al a-
----
EN
a 2b2
z
y
Así, las funciones correctas serán :
Z zc„ + a2b2
Y = Yc„ + a2b2
La reforma del circuito consistirá en añadir dos puertas OR para hacer las sumas ya que
los términos productos ya están en el circuito :
L >1
Zfunc
C
>_1
a2 -a
C
Ycir
>1
- Yfunc
bl
al
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
67
Problema 15.- Las funciones del circuito de la figura dependen, en general, de las variables
(w,x,y,z) . Sabiendo que f = E (0, 4, 9, 10, 11, 12):
(incluyendo
funciones
f2 :# 0 y
f3 :# 0
completamente las
a)Determine
inespecificaciones) .
b)Realice los circuitos que proporcionan f2 y f3.
---------------w
x
f
z
f
-s
f
f
---------------
Solución P15 .
a) Analizando el circuito de la figura se obtiene que f = H + f 3 , siendo H la salida de la
puerta AND . De aquí se deriva que los maxtérminos de f son maxtérminos de H y de f 3 , mientras que los mintérminos de f son mintérminos de H ó de f3 . Por tanto, los mapas de Karnaugh
de H y f 3 tienen los siguientes maxtérminos :
wx
wx
wx
Y\
00
01
11
10
Y\
00
01
11
10
\
y
00
01
11
10
0
00
1
1
1
0
00
01
0
0
0
1
01
0
0
0
01
0
0
0
11
0
0
0
1
11
0
0
0
11
0
0
0
10
0
0
0
1
10
0
0
0
10
0
0
0
f
0
00
f3
H
Por otra parte, H = f 1 f2 = (x0 z)f2 . De aquí que los mintérminos de H son mintérminos
de f 1 y de f2 , mientras que los maxtérminos de H son maxtérminos de f 1 ó de f2 .
Como f 1 es conocida, a partir de ella y de H se obtiene parte del mapa de f 2 :
wx
f2 está inespecificada
en aquellas celdas en las
queH=Oyf 1 = 0 .
Por otra parte, f2 = 0 en
celdas en las que H = 0
yf i =1 .
--------
-
Revisando los mapas de H, f2 , f3 y f podemos concluir lo siguiente :
- H vale 0 en las celdas 0 y 10 porque f 1 vale 0 en esas celdas . Como f = 1 en las celdas
0 y 10, f3 tiene que valer 1 en esas mismas celdas .
- Como f2 tiene que ser distinta de 0, tendrá algún mintérmino en alguna de las celdas
68
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
donde no es ni inespecificación ni 0 (celdas 4, 9, 11 ó 12) . Como f = 1 en esas celdas, en aquellas en las que f2 = 0, f3 debe tomar el valor 1 . Por tanto, existen varias soluciones, dependiendo
de cuáles de las celdas 4,9,11 ó 12 consideremos mintérminos de f 2 .
- Una de las posibles soluciones es la que se muestra a continuación :
wx
00
Y\
00
=amo
000
000
0 0
01
11
1
10
0
01
0
0
0
11
0
0
0
1
10
0
0
0
1
f3
b) De los mapas de f2 y f3 obtenemos expresiones para f 2 y f3 :
wx
wx
00_1
000
000
0 0
Yz
00
00
01
10
0
01
= wY
11
0
11
0
0
0
10
0
0
0
n
111
f3=wyz+wxy
Problema 16.- En la figura se representa una función de 4 variables incompletamente especificada . Asigne valores a las inespecificaciones para conseguir especificar completamente la
función de la forma que se indica en cada uno de los casos siguientes :
ab
00 01 11 10
cd
00 1
d
d
d
01
d
d
0
0
11 0
d
0
0
10 d
d
0
1
z
a) z pasa a depender de sólo dos variables .
b) z tiene únicamente cinco mintérminos sin implicantes superiores .
c) z tiene exactamente cuatro implicantes primas .
d) z tiene una implicante prima no esencial .
e) z tiene el mismo número de implicantes primas que de implicadas primas .
Solución P16 .
a) Teniendo en cuenta que hay dos mintérminos en esquinas opuestas, para lograr que z
dependa sólo de dos variables, las inespecificaciones de las otras esquinas deben sustituirse por
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
69
mintérminos . El resto de inespecificaciones se sustituirán por maxtérminos .El mapa de
Karnaugh y la expresión final de z quedan como sigue :
ab
01
11
10
cd
00
00
1
01
0
0
0
0
11
0
0
0
0
10
1
0
0
1
1
z=bd
b) Para que no haya implicantes superiores, no puede haber dos mintérminos adyacentes. El mapa quedaría de la siguiente manera :
ab
cd
00
01
11
10
00
1
0
1
0
01
0
1
0
11
0
0
0
0
0
0
1
10
0
c) Una implicante prima es aquella implicante (agrupación de mintérminos) que no está
incluida en una implicante de orden superior . Para conseguir 4 implicantes primas
exactamente debemos hacer las siguientes substituciones en el mapa :
d) Una implicante prima no esencial no posee ningún mintérmino distinguido :.
ab
cd
00
01
11
10
00
1)
1
0 H-
01
1
1
0
0
11
0
0
0
0
10
0
0
0
r
Implicante
prima
no esencial
70
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
e) En el siguiente mapa existen dos implicantes primas y dos implicadas primas (implicada como agrupación de maxtérminos) :
J v~a -ú
u
w~w
I
Problema 17.- Realice la función f con puertas : a) NAND, b) NOR .
f = abcd + atice + acde + atice + ábce + aticé + abcd + abec
Solución P17.
a) Para realizar la función con puertas NAND vamos a obtener la expresión mínima en
forma de suma de productos (sp) que nos da una forma directa de implementarla en dos niveles
de puertas NAND .
Para obtener la expresión mínima vamos a aplicar el método de Quine-McCluskey . Este
método parte de la expresión suma de mintérminos de la función . En primer lugar, obtenemos
esa expresión a partir de la que nos dan . Para ello construimos el mapa de Karnaugh :
000 001 011 010 110 111
101
100
00
0
1
1
0
0
0
0
01
0
0
1
1
1
1
1
1
11
0
0
0
1
1
0
1
1
10
0
1
0
0
0
0
1
0
f = 1 (4,6,9,11,12,13,17,19,21,22,23,25,27,29)
Una vez con la expresión suma de mintérminos, el método consta de dos partes :
1) Obtención de las implicantes primas .
El procedimiento de obtención de las implicantes primas consta de los siguientes pasos :
1) Listar todos los mintérminos por su índice (número de unos del código
asociado a cada mintérmino) .
2) Comparar cada mintérmino de índice j (empezando por j=0) con cada
mintérmino de índice j+l . En el caso de ser adyacentes :
a) Formar una nueva pareja con ambos mintérminos e incluirla en una
nueva lista, dentro del grupo de índice j . (Cada pareja es una implicante) .
b) Marcar ambos mintérminos .
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
71
3) Una vez comparados todos los mintérminos, proceder con la nueva lista
(la de implicantes) de forma similar al punto 2 . Esto es, comparar cada implicante de índice j con cada implicante de índice j+l . En caso de ser adyacentes, formar la nueva implicante que cubre a las implicantes anteriores y
añadirla a una nueva lista . Además, marcar las implicantes agrupadas .
4) Una vez comparadas todas las implicantes de todas las listas generadas,
son implicantes primas todas aquellas que están sin marcar al final del proceso .
El desarrollo de estos pasos, en este caso, es el siguiente :
Mintérminos listados
por su índice
Implicantes de
dos mintérminos
(4,6)-2 J
(4,12)-8 1
índice 1
4<
índice 2
6<
9<
12<
17<
índice 3
índice 4
11<
13<
19<
21<
22<
25<
23<
27<
29<
(6,22)-16 H
(9,1l)-2<
(9,13)-4<
(9,25)-16<
(12,13)-1 G
(17,19)-2<
(17,21)-4<
(1 7,25)-8<
(11,27)-l6<
(13,29)-16<
(1 9,23)-4<
(19,27)-8<
(21,23)-2<
(21,29)-8<
(22,23)-1 F
(25,27)-2<
(25,29)-4<
Implicantes de
cuatro mintérminos
(9,11,25,27)-2,16 E
(9,13,25,29)-4,16 D
(17,19,21,23)-2,4 C
(17,19,25,27)-2,8 B
(17,21,25,29)-4,8 A
Expresión de cada implicante
a b c d e
A
1--01
ad
B
1-0-1
a e e
C
lo— 1
abe
D
-1-01
bde
E
-10-1
b e e
F
1011-
abcd
G
0110-
abcd
H
-0110
bcd-e
1
0- 100
acde
J
001-0
asee
II) Cubrimiento mínimo .
El proceso de obtención del cubrimiento mínimo consta de varios pasos :
1) Formar la tabla de implicantes primas . Para ello, poner los mintérminos
de la función como cabezas de columnas y las implicantes primas como cabezas de filas . Marcar los mintérminos cubiertos por cada implicante .
2) Determinar las columnas distinguidas seleccionando las implicantes primas esenciales para formar la expresión de la función . Eliminar todos los
mintérminos cubiertos por las implicantes esenciales .
3) Si hay mintérminos de la función que aún no han sido cubiertos, simplificar la tabla . Para ello, eliminar las filas dominadas (si el coste es mayor o
igual que la dominante) y las columnas dominantes .
72 PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
4) Verificar si hay implicantes esenciales secundarias, en cuyo caso repetir
el proceso desde el paso 2 .
5) Si se llega a una tabla cíclica, obtener el cubrimiento mínimo bien por el
método exhaustivo, bien por el método de Petrick .
6) La suma estrictamente mínima de la función se obtiene mediante la suma
de las implicantes seleccionadas en los pasos 2 y 5 .
Notas adicionales :
1 .- En funciones incompletamente especificadas, las inespecificaciones se toman como
"unos" a la hora de obtener las implicantes primas y no se tienen en cuenta a la hora de formar
la tabla de implicantes primas .
2 .- La obtención del producto de sumas mínimo, sigue el mismo proceso tomando los
"ceros" de la función en vez de los "unos" .
Comenzamos construyendo la tabla de implicantes primas :
6
A
C... .
D
E
F
G
H
I
J
X
22
23
17
:19
21
~{
. . .. ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ....
. . . . . . . .... .
x X
..... . .. . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . .l. .x . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .... . .. . . . .
.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
11
12
13
25
t{
... . X . . . .
,.
27
29
X
x ....... .. ..
A
X
t{
X
'
Columnas distinguidas : 11 . Por tanto, E es implicante prima esencial y se selecciona . Se
eliminan de la tabla de cubrimiento los mintérminos de E : 9, 11, 25, 27 .
Filas dominadas : B es dominada por C . Por tanto, eliminamos B .
Columnas dominantes : la columna 17 domina a 19 y 21 . Se elimina 17 .
Columnas distinguidas secundarias : 19 . Por tanto, C Implicante prima esencial secundaria y se selecciona . Se eliminan sus mintérminos : 19, 21, 23 .
En este punto, por claridad, reescribimos la tabla eliminando las columnas y filas ya
tachadas .
4
6
12
A
13
;
22
. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .
0
0
V. . . . .
X
-. . . .
0
.
c.... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .
Í
1
I
.
S
F
. . . .. . . . . . . . . . . . . ..
29
;~ . .
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
73
Filas dominadas : A es dominada por D . Por tanto, eliminamos A ; F es dominada por H,
de aquí que eliminemos F .
Columnas distinguidas secundarias : 22 . Por tanto, H es esencial secundaria y se selecciona . Columna 29 . Por tanto, D es esencial y se selecciona . Eliminamos los mintérminos 6,
22 (de H), 13, 29 (de D) .
Filas dominadas : G es dominada por 1 y J es dominada por 1 . Eliminamos G y J .
Columnas distinguidas secundarias : 4 -* 1 es esencial y con ella la función queda completamente cubierta . Por tanto :
f = E+C+H+D+I = bce+abe+bcdé+bde+ácdé
b) Con puertas NOR, el procedimiento es similar con las diferencias de que hay que obtener una expresión mínima en forma producto de sumas (ps) y, por tanto, hay que partir de la
expresión producto de maxtérminos de f . A partir de esta expresión, el método de Quine-McCluskey se aplica exactamente igual que en el caso anterior . La solución que se obtiene es la
siguiente :
f = ( c+e) (a+b+é) (a+d+e) (b+c+d)
Problema 18.- Florencio va a ir a una fiesta esta noche, pero no solo . Tiene cuatro nombres
en su agenda : Ana, Bea, Carmen y Diana . Puede invitar a más de una chica pero no a las
cuatro . Para no romper corazones, ha establecido las siguientes normas :
- Si invita a Bea, debe invitar también a Carmen .
- Si invita a Ana y a Carmen, deberá también invitar a Bea o a Diana .
- Si invita a Carmen o a Diana, o no invita a Ana, deberá invitar también a Bea .
Antes de llamarlas por teléfono, quiere utilizar un circuito que le indique cuándo una
elección no es correcta . Ayúdele a diseñar el circuito óptimo en dos niveles con puertas
NAND . (Utilice el método de Quine-McCluskey) .
Solución P18 .- Descripción de las variables :
Vamos a asociar una variable de conmutación a cada persona : A, a Ana ; B, a Bea ; C, a
Carmen y D, a Diana . Cada variable puede valer 0 ó 1 con el siguiente significado :
- Si vale 0 significa que la persona NO va a la fiesta .
- Si vale 1 significa que SÍ va a la fiesta .
Vamos a diseñar un circuito con una salida F que tomará los siguientes valores :
- F=0 si la elección es correcta (cumple todas las normas) .
- F=1 si la elección es incorrecta .
OBTENCIÓN DE LA FUNCIÓN :
En el enunciado se indican 5 condiciones a cumplir :
- C 1 : Que no va solo .
- C 2 : Que no van las 4 chicas juntas .
- C 3 : Si va B (Bea), debe ir C (Carmen) .
- C4 : Si van A y C, debe ir B ó D .
- C 5 : Si va C óD ó no va A, debe ir B .
F valdrá 1 cuando la elección sea incorrecta, esto es, cuando se incumpla alguna de las
condiciones . Podemos expresar F como una suma de productos donde cada término producto
representa una condición :
F = C1 + C2 + C3 + C4 + C5
Debemos encontrar los términos productos asociados a cada condición, teniendo en
cuenta lo siguiente :
74
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
CX = 1 si no se cumple la condición .
CX = 0 si se cumple la condición .
La condición C 1 se incumple en el caso de que no vaya ninguna chica, esto es, en el caso
de que A=0 B=0 C=0 y D=0 . En este caso C 1 =1 . El término producto asociado a esta condición
es el mintérmino 0 : C 1 =A B C D .
La condición C2 se incumple en el caso de que vayan todas las chicas, esto es, en el caso
de que A=1 B=1 C=1 y D=1 . En este caso C 2=1 . El término producto asociado a esta condición
es el mintérmino 15 : C 2=A B C D .
La condición C3 se incumple en el caso de que vaya B y no vaya C . Esto es, si B=1 y
C=0 . En este caso C3=1 . El término producto asociado a esta condición es : C3=B C .
La condición C4 se incumple en el caso de que vayan A y C y no vayan ni B ni D . Esto
es, si A=1 C=1 B=0 y D=0 . En este caso C4=1 . El término producto asociado a esta condición
es : C4=A C B D.
La condición C 5 se incumple en el caso de que vayan C o D o no vaya A y no vaya B .
Esto es, si (C=1 ó D=1 ó A=0) y B=O . En este caso C 5 =1 . El término asociado a esta condición
es : C 5 = (C+D+A)B= A B+ B C+ B D .
De esta forma se obtiene que F=ABCD+ABCD+BC+ACBD+AB+BC+BD
En forma de suma de mintérminos queda : F = E (0,1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,15)
A continuación, vamos a obtener una expresión óptima de F mediante el método de
Quine-McCluskey que consta de dos partes .
1) Obtención de las implicantes primas . En nuestro caso, se obtiene :
Mintérminos listados
por su índice
índice 0
0<
índice 1
1<
2<
4<
índice 2
3<
5<
9<
10<
12<
Implicantes de
dos míntérminos
(0,1)-1<
(0,2)-2<
(0,4)-2<
(1,3)-2<
(1,5)-4<
(1,9)-8<
(2,3)-1<
(2,10)-8<
(4,5)-1 <
(4,12)-8<
Implicantes de
cuatro míntérminos
(0,1,2,3)-2,1
(0,1,4,5)-4,1
(1,3,9,11)-8,2
(1,5,9,13)-8,4
(2,3,10,11)-8,1
(4,5,12,13)-8,1
11
12
13
14
15
16
(9,11,13,15)-4,2 17
Expresión de cada implicante
ABCD
índice 3
índice 4
11 <
13<
15<
(3,11)-8<
(5,13)-8<
(9,11)-2<
(9,13)-4<
(10,11)-1<
(12,13)-1<
(11,15)-4<
(13,15)-2<
11
00--
ÁB
12
0-0-
AC
13
-0-1
BD
14
--01
CD
15
-01-
BC
16
-10-
BC
17
1--1
AD
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
75
I I) Cubrimiento mínimo
Construimos la tabla de implicantes :
0
1
2
3
A
X
X
X
X
B
X
X
X
C
D
E
5
X
X
X
. . ... .
.............
.
9
10
11
X
X
F
... . .
4
13
X
.... L
. . . . .
k
. . .
. . . . ..x
. . . . . . . . . . . ..
.
.-
- -----
..... K
. . . . . . .
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..... ....... .....
15
X
X
:
o
.... .
12
.. . . . . . . . . . . . . . . -. . . .i . .
.
.....
a
. . . . . . .;
.....
10 es una columna distinguida, entonces, IE es una implicante prima esencial . Se eliminan los mintérminos de IE : 2, 3, 10, 1 . Lo mismo ocurre con la columna 12 y la implicante IF,
y se eliminarán los mintérminos de IF : 4, 5, 12, 13 .
15 también es una columna distinguida e IG es una implicante prima esencial . En este
caso se eliminan los mintérminos de IG : 9, 11, 11, 15 .
En este punto reescribimos la tabla eliminando las columnas y filas ya tachadas .
1
B
. . . .e
0
1
X
X
X
...... ....
Filas dominadas : C y D son dominadas por A y B, entonces eliminaremos C y D .
En la tabla resultante tras eliminar C y D, tanto IA como IB cubren todos los mintérminos que faltan y además tienen el mismo coste, por lo que se puede elegir cualquiera de ellas .
Por tanto :
AB
F = IE+IF+IG+ IA = BC+BC+AD+
IB
AC
Problema 19 .- Una empresa distribuye un cierto producto en ocho pueblos (A, B, C, D, E,
F, G, H) de una comarca, comunicados entre sí como indica la tabla siguiente (cada X señala
dos pueblos vecinos):
A
x
x
x xx
x
x
x
B
C
D
xE
x
F
G
X
x
H
La empresa quiere construir almacenes de forma que cada pueblo, o bien tenga un
almacén o bien un pueblo vecino lo tenga .
76
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
a) Determine todas las formas de hacerlo construyendo el menor número de almacenes
posibles .
b) Si en los pueblos A y G se ponen almacenes por tener mayor número de habitantes,
determine todas las soluciones más económicas .
Solución P19 .- a) Este es un problema de cubrimiento : con el menor número de almacenes,
cubrir todos los pueblos . Vamos a aplicar la segunda parte del método de Quine-McCluskey,
que consiste en hacer un cubrimiento óptimo . Si bien en el caso del método de Quine-McCluskey el problema consiste en obtener un "conjunto de implicantes mínimo" que cubra a todos
los "mintérminos", en nuestro caso vamos a aplicarlo a obtener un "conjunto mínimo de almacenes instalados en los pueblos" de forma que cubramos a todos los "pueblos" . Existe una
equivalencia entre implicantes y almacenes en los pueblos y entre mintérminos y pueblos .
Vamos a construir una tabla de cubrimiento donde vamos a tener una fila por cada
almacén que se pueda instalar en un pueblo y una columna por cada pueblo :
A
B
a
X
X
b
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
c
d
X
e
f
X
C
D
E
F
X
g
h
G
H
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
donde a, b, c, d, e, f, g y h representan un almacén en los pueblos A, B, C, D, E, F, G y H respectivamente . Cada uno de ellos cubre al pueblo donde está instalado y a los pueblos vecinos .
Por ejemplo, un almacén en el pueblo A, fila a, cubre a los pueblos A, B, D y F .
A partir de aquí el procedimiento es igual al del cubrimiento en Quine-McCluskey :
Columnas distinguidas ; filas dominadas y columnas dominantes . No obstante, en el enunciado
nos dicen que se deben obtener todas las soluciones mínimas . Cuando se pretende obtener
todos los cubrimientos mínimos, no se debe aplicar el criterio de eliminar filas dominadas, ya
que este criterio elimina algunas soluciones mínimas .
Cubrimiento mínimo de la tabla .
Eliminamos las columnas dominantes : D (domina a B) y C y H (dominan a G) .
El resultado de eliminar estas columnas, es la siguiente tabla cíclica :
A
B
a
X
X
b
X
X
X
c
d
X
e
f
g
X
X
E
F
G
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
77
Para resolver esta tabla vamos a aplicar el método exhaustivo .
En este método se parte de una columna con el mínimo número de marcas . En este caso
la columna E .
Para cubrir el pueblo E hay tres opciones : Instalar almacén en d ó en e ó en f . Analicemos cada una de ellas :
1 .- Eligiendo d : Eliminamos las filas que cubre d : A, B, y E quedando la siguiente tabla :
F
X
a
b
c
e
f
g
G
X
X
X
X
X
X
Con h se cubre el resto de la tabla . Así pues con d y h se cubren todas las columnas .
2.- Eligiendo e : Eliminamos las filas que cubre e : E y F quedando la siguiente tabla :
a
b
c
d
f
g
h
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Además de e se necesitan al menos dos más (por ejemplo : a y c ó b y g) . En total tres,
con lo que no son soluciones mínimas .
3.- Eligiendo f: Eliminamos las filas que cubre f: A, E y F quedando la siguiente tabla :
a
b
c
d
g
h
B
X
X
X
X
G
X
X
Con c se cubre el resto de la tabla . Así pues con f y c se cubre todas las columnas .
Existen por tanto dos soluciones mínimas : Poner almacenes en los pueblos D y H ó
ponerlos en los pueblos C y F .
Existe otra forma de resolver la tabla de cubrimiento, aplicando el método de Petrick .
Este es un método que consiste en lo siguiente :
1 .- Se forma la función de Petrick como expresión producto de sumas, donde cada término suma corresponde a las formas de cubrir una columna mediante filas . P.ej ., A se cubre
con (a+b+d+f) :
78
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
P = (a+b+d+f)(a+b+c+d)(b+c+d+g+h)(a+b+d+e)(d+e+f)(a+e+f+h)(c+g+h)(c+f+g+h) .
2 .- Se obtiene la función de Petrick como suma de productos . El cubrimiento mínimo se
obtiene con las filas que aparecen en los términos producto con menor número de literales :
P = cf+dh+acd+ace+
(el resto de términos producto tiene 3 o más literales) .
Por tanto, las soluciones mínimas son construir en C y F ó en D y H .
b) Si en A y G se colocan almacenes están cubiertos todos los pueblos vecinos de A y
G junto con ellos . Se pueden eliminar de la tabla de cubrimiento inicial . Al eliminar estos pueblos la tabla queda como sigue :
1
d
e
E
X
X
Hay, pues, tres soluciones mínimas en esta caso son : { A,G,E }, { A,G,D } y { A,G,F } .
Problema 20.- Diseñe, con el menor número posible de puertas, un divisor por 2 de un dígito
BCD . Dé el resultado con una cifra decimal (también en BCD) .
Solución P20 .-Debemos diseñar un circuito con 4 señales de entrada representando un dígito
BCD y que genere a la salida el resultado de dividir ese dígito por 2 . El resultado deberá tener
una cifra decimal y estará representado en BCD . Por tanto la salida tendrá 8 señales : z3 z 2z 1 _
z0 .u3u2u1u0, donde z3z2z1z0 representa el dígito BCD de la parte entera de la división y
u3u2u1u0 el dígito BCD de la parte fraccionaria .
La tabla de verdad del circuito es la siguiente :
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ENTRADAS
a b c d
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0101
0 1 1 0
01 1 1
1 0 0 0
1001
SALIDAS
N/2
0 .0
0 .5
1 .0
1 .5
2 .0
2 .5
3 .0
3 .5
4 .0
4 .5
z3z2z1z0 .u3u2u1u0
0 0 0 0 .0 0 0 0
0 0 0 0 .0 1 0 1
0 0 0 1. 0 0 0 0
0 0 0 1 .0 1 0 1
0 0 1 0 .0 0 0 0
0010 .0101
0 0 1 1 .0 0 0 0
001 1 .0101
0 1 0 0 .0 0 0 0
0100 .0101
De la tabla de verdad se obtiene una expresión para cada salida sin más que comparar
las columnas de cada salida con las columnas de las entradas . Así se tiene :
z3=0,z2=a,z1=b, z0=c,u3=0,u2=d,u1=0,up=d .
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
79
Problema 21 .- Una cierta puerta de cuatro entradas llamada LIMON realiza la función
siguiente:
L IMON(A, B, C, D)=BC(A+D)
Suponiendo entradas en doble raíl:
a) Realice la función:
f (v, x, y, z) = E (0, 1, 6, 9, 10, 11, 14, 15)
con sólo tres LIMON y una OR .
b) ¿ Puede realizarse cualquier función en lógica LIMON/OR? .
Solución P21 .- La puerta LIMON realiza la siguiente función :
LIMON(A,B,C,D)=L(A,B,C,D)=BC(A+D) = ABC + BCD .
Es posible realizar términos productos de 1 variable (por ejemplo con L(1,x,1,1)=x), de
dos variables (por ejemplo L(l,x,y,1) = xy), de 3 variables (por ejemplo L(O,x,y,z) = xyz) ó
una suma de 2 términos productos de 3 variables con al menos dos literales comunes . Teniendo
en cuenta esto vamos a obtener una expresión en forma de suma de productos para f y posteriormente veremos si es posible implementarla con puertas LIMON .
Del mapa de Kamaugh se obtiene la siguiente expresión para f :
n
090
f = vy + v x y + v x z + xyz (1)
x y z (2)
f
Tenemos dos opciones para f, (1) y (2) . Como sólo disponemos de tres puertas LIMON
y la función f tiene 4 términos productos, debemos usar una puerta LIMON para implementar
dos de los 4 términos productos . Para ellos necesitamos dos términos productos que compartan
dos variables . Esto es posible en la opción (2), con los términos productos v x y y x y z. La
suma de estos términos productos la podemos implementar con la siguiente puerta LIMON :
LIMON (v,x,y,z) = v x y + x y z = L 1
Los otros dos términos productos los implementamos cada uno de ellos con una puerta
LIMON de la siguiente manera :
LIMON (l ,v,y,1) = v y = L 2.
LIMON (v,x,z,0) =v x z = L3.
Por tanto :
f= L, +L2 +L3
b) Con la puerta LIMON podemos implementar términos productos de hasta tres variables . Para implementar un término producto de más de tres variables necesitamos más de una
puerta LIMON pero es posible implementarlo . Por tanto sí es posible implementar cualquier
función utilizando exclusivamente puertas 'LIMON (con tantos niveles como se necesiten) y
puertas OR.
80
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 22.- Se desea enviar mensajes de tres bits de una estación a otra y, para evitar en
lo posible los errores, se ha decidido añadirle al mensaje un bit de paridad impar . Disponiendo
únicamente de puertas EXOR y NO-EXOR de dos entradas :
a) Diseñe el circuito que genere ese bit de paridad impar en la estación emisora .
b) Diseñe también el circuito que compruebe en la estación receptora que el mensaje
recibido es correcto.
c) Generalice ambos apartados para n bits.
Solución P22 .
a) El enunciado nos pide diseñar un circuito que genere un bit de paridad impar a un código de 3bits :
b
P = 0 si el n°- de "1"
en abc es impar
CIRCUITO
COMBINACIONAL
p
P = 1 si el n2 de "I"
en abc es par
Hay que diseñar el circuito usando exclusivamente puertas EXOR y NO-EXOR .
La función EXOR se hace 1 cuando el número de 1 `s en sus variables es impar . Entonces, teniend o en cuenta la definición de P, P es el complemento de la función EXOR de a, b y c :
P = a$b(Dc = (a$b) ©c
Así, el circuito combinacional que genera P es el siguiente :
b
b) El enunciado nos pide diseñar un circuito que detecte un error de paridad impar en un
código de 4 bits :
b
CIRCUITO
COMBINACIONAL
E = 0 si el n4 de "1"
en abcP es impar
E = 1 si el n °- de "1"
E en abcP es par
Teniendo en cuenta la definición de la función EXOR que se vio en el apartado a y la
definición de E, E es el complemento de la función EXOR de a, b, c y P :
E = aObOcOP = (aOb) O (cOP)
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
81
Así, el circuito combinacional que genera P es el siguiente :
a _
b
=1
o- E
c) Generalización al caso de n bits : xn-1,xn-2
x1 ,x0.
En el caso del generador de bit de paridad impar, la función del bit de paridad P es :
P = 1 si el número de 1 `s en los n bits es impar
P = 0 si el número de 1 `s en los n bits es par
De esta forma teniendo en cuenta la definición de la función EXOR, la función P es el
complemento de la operación EXOR de los n bits :
P = x„- 1 O+xi-20+
O+ x 1 Ox o
El circuito se puede hacer encadenando puertas EXOR de dos entradas y una última
puerta NEXOR .
En el caso del detector de bit de paridad impar, la función se define exactamente igual
incluyendo un bit más que es el bit de paridad P :
E = 1 si el número de l's en los n+l bits es impar
E = 0 si el número de l's en los n+l bits es par
De esta forma teniendo en cuenta la definición de la función EXOR, la función P es el
complemento de la operación EXOR de los n bits :
E = POxi _ 1 O+x,i-20+
(D XI +O X 0
Problema 23.- La expresión algebraica
Co =Ao
k = 1, 2, . . .
Ck = (A o + A 1 + . . . + Ak_ 1) O+ A k
proporciona el valor de la salida Ck de un circuito en función de las entradas A0, ., Ak-1, Ak.
(a) Diseñe el circuito correspondiente a cuatro bits de entrada .
(b) Describa verbalmente qué tarea realiza dicho circuito .
(c) Utilizando como módulo el circuito diseñado en (a), realice un nuevo circuito para 12
bits de entrada, indicando las nuevas entradas y salidas que hay que añadir al módulo diseñado en (a), para que el nuevo circuito de 12 bits pueda operar correctamente .
Solución P23 .- Para 4 bits de entrada existen 4 bits de salida cuyas expresiones y el circuito
final son las siguientes :
82
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
A2
Ao
Co = Ao
?1
>1
C 1 =A o +OA 1
C2 = (Ao+A1) OA2
C3 = ( Ao+A 1 +A 2 ) +OA 3
C3
C2
C1
Co
b) Analizando la tabla de verdad de las funciones C ; (i = 0, 1, 2, 3) se comprueba que se
obtiene el complemento a 2 del número de 4 bits de entrada :
A 3 A2 Al Ao C 3 C 2 C 1 C o
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
C 3 - o= Ca 2 (A3-o)
0
c) Para obtener la variable C k hay que ir arrastrando la operación OR de las K variables
de entrada anteriores (A0 hasta Ak _ 1 ) . Para ello hay que añadir al módulo de 4 bits diseñado en
el apartado a) una señal de entrada, Kin, que permita introducir la operación OR de las variables de entrada de los módulos que se coloquen antes, y una señal de salida, Kout, que transmita la operación OR de las variables de entrada anteriores al siguiente módulo . De esta manera la primera variable de salida del modulo, C0, no se obtiene directamente de la entrada A o
sino como la operación EXOR de Ao y Kin (en Kin se conectará la señal Kout del módulo anterior o bien un 0 si es el primer módulo de la cadena) .
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
83
Módulo de 4 entradas y 4 salidas
A3
A1
A2
>_1
_1
Ao
>_1
>_1
Kout-
Kin
1
=1
=1
=1
=1
Bo
c,
C3
Conexión entre módulos
A 11
A jo A9 A 8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
Al
Ao
A3
Kout
A2
Al
Ao
Kin
A3
A2
Kout
A1
Ao
Kin
C3
C2
Cl
CO
A3 A 2
Kout
C3
C2
Cl
Co
C3
C2
C1
Co
C11
C10
C9
C8
C5
C4
C3
C2
C1
Co
Al
Ao
Kin
C7
C6
0
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 24 .- Dada la función de la figura, obtenga la mínima expresión en forma de suma
de productos .
c
b a
oo0 001 011 ojo 110 111 101 100
00 0
0
0
0
0
01
0
0
0
0
1
11
1
1
1
1
1
lo 0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Solución P24.-f=abe+abcd+acde+abde
Problema 25.- Diseñe de forma óptima, un circuito que genere la función f(a,b,c,d,e) y cuya
realización sea en dos niveles :
a) f = E ( 0, 1, 5, 6, 9) + d (10, 11, 12, 13, 14, 15) .
b) f = 1 ( 0, 2, 5, 7, 13, 15, 18, 26, 29, 31) + d(20, 24, 28) .
84 PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P25 .
a)fsp =ábc+bcd+cd
fps =(á+d) (b+c) (c+d) (b+c+d)
b)fsp =ace+bce+atice+acde
fps =(c+ e) (c + e) (a + b + c) (a + d + e) (a+ b + e)
Problema 26.- Sea F una función de un dígito BCD y de una entrada de control X. F vale "1 "
en los siguientes casos :
1) Si X= 1 y el n° BCD es múltiplo de 3.
2) Si X=0 y el n° BCD tiene un n 2 impar de unos.
Implemente F como un circuito en dos niveles utilizando puertas NAND .
Solución P26 .- El mapa de Karnaugh y una expresión en forma sp (para implementar la función en dos niveles NAND-NAND) son los siguientes :
Xab
000 001 011 010 110 111
d
00
01
11
10
Lp
R∎ Ei
,v
d
C~
1 o ~4\ d
101
100
0
f
f = Xábcd+Xbcd+Xbcd+Xbcd+Xad+Xad+Xbcd+Xbcd+Xábcd
Problema 27.- Rediseñe el circuito de la figura con puertas NAND solamente .
x
y
z
Solución P27 .- Primero hay que analizarlo, para posteriormente buscar una expresión en suma
de productos :
f = xy+ (y+z) = x+y+yz = x+y(1 +z) = x+y = xy
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
85
Problema 28.- Diseñe un circuito cuya salida sea el resto de la división de un número A de
tres bits entre un número B de dos . El número B nunca puede ser cero .
Solución P28 .- El mapa de Karnaugh y las expresiones en forma sp para las dos salidas que
forman el "resto" de la división son los siguientes :
011
010 110
111
101
100
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
dd
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
10
00
01
10
01
00
01
01
00
00
01
01
00
r a ro
r, =a 2 a,a o b l b o +a 2 a,a o b,b o
r o = ao b o +a 2 a,ao b 1 +a 2 a 1 a ob 1 +a 2 a,a o b l b o
Problema 29.- Un sistema sencillo para hacer votación secreta es utilizar un circuito combinacional cuyas entradas estén controladas por interruptores que puedan accionar los miembros del jurado . Cada miembro votará con un SÍ o un NO (no hay abstenciones) .
El sistema que queremos realizar es el siguiente . Hay dos tribunales : A y B. El tribunal
A tiene 4 miembros (a,b,c, y d) y el tribunal B tres (e,f, y g). El veredicto deberá ser..
- El del tribunal A en el caso de que no se produzca empate .
-4 Si se produce empate en el tribunal A, el veredicto será el del tribunal B .
Diseñe el circuito según el diagrama de bloques de la figura:
CIRCUITO A
CIRCUITO C
f
CIRCUITO B
Solución P29 .- Codificación de las variables :
Entradas :
a, b, c, d, e, f, g = 0 si el voto es NO .
a, b, c, d, e, f, g = 1 si el voto es SÍ .
Salidas :
Del circuito A :
F 1 F2 = 0 0 cuando gana NO en la votación del tribunal A .
F 1 F2 = 0 1 cuando gana SÍ en la votación del tribunal A .
F1F2 = 1- cuando se empata en la votación del tribunal A .
86
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Del circuito B :
F 3 = 0 cuando gana NO en la votación del tribunal B .
F 3 = 1 cuando gana SÍ en la votación del tribunal B .
Del circuito C :
S = 0 cuando gana NO en la votación global .
S = 1 cuando gana SÍ en la votación global .
Los mapas de Karnaugh para cada una de las funciones y sus expresiones en forma sp
son los siguientes :
ab
cd\ 00 01 11 10
ab
cd\ 00 01 11 10
00
0
0
1
0
00
0
0
d
0
01
0
1
0
1
01
0
d
1
d
11
1
0
0
0
11
d
1
1
1
10
0
1
0
1
10
0
d
1
d
F I = ábcd+ábcd+ábcd+ a b e d + a b c d + a b c d
F2= a b + c d
u
aoo
S= F 1 F2 + F 1 F 3
F3 =ef+eg+fg
Problema 30.- Se desean visualizar las siguientes representaciones utilizando un visualizador de 7 segmentos . Diseñe un circuito de tres entradas que encienda correctamente el segmento g .
REPRESENTACIONES
El
1
I_
1
P
IC
uLUL
VISUALIZADOR
C
1
Solución P30 .- La función de salida toma los siguientes valores :
g = 0 si no se enciende el LED .
g = 1 si se enciende el LED .
7 SEGMENTOS
DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES
87
Son 6 casos los que hay que representar por lo que se necesitan tres entradas : x, y, z :
REPRESENTACIONES
L
u
r
L
U
C
L
C
x y z
g
> 000
1
001
1
010
0
> 011
1
g=y+z
100
1
> 101
1
Problema 31 .- Una caja de seguridad dispone de 5 cerrojos (V,W,X,Y,Z) los cuales deben
ser desbloqueados para abrirla caja . Las llaves de la caja están distribuidas entre 5 ejecutivos
de la siguiente manera : A tiene llaves para los cerrojos V, X; B para V, Y; C para W, Y; D para
X, Z; E para V, ZZ
a) Determine todas las combinaciones mínimas de ejecutivos requeridos para abrir la
caja .
b) Determine el ejecutivo "esencial".
Solución P31 .- Es un problema de cubrimiento mínimo y para resolverlo se debe aplicar el
método ya conocido (véanse los Problemas 17 y 19) . La tabla de cubrimiento es :
A
B
V
X
x
x
x
C
E
x
x
x
z
x
x
D
y
x
x
Las combinaciones de ejecutivos mínimas que se obtienen con esta tabla de cubrimiento
son : (A, C, E } ( A, C, D ) { B, C, D } {C, D, E } . El ejecutivo "esencial" es el C .
Problema 32.- Dada una palabra "A" de n bits y una señal de control "C", diseñar un circuito
combinacional cuya salida sea el complemento a 1 (Ca 1) ó el complemento a 2 (Ca2), según
el valor de C . Utilice exclusivamente puertas EXOR y OR .
Solución P32 .- Sea A=An_1An_2
A 1 Ap el número de entrada y B = Bn_1Bn_2
B 1 Bp el
número de salida . El circuito que obtiene el complemento a 1 ó a 2 en función del valor de C
es el siguiente :
88
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Si C = 0, B = Ca2(A)
Si C = 1, B = Cal (A)
A
n-
_1
An-
?l
A
>1
=1
B n-1 -
Problema 33.- Una luz se enciende cuando su señal de excitación está en nivel bajo . Esta
señal está controlada por un circuito de cuatro entradas : x, ->orden de encender la luz, activa
en bajo ; x2 ->orden de inhibir la luz, activa en bajo ; x3 ->orden de emergencia, activa en bajo;
x4 ->aviso del estado de la luz en la calle : "1" si es de día, "0" si es de noche . La luz se debe
iluminar cuando haya orden de encenderla, el estado de la luz exterior sea el apropiado y no
haya inhibición, excepto si hay emergencia, en cuyo caso la luz se enciende independientemente de las otras señales .
De una tabla de verdad del circuito que controla la luz diseñándolo con los elementos
que estime oportunos .
Solución P33.- Función de salida :
L=0 luz encendida .
L = 1
luz apagada .
Variables de entrada :
x1 = 0 encender luz .
x 1 = 1 no encender luz .
x 2 = 0 inhibir luz .
x 2 = 1 no inhibir luz .
x 3 = 0 emergencia .
x3 = 1 no emergencia .
x4 = 0 es de noche .
X4= 1 es de día.
Función L :
L = 0 si se enciende y es de noche y no hay inhibición : (xt+x 4+x2) .
L = 0 si hay emergencia : x 3
L = (x 1+x4+x2)x3 .
Capítulo 5
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
En este Capítulo se abordan los subsistemas combinacionales . Con este nombre se agrupa a
una gran diversidad de circuitos que, a nivel estructural son generalmente mucho más
complejos que las puertas estando integrados en al menos la escala MSI y cuya funcionalidad
va mucho más allá de las meras operaciones algebraicas . Una clasificación atendiendo a dicha
funcionalidad los divide en subsistemas de propósito específico y subsistemas de propósito
general . Los primeros realizan funciones fijas, mientras que los segundos realizan cualquier
función lógica mediante una "programación" interna o de sus entradas y salidas . Antes de
conocer uno a uno los dispositivos que componen ambos grupos, destacamos algunas
características comunes .
En cuanto a los tipos de entradas se pueden distinguir dos : las de control y las de datos .
Las primeras controlan la operación del dispositivo y suelen recibir nombres como el de señal
de habilitación (Enable) . Y las segundas corresponden a las variables independientes de las
funciones que desarrollan . Es importante destacar que en estos dispositivos, cada entrada de
dato suele poseer un peso asociado, de modo que las entradas no son intercambiables como
ocurría en las puertas . Respecto a las salidas, también existen las de control, que avisan de determinadas situaciones o estados en el que se encuentra el dispositivo, y las de datos, que son
realmente las que dan respuesta al conjunto de entradas en cada instante .
Respecto a la actividad de las señales, estas pueden ser activas en bajo o en alto . Si por
ejemplo, nos referimos a la entrada de habilitación (EN), que sea activa en alta significa que
cuando ésta tenga el valor lógico 1 1 , el dispositivo realiza la función para la cual está diseñado,
y si está a 0, el dispositivo no está habilitado para desarrollar su función . En los circuitos de
esta obra, las señales activas en bajo se representan con un "círculo" (por ej ., las señales de
habilitación 1 y 2 del problema 6) y las que son en alto, sin él (por ej ., E 3 en el problema 6) .
Cuando un dispositivo no está habilitado, sus salidas estarán fijas a un valor determinado que, según su diseño, puede ser 0, 1 o un tercer estado de alta impedancia (HI) .
1 Recordemos que usamos lógica positiva (L * 0, H -* 1) .
89
90
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
SUBSISTEMAS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
Decodificador :
Se trata de un dispositivo con n entradas y 2n salidas donde en función de la combinación binaria de sus entradas, una y sólo una de las salidas se activa . Es decir, convierte un código binario de entrada en código "1-entre-n" . Su símbolo para el caso DEC 2 :4 con habilitación y
salidas activa en alta, su tabla de verdad y sus ecuaciones de cada salida se muestran a continuación :
EN
1
EN
x1
xo
do
dl
d2
d3
0
0
0
0
3 - d 3 = x 1 .x o •EN
0
2- d 2 = x 1 .xo •EN
1 - d 1 = x 1 .x o•EN
1
o
0 - d o = x 1 .xo •EN
DEC 2 :4
DEC 2 :4 con salidas activas en alto
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
Si el decodificador posee m salidas, donde m <
2n, se denomina decodificador no com-
pleto .
Codificador :
Realiza la operación contraria al decodificador . Es decir, convierte el código "l-entre-n" en
código binario . Un codificador completo posee 2" entradas, de las que sólo una puede estar
activa, y n salidas que ofrecen la combinación binaria asociada a dicha entrada . Su símbolo,
tabla y ecuaciones de salida son las siguientes :
C3
C2
C1
Co
1
0
0
0
0
•
1
0
0
COD 4 :2
•
0
1
0
•
0
0
1
•
•
2
1
Co
Yl
Yo
Y1= c3+c2
Y0= C3+c 1
Si el codificador posee m entradas y n salidas, con m < 2", se denomina codificador no
completo .
Por otro lado, existe el llamado codificador de prioridad . Se trata de un dispositivo equivalente al anterior . La diferencia es que sus entradas no necesitan estar en código "1-entre-n"
ya que cada una de ellas tiene una prioridad sobre las otras, de forma que la salida es la codificación binaria asociada a la entrada de mayor prioridad que tenga el valor activo . Su tabla de
verdad es :
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
c3
c2
1
•
•
•
1
0 1
0 0 1
C
1
c0
Yi
91
Yo
Convertidor de códigos :
Consiste en un subsistema combinacional que convierte un código de entrada en otro de salida .
El número de líneas de entrada y de salida depende de los códigos que se convierten . Los casos
particulares en los que uno de los códigos sea "1-entre-n" son los dispositivos antes vistos .
Comparador de magnitudes :
Es un dispositivo que compara las magnitudes de dos datos A y B de n bits, para dar como
resultado si A<B, A=B o A<B . El símbolo y la tabla son :
A -,>
n
B -2o( -A
n
A>B
A=B
E
A<B - L
Datos G E L
A>B 1 0 0
A=B 0 1 0
A<B 0 0 1
SUBSISTEMAS DE PROPÓSITO GENERAL
Multiplexor :
Un MUX-n o MUX 2" :1 es un dispositivo de 2" canales de entrada (datos), n entradas de selección de canal y 1 salida . Su funcionalidad es dejar pasar hacia la salida la información que
entra por uno de sus canales de entrada, aquel que está seleccionado en función de la codificación binaria de las señales de selección . Un MUX-n es un módulo lógico universal de
n variables o de n+l variables si algunas de ellas está en doble raíl . El símbolo que se utilizará
en este Capítulo y su tabla de verdad son :
Co
C1
C2
C3
F=C 0•S 1 •So+C 1 •S 1 •S o+C2 •S 1 •So +C3 •S 1 •S O
S I SO
S i So
F
0 0
0 1
1 0
1 1
Co
C1
C2
C3
Demultiplexor :
Realiza la función inversa al multiplexor . Un DEMUX-n o DEMUX 1 :2", posee una entrada
de dato, n entradas de selección y 2n líneas o canales de salida . Su función consiste en pasar la
información de entrada de dato a una de las líneas de salida, la determinada por la combinación
92
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
binaria de las señales de selección . El símbolo que se utilizará en el Capítulo y su tabla se
muestran a continuación :
C 0= Din •S 1 •Sp
C 1 = Din •S 1 •S o
C2= Din S, -«90
C 3 = Din •S 1 -So
Din
siso
S 1 So
Co C1 C2
C3
0
0
1
1
Din 0 0
0 Din 0
0 0 Din
0
0
0
0
Din
0
1
0
1
0
0
Analizando la tabla se puede comprobar que el dispositivo es equivalente a un decodificador con señal de habilitación EN= Din .
Dispositivos Lógicos Programables (PLD's) :
Su estructura general es la siguiente :
plano AND
----
plano OR
líneas AND
.
entradas
salidas
Atendiendo a la posible programación de cada plano podemos hacer la clasificación siguiente :
plano AND
plano OR
No programable
Programable
ROM
Programable
Programable
PLA
Programable
No programable
PAL
ROM :
Una ROM(2 n xm) posee n entradas de dirección y m salidas, que puede verse como un dispositivo que almacena 2n palabras de m bits, de forma que para cada combinación binaria de sus
n entradas se selecciona una de sus 2n palabras . En las m líneas de salida se lee la palabra almacenada . Del plano AND de una ROM se obtienen todos los mintérminos de las n variables
de entrada, y en función de la programación del plano OR, se eligen los que interesen para realizar la función lógica que se desee . Por tanto, una ROM es un dispositivo lógico universal de
n variables para m funciones .
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
93
PLA :
Un PLA(n,p,m) es un subsistema con n entradas, m salidas y p términos productos (salidas del
plano AND) . Mediante este dispositivo pueden implementarse m funciones lógicas de n variables expresadas en sumas de productos si para ello no se superan los p términos ANDs disponibles .
PAL:
En este dispositivo cada salida es la OR de un conjunto determinado de líneas AND, no estando compartidas ninguna de ellas por otra salida . La implementación de una función con este
dispositivo es similar al caso anterior, salvo que en el PAL cada función de salida se trata independientemente de las otras .
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- Análisis de circuitos con subsistemas .
- Diseño de subsistemas .
- Diseño de funciones lógicas con subsistemas .
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1.-Describa con palabras el funcionamiento del circuito :
x>y
xo
yl
x=y E
x<y
2
3
4
5
6
Solución Pl .- Si las entradas x t xo son mayores o igual a y yo, se activarán las salidas G o E,
respectivamente, del comparador de magnitudes . Estas salidas, gracias a la puerta OR, provocan que la entrada del demultiplexor sea un 1 lógico . Habrá, ahora, que determinar cuál es el
canal de salida, en función de las señales de selección . Puesto que x>y, la salida L del comparador es 0, por tanto los canales seleccionados dependen sólo de y t (canal 1 o canal 5) . Como
puede verse, estos canales están unidos mediante una OR, por lo que la salida será 1 .
Cuando x<y, la salida L del comparador está activa . La entrada del DMUX se encuentra
a 0 e, independientemente de las entradas de selección, los canales valdrán todos 0, y la salida
también .
En resumen, si x>y, f=1 y si x<y, f=0 .
94
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 2.-Rediseñe en dos niveles el circuito de la figura :
A2 A 1 Ao D4 D 3 D 2 D I D o
ROM
D4
xA2 D
Y- Al
D
zAo DI
D
do
0
di 1
d2
d 2
1
F
0
u v
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
0 0 0 0
1 1 - 1
0 1 - 0
1 1 1 1
0 0 0 0
0
0
0
1
0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1 1 - 1 0
0 1 0 0 0
1 0 - 0 1
Solución P2 .- Los canales de entrada del multiplexor responden a la siguiente tabla :
d2 d3
x y z
do d
0
0
0
0
1
1
1
1
0 0 0 0
1 1 1 0
0 1 - 0
1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 0
0 1 0 0
1 0 - 1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
que, junto con las señales de selección de canal, podemos construir el K-mapa siguiente :
xyz
000 001 011 010 110 111 101 100
uv
00
0
1
1
0
0
1
1
0
01
0
1
1
1
1
0
1
0
11
0
0
1
0
0
1
0
0
10
0
1
-
0
1
0
-
f
de donde obtenemos la expresión mínima :
f = v •z +ú •y . z+u •y -z+ú •v «y •z +ú •x •z
Problema 3.-
Interprete la utilidad del sistema mostrado en la figura .
D
A3
A2
Al
Ao
D3
D2
convertidor
binario/BCD
conv
BCD
7 seg
b
c
e
f
g
el
ROM
D
D
conv
BCD
7 seg
b'
e'
f
l c
d
a'
fl
1
9
e l
l b,
l c'
d'
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
95
Solución P3 .- Dada una entrada (A3,A 2,A 1 ,A0), se selecciona una posición de la ROM cuyo
contenido se vuelca en el bus de datos (D 4-0) . El convertidor binario a BCD, transforma el número binario en su correspondiente BCD de 2 dígitos . Estos dígitos BCD, se muestran en sendos displays de 7 segmentos . Por tanto, el sistema de la figura, sirve para mostrar el contenido
de una memoria ROM en formato decimal .
Problema 4 .-Diseñe un codificador de prioridad de 4 entradas activas en el nivel bajo . Añada
una salida que indique cuándo no hay ninguna entrada activa .
Solución P4 .
EO
EO
El .
E2
E
El
E2
E3
0
A1
AO
c 1
2
C
Y
COD
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
A1
Ao
Y
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
Las entradas al codificador son activas en baja, siendo E O la de mayor prioridad y E 3 la
de menor.
La salida Y señala cuando no hay ninguna entrada activa en el codificador de prioridad .
Y = E0-E1-E2-E3
las restantes ecuaciones algebraicas para las demás salidas :
A1 = E O •E 1
A0 = EO. (É 1 + E2)
,
Problema 5 .- Se tienen dos codificadores de prioridad 4 a 2 como el de la figura . Este dispositivo dispone de una entrada de habilitación El y dos salidas EO y GS . EO se activa cuando
el codificador está habilitado pero no hay ninguna entrada de datos activa, mientras que GS
se activa cuando el codificador está habilitado y hay alguna entrada activa . Diseñe un codificador de prioridad de 8 a 3 de las mismas características de los anteriores . Además de los
dos codificadores, se pueden emplear hasta un máximo de ocho puertas de Jos entradas .
96 PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
EO
El
13
12
I1
lo
GS
COD
Ql
Qo
Solución P5.- De acuerdo con la descripción del enunciado y suponiendo que la entrada del
dispositivo con mayor prioridad es 1 3 , la tabla de verdad es :
El
EO
GS
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
Q
Qo
No habilitado
Habilitado con alguna
entrada activa
Habilitado, pero no activo
El dispositivo a realizar es una extensión de éste . Llamando con minúsculas a sus variables, nuestro objetivo es realizar el siguiente circuito :
e¡
1
COD 8 :3
i7
i6
i5
i4
i3
i2
il
eo
gs
1
1
1
q2
q1
q0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
eo
1
gs
0
0
0
1
0
q2
0
1
1
0
q1
0
1
1
1
0
q0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
o
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
97
Para realizar el codificador de ocho entradas necesitamos dos codificadores de cuatro
entradas, uno recibirá las entradas más significativas (i7 - i4) y el otro las menos significativas
(i 3 - i o) . Las variables de entrada y salida correspondientes al primer codificador las notaremos
con el superíndice "H" y a las correspondientes al segundo codificador con el superíndice "L" .
Para dar la solución adoptamos una de las posibles alternativas de conexionado mostrada en la siguiente figura:
------------------------------------------------------e¡
El
EO >
i7
C 13
GS
i6
c 12
3
H
T ea
g
I
Ql
lo
COD
Qo
Circuito
q2
combinacional
qi
q0
-C
J
'3
2
it
io
-
-~ I 1
Ql
I
Qo
COD
COD 8 :3
-----------------------------------------------------En esta solución, la habilitación externa actúa sobre el codificador H (más prioritario)
y, sólo cuando no hay petición en i 7 ,
o i 4 , se habilitará el codificador L (menos prioritario) . Para ello, conectamos EO H con EIL .
Además existe un circuito combinacional que, recibiendo como entradas las salidas de
los codificadores, genera las salidas deseadas .
Para nuestra solución se cumplen las siguientes relaciones :
El = e;
EIL = EOH
La tabla siguiente muestra los valores de entradas del codificador completo y el valor
de las señales intermedias que serán las salidas de cada uno de los dos codificadores que estamos utilizando .
98
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
e;
17
16
15
14
11
13
10
EO H GSH QIH QO
1
1
1
1
0
1
1
0
1
H
EO
L
GS L QI L. Q0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1-
A partir de la tabla anterior se pueden obtener las relaciones algebraicas para las cinco
funciones de salidas . Se han especificado a O las inespecificaciones en las salidas de los codificadores .
eo = EOL
gs = GS H • GSL
q2 = EOH
q1 = Q1 H + QI L
q0 = QOH + Q0L
Si pasamos a la implementación de estas ecuaciones mediante puertas, el circuito global
sería el que se muestra a continuacion :
EO )---
El
13
12
co
GS
H
gs
i3
i2
I,
Ql
o
CODQ0
El
EO
c I
GS
q1
1 L
I1
Ql
io
q0
COD
Problema 6.- Utilizando decodificadores 74138 (mostrados en la figura) y el menor número
de puertas posible, ¿cómo diseñarías . . .
a) un decodificador 4 a 16 .
b) un decodificador 5 a 32? .
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
99
Solución P6.- El decodificador del que disponemos, el Cl 74138, es el que se muestra a continuación :
A2
Al
A0
2
1
0
Oo
O1
02
03
04
05
06
07
A partir de él, se quiere conseguir un decodificador 4 :16 . Para ello se requiere dos decodificadores y una de las posibles formas de asociarlos es como se ve en la siguiente figura,
donde la nueva variable de entrada elige, según su valor lógico, cuál de los dos decodificadores
estará habilitado . Para ello, de las tres entradas de habilitación que tiene cada uno de los decodificadores, dos de ellas la fijamos al valor lógico correcto para habilitar al decodificador, y la
tercera entrada de enable es con la que se pretende ir habilitando uno u otro .
Oo
O1
Ó2
04
05
06
O6
2
089
0 10
Oll
0,2
0,3
0 14
X15
Como comentario del decodificador obtenido se puede decir que no posee señales de habilitación como tenía el inicial . Si se hubiera querido conservar éstas, se tenían que haber utilizado mayor número de decodificadores .
Procediendo del mismo modo se puede conseguir un decodificador 5 :32 asociando cuatro decodificadores y un inversor . Se muestra en la siguiente figura :
100
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
-----------------------------------
É EA
1 r-~1
0
a4
4
5
1
2
3
04
5
7
07
a3 -
11
É, E2E, J_
1
a2 -`
al a0
2
1
8
9
2T- ~
10
11
4
12
Ser
13
6 !- 0 14
7 -- 0 15
~r
E, E2 E3 01 `16
1 ~-~17
2>-r
18
2
3~-~19
1
4°
20
0
5r- ` 0 21
822
T
23
ÉÉE 30-24
1>~ 25
2>
26
!
2
3)
.
27
1
1
4'
28
5 >- :- 029
0 30
7Yr 0 31
DEC 5 :3L
1
Problema 7.-La figura muestra un comparador de dos números de 1 bit y su tabla de verdad .
Se desea obtener un comparador de números de 6 bits, utilizando exclusivamente comparadores de 1 bit. El diseño debe contemplar que el tiempo de retraso no supere 4T, donde T es
el retraso asociado al comparador de 1 bit .
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
101
Bi
A;
Ci Ai B i Ei
0
1
1
1
1
- 0 0
0 1
1 0
1 1
0
1
0
0
1
1
Ei
Solución P7 .- Para comparar dos números de 6 bits, con estos dispositivos, necesitaremos
comparar, bit a bit, los dos números . Utilizaremos, por ello, 6 comparadores :
A2
C
C
B2
C2
1
1
1
EO
El
A4
E2
A3
A5
B5
B4
B3
1
C
C
1
1
1
E5
E4
E3
Supongamos que los bits A 0 y B 0 son distintos . La salida E0 , evaluará 0 . Esto implica
que, independientemente de que los restantes bits sean iguales, la salida global debe evaluar 0 .
Nos podemos valer de las entradas de habilitación de los restantes comparadores para que sus
salidas también sean 0 . Extendemos este concepto a sólo 3 comparadores, para no superar las
restricciones temporales .
Ao
Al
BO
B1
A2
B2
1
C2
C
C
E
E
A4
C5
B4
1
B
C3
C4
E5
A3
E4
1
E3
1
Para las estructuras anteriores, E 2 y E3 serán distintos de 0, cuando los bits de los números A y B sean iguales . Si alguno de ellos varía, E 2 o/y E 3 , pero al menos uno de los dos, será
0 . En efecto, supongamos que A 1 es distinto de B 1 , y todos los bits restantes son iguales . La
salida del primer comparador, E 0 , será 1 (en el supuesto de que la entrada de habilitación sea
1) . Esto habilita la comparación del segundo comparador que, como sus bits de entrada difieren, generará un 0 en su salida E 1 . Esta salida inhibe al siguiente comparador, cuya salida también será 0, independientemente de A 2 y B 2 .
102
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Es importante destacar el hecho de que las respuestas de E 2 y E3 , se obtienen con un
tiempo de retraso de 3T .
Vamos a añadir, ahora, la señal de habilitación del comparador de 6 bits . Por la estructura y funcionamiento mostrados anteriormente, podemos pensar que la mejor forma de introducir esta señal, es utilizando las entradas de habilitación de los comparadores 0 y 5 . De esta
forma se inhibe la operación de los 6 comparadores, generando, las dos ramas de comparadores, un 0 lógico, en sus salidas respectivas (E 2 y E3)A0
Bo
A1
Co
B1
A2
C1
Eo
C2
El
A5
B
E2
A4
C5
B2
B4
A3
C4
E5
B3
C3
E4
E3
Nos falta, por último, generar una única salida E del comparador partir de E 2 y E3 y utilizando, como mucho, un comparador más, para no superar el tiempo de respuesta (4T) . Se han
tabulado las posibles respuestas de E 2 , E 3 y de la salida a generar, E, en función de los bits de
datos y habilitación
C
0
A,B
xxxxxxxxxxxx
E2 E 3
E
0 0
0
1
A0-2 = B0-2 y A 3-5 = B3-5
1
1
1
1
A0-2 = B0-2 y A3-5#B3-5
1
0
0
1
A0-2#B0-2 y A3-5 = B3-5
0
1
0
1
A0-2#B0-2 y A3-5#B3-5
0 0
0
Podemos pensar que la forma de obtener la salida E, a partir de E2 y E3 , es introduciendo
éstas en la entrada de un nuevo comparador, sin más . Esto no sería del todo correcto, porque
como vemos en la tabla, cuando E 2 y E 3 valen 0, la salida debe ser 0 . Esto se puede resolver,
simplemente, utilizando como señal de habilitación cualquiera de las señales de entrada del
comparador, (E2 y E 3 ), como muestra la figura :
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
E2
103
E3
C
1 E
Cuando E 2=0 (ver tabla), la salida E vale 0, por estar este comparador inhabilitado .
Cuando E2 =1, el comparador está habilitado y sólo tenemos dos posibilidades, E 3 =1 y E3 =0 .
En la primera, el comparador activa su salida (E= 1) y en la segunda no .
Problema 8.-Realice las siguientes funciones haciendo uso de los dispositivos que se dan en
cada uno de los apartados:
a) Utilizando un decodificador con salidas activas en nivel alto y puertas OR .
• Utilizando un decodificador con salidas activas en nivel bajo y puertas AND .
• Utilizando un decodificador con salidas activas en alto y puertas NOR.
• Utilizando un decodificador con salidas activas en bajo y puertas NAND .
• E(0,9,11,15) + d(1,2,3)
F= JJ (0, 3,5) • d(1,2)
Solución P8 .- Si se dispone de un decodificador con salidas activas en alta, la expresión
algebraica que define cada una de éstas será el mintérmino correspondiente al número de
entradas que tenga dicho decodificador . Por tanto, si usamos en cada apartado un
decodificador con tantas entradas como variables tiene la función a diseñar, se dispondrá de
todos los mintérminos de ese número de variables, en cuyo caso sólo nos queda elegir entre
todas las salidas cuáles son los mintérminos de la función y realizar la operación OR de todos .
De forma análoga, si el decodificador tiene las salidas activas en baja, la expresión para cada
un de ellas serán los maxtérminos del número de variables que posea el decodificador en su
entrada . Siguiendo el mismo procedimiento, podemos conseguir todos los maxtérminos
distintos del número de variables que posea la función y elegir los que sean maxtérminos de
ésta . Bastaría después realizar la operación AND de éstos .
Pasamos a resolver el problema para cada una de las funciones del enunciado
F (a,b,c,d) = E(0,9,11,15) + d(1,2,3)
a) utilizando decodificador salidas activas nivel alto y puertas OR :
0
1
2
3
b
c
4
5
6
7
8
2
1
9
10
d
DEC
4 :16
1
11
13
14
15
104
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
b) utilizando decodificador salidas activas nivel bajo y puertas AND .
2
1
0
a
DEC
4 :16
c) utilizando decodificador salidas activas nivel alto y puertas NOR .
Para este caso, dado que disponemos de una puerta NOR, tomaremos los maxtérminos
de la función complementaria a la que queremos diseñar . De esta forma, a la salida de la puerta
se obtiene la función del enunciado .
b
2
1
d
DEC
4 :16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
F
d) utilizando decodificador salidas activas nivel bajo y puertas NAND .
Aplicando un razonamiento análogo al anterior dado que disponemos de una puerta
NAND, damos la siguiente solución al problema :
b
2
c
1
d
DEC
4 :16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
F
15
Para todos los apartados hemos despreciado la existencia de inespecificaciones .
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
105
Repetimos el mismo razonamiento para cada una de las funciones siguientes :
F = n (0,3,5) • d(1,2)
a) utilizando decodificador salidas activas nivel alto y puertas OR :
b
0
1
2
3
1
0
DEC
3 :8
F
6
7
b) utilizando decodificador salidas activas nivel bajo y puertas AND :
0
1
2
3
2
1
0
4
DEC
3 :8
6
7
c) utilizando decodificador salidas activas nivel alto y puertas NOR :
0
1
2
3
b
I0 DEC
3 :8
6
7
d) utilizando decodificador salidas activas nivel bajo y puertas NAND :
Problema 9.-Encuentre un diseño mínimo para cada una de las siguientes funciones si sólo
disponemos de un decodificador 3 :8 y de puertas de dos entradas .
a) F= E(0,9,11,15) + d(1,2,3)
b) F= fi (0, 3,5) - d(1,2)
c) F = n (1, 3,4, 6, 9,11) • d(7,12,14)
d) F = n (1,2,3,7,8,9)
Solución P9.- Para dar solución a este problema, en el apartado b) se sigue el mismo procedimiento que en el Problema 8, pero para los otros tres apartados, las funciones son de cuatro
variables y el decodificador del que se dispone sólo posee tres entradas . Con ello, de las salidas
de éste, se obtienen los mintérminos o maxtérminos de tres variables (dependiendo del tipo de
salida del decodificador), y añadiendo la cuarta variable (bien mediante operador AND u OR)
se consiguen los mintérminos o maxtérminos de la función que se necesiten .
106
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
a) F(a,b,c,d) = E(0,9,11,15) + d(1,2,3) :
abcd
1
a
b
c
abcd
b) F(a,b,c,d) = 11 (0,3,5) • d(1,2) = a .(b + c) :
c
d
m6 + m7
c) F(a,b,c,d) = I1 (1,3,4,6,9,11) • d(7,12,14):
2
1
0
DEC
3 :8
d) F (a,b,c,d) = [1 (1,2,3,7,8,9) :
a
b
1
2
1
3
0
DEC
3 :8
4
5
6
7
/
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
107
Problema 10.- Un circuito tiene como entradas dos números binarios de dos bits cada uno :
Y= y,yo; X= x,xo . Se desea que tenga salidas 11 si Y=X, 10 si Y>X y 01 si Y<X . Diseñe un
circuito con un decodificador de 3 a 8 con salidas activas en alto, un número no determinado
de puertas NAND de dos entradas y dos puertas NAND de un número de entradas no limitado .
Añada una señal de habilitación (enable) . Las entradas están en único raíl . Utilice obligatoriamente el decodificador.
Solución P10 .-Las funciones del circuito, considerando E como señal de habilitación, están
representadas en la siguiente tabla :
X
E
Y
0
Zi
Zo
0
0
1
X=Y
1
1
1
X>Y
1
0
1
X<Y
0
1
Hemos elegido la salida Z 1 Z0 = 0 0 para indicar que el circuito está no activo puesto que
era la combinación de salida no utilizada en el enunciado .
Para diseñar el circuito, primero consideraremos que no tenemos señal de habilitación,
y como segundo paso añadiremos ésta al circuito ya diseñado previamente .
Para cada uno de los casos posibles de valores en las entradas X e Y conocemos los valores para las señales de salida . Mostramos este resultado en el siguiente mapa de Karnaugh :
00
01
11
10
Y
00
11
01
01
01
01
10
11
01
01
11
10
10
11
10
10
10
10
01
11
Z1 Zo
A partir del mapa anterior podemos dar las expresiones de cada una de las funciones de
salida .
(0,1,2,3,5,6,7,10,11,15)=fl (4,8,9,12,13,14) .
Z1 (x1 ,x0 ,y1 ,yo) =
(0,4,5,8,9,10,12,13,14,15) =11(1,2,3,6,7,11) .
Zo (x1 ,x0 , y1 ,yo) =
Ambas funciones dependen de cuatro variables . Como el decodificador es de tres entradas y ocho salidas activas en alta, en cada salida aparece uno de los ocho mintérminos de las
tres variables que actúan como entradas en el decodificador . Esto es, dado que las salidas del
decodificador no proporcionan directamente los mintérminos de las funciones, tendremos que
realizar la operación AND de la salida del decodificador con la cuarta variable con o sin complementar, según corresponda . Así tendremos:
108
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
xl'xo'Y¡ , Yo = mo
Yo
xl'x0
Yl
1' x0'Y1'Yo -M i
xl'x0'Y]
1
x1
Xo '
Yl
2
x1'xo'Y]
xo
1
3
x1
Xo' Yi
4
Yl
5
6
xl'x0'Yi
xl'xo . Y 1
DEC3 :8
o - Y1
xl . x0' Y1' Yo - m14
Yo
Yo
1 » xo " Y F Yo = m15
Yo
Al disponer de puertas NAND de dos entradas, si las puertas AND anteriores son sustituidas por puertas NAND, a la salida de éstas dispondremos del complemento del mintérmino,
es decir, maxtérmino correspondiente de cuatro variables .
Además, en el problema disponemos de dos puertas NAND de un número no limitado
de entradas . Podemos realizar las dos funciones descritas por producto de sus maxtérminos .
Como para ello tenemos dichas puertas NAND, este producto es negado a la salida, por lo que
podemos usar una puerta NAND de dos entradas actuando como inversor para conseguir la
función final .
miMi . . . M k
mi Mi . . . M k
Mi +mj + . . .mk
Como se puede ver en el gráfico anterior, a la salida de la primera puerta NAND podemos obtener la función como suma (operación OR) de sus mintérminos, y a la salida de la segunda puerta NAND se expresaría la función como producto (operación AND) de los maxtérminos .
Si pasamos a dar la solución para cada una de las funciones obteniéndolas como salidas
de las puertas NAND de número variable de entradas, tendrías os que elegir como entradas de
dicha puerta los maxtérminos de cuatro variables, cuyo subíndice sean las combinaciones binarias que hacen 1 a la función, así quedaría expresada ésta como suma de sus mintérminos .
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES 109
Yo - • &
Mo
Yo -
M
Yo
M
Yo
l
2
XI
1
M1
3
4
5
0
Y1
DEC
3 :8
M
o
Yo
M1
6
M1
M1
M1
Yo
[& •
Yo
Yo
M oiM 1
M2•M 3
M5
M M7
M10M11
M15
Si elegimos expresar la función como producto (operación AND) de sus maxtérminos
y utilizamos una puerta NAND actuando como inversor a la salida, el circuito final sería el
mostrado a continuación :
Yo
xl
xo
Y1
M .M
M
c
1
0
M1
DEC
3 :8
M
M8 M9
_J
Yo
Yo
M12 •M 13
ZI
M1
Yo
Si incluimos la señal de habilitación E que se definió en una tabla anterior, una de las
opciones para resolverlo sería añadirle al decodificador una entrada de habilitación definida de
la siguiente forma :
110
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
E
O ; (cada salida del decodificador)
0
todas las salidas a 0
X1
Xo
1
1
sólo una de las salidas activa
y1
0
1
2
3
4
5
DEC
3 :8
6
00
01
02
03
04
05
06
07
Problema 11 .- Diseñe un circuito de 4 entradas y 3 salidas, z0, z,, z2 que realice las siguientes
funciones :
zo vale 1 cuando tres o más entradas sean 1 .
z, vale 1 cuando haya el mismo número de unos que de ceros .
z2 vale 0 cuando dos o más entradas sean 1 .
Para ello se dispone de :
a) Un decodificador con salidas activas en nivel alto y puertas NOR .
b) Un decodificador con salidas activas en bajo y puertas NAND .
Solución P11 .- El mapa de Karnaugh para las tres funciones de salidas y el circuito final se
muestra a continuación :
00
01
11
10
00
001
001
010
001
01
001
010
100
010
11
010
100
100
100
10
001
010
100
010
zO=E (7,11,13,14,15)
z 1 = E (3,5,6,9,10,12)
z 2 = E (0,1,2,4,8)
zo z t z2
a) Se dispone de decodificador con salidas activas nivel alto y puertas NOR .
z0 = II (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10,12) .
z 1 = 11 (0,1,2,4,7,8,11,13,14,15) .
Z2 = fI (3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15) .
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
m58
m°
m2
m4
6
m9
m10
12
l
m2
8
7
11
m14
m
m6
m
7
7
1
DEC
4 :16
m3
mp
ml
m2
m3
m4
m5
1
2
3
4
5
6
2
b
m1
zp
4
8 -- m8
9
m9
mip
10
11
mil
12
m12
13
M13
14
m14
15
m 15
m10
m12
m14
zl
m6
m9
z2
11
M l3
15
a) Se dispone de decodificador con salidas activas nivel bajo y puertas NAND .
z0 =1(7,11,13,14,15) .
z l = 11 (3,5,6,9,10,12) .
z2 = II (0,1,2,4,8) .
M7
Mo
M il
M1
2 r--- M2
M3
3 )
4
M4
5 )
5
M6
6
M7
7 ,
8
M8
9
M9
10
Mi0
11 '
M11
12 '
M12
13 ~-- M13
14' -- M14
15 ,
M15
M13
M14
M15
0
1
b
c
2
1
DEC
4:16
M5
z1
M9
M12
M°
M1
M2
M4
M8
Problema 12.- Diseñe los siguientes convertidores de código :
a) BCD - EXCESO-3.
b) BCD -2de5 .
zp
z2
111
112
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P12 .
a) Estructura general :
0
DECOD
A
B
4
2
1
C
D
1
2
3
5
6
7
BCD/Decimal 8
9
do
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d,
dR
d9
1
2
3
CODIF
4
2
Decimal/ 1
Z
5
Exceso3 0
6
7
Z2
zi
Zo
8
Convertidor BCD/ Exceso-3
BCD
Exceso -3
ABCD
Z3
Z2
0
1
0
0
1
Zo
1
o
1
0
0
2
0
1
0
1
3
o
1
1
0
4
0
1
1
1
5
1
0
0
0
6
1
0
0
1
7
8
1
1
0
0
1
1
0
9
1
1
0
0
z1
Z3 = E (5,6,7,8,9) = d5 +d 6+d 7+d8 +d9
Z 2 = E (1,2,3,4,9) = d l +d 2 +d 3 +d4 +d9
Z 1 = E (0,3,4,7,8) = d0+d3 +d4+d 7 +d8
Zo = E (0,2,4,6,8) = d0+d 2 +d4+d 6+d8
1
b) Estructura general :
o
DECOD
AB
C
D
1
2
3
2
1
4
5
6
7
BCD/Decimal 9
do ,
d,
d2
d3
d4
d5
d6
d7
dR
d
1
CODIF
2
3
4
5
Z
3
Decimal/ 2
6
7
8
Convertidor BCD/ 2 de 5
2de5
1
0
Z3
Z2
ZI
Z
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
BCD
ABCD
0
1
2
3
Z4
0
0
0
0
Z3
0
0
0
1
2 de 5
Z2
0
1
1
0
Z1
1
0
1
0
ZO
1
1
0
1
4
0
1
0
1
0
5
6
7
8
9
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
113
Z 4 = E (6,7,8,9) = d6+d7 +d 8+d9
Z3 = E (3,4,5,9)= d 3+d4+d5+d9
Z 2 = E (1,2,5,8)= d 1 +d2+d5+d8
Z 1 = E (0,2,4,7)= d0+d2+d4+d7
ZO = E (0,1,3,6)= d0+d 1+d3+d6
Cada una de las funciones de salida se realizarían con puertas OR cuyas entradas serían
las salidas correspondientes del decodificador BCD/Decimal .
Problema 13 .- En un determinado sistema microcomputador, existen 3 subsistemas que
procesan la información de forma independiente a través de cuatro fases de operación . Por
propósitos de control, es necesario conocer :
a) Cuándo dos o más subsistemas están en la misma fase .
b) Cuándo exactamente dos subsistemas están en la misma fase .
Cada subsistema genera una señal de dos bits para indicar en qué fase se encuentra
(00, 01,10,11) . Diseñe un circuito que permita conocer cuándo el conjunto de subsistemas se
encuentra en alguna de las situaciones a) y b) .
Solución P13 .- Sean A, B y C los tres subsistemas que generan las señales A 1 A0, B1B0 y
C 1 CO, que indican la fase de operación de los tres subsistemas respectivamente .
El circuito a realizar debe tener dos salidas F y G que tomarán los siguientes valores :
F=1 si hay 2 o 3 subsistemas en la misma fase .
G=1 si hay exactamente dos subsistemas en la misma fase .
G=F=O en otros casos .
Para conocer si dos sistemas están en fase o no, utilizamos un comparador de
magnitudes de 2 bits :
Al
AO
B,
BO
IAB
Si la salida 'AB =1 , los subsitemas A y B están en fase .
Necesitaremos un total de 3 comparadores, a cuyas salidas las llamaremos
IAB, I AC e IBC. Con estas salidas, diseñamos un circuito con puertas lógicas que genere las
114
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
salidas F y G . En el siguiente K-mapa vienen representadas las salidas F y G en función de las
salidas de los comparadores :
IAB 'AC
ama
EN a
10
FG
Tan sólo comentar que existen casos que no pueden darse como entrada del circuito a
diseñar con puertas . Uno de estos casos es IAB IAC e I BC = 011 . En efecto, si el subsistema A
está en fase con el C (I AC = 1), y el subsistema C está, a su vez, en fase con el subsitema B
(I BC = 1) es imposible que el subsistema A está en desfase con B .
Las ecuaciones para las funciones F y G son :
F = IAB +IAC + IBC
G =
IAB - IAC + IAC • IAB + IBC • IAB
A
Ao
IA
BI
B0
AI Ao
1
CI
CO C,
Co
G
IB
B,B0
Problema 14 .- Diseñe un circuito que a la salida de un multiplexor 8 :1 realice la función:
F=1 (3,4,5,11,12,13,14,15,16,17,24,26,28,29,31) .
Para el diseño se pueden usar, además de dicho multiplexor, un máximo de 8 puertas
de 2 entradas.
Solución P14.- Dada la función a implementar, el proceso es el siguiente . Basta con elegir tres
variables de la función para las señales de selección del multiplexor . De esta forma, los residuos que deben entrar por cada uno de los canales de éste son funciones de las otras dos variables, y estos se implementarán con las puertas que disponemos . Una de las posibles soluciones
es la que se muestra :
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
115
F= E (3,4,5,11,12,13,14,15,16,17,24,26,28,29,31)
00
01
10
11
000
0
0
0
1
001
1
1
0
0
010
0
0
0
1
011
1
1
1
1
100
1
1
0
0
101
0
0
0
0
110
1
0
1
0
111
1
1
0
1
F
Problema 15.- Un desplazador a la derecha de n bits, es un circuito combinacional que tiene
como entrada un número A, de n bits, m señales de control s m_ 1 , . . .s o que indican el número
de posiciones que se desplazará a la derecha el número de entrada A, y genera la salida Z
de n bits, correspondiente al número A desplazado . Así por ejemplo, para un desplazador de
8 bits, cuya entrada sea 10010101 y las señales de control s 2 s 1 so = 0 1 0, se genera un
desplazamiento de dos posiciones a la derecha dando, como resultado, la salida XX100101 .
Si s2 s, so = 0 0 0, no hay desplazamiento .
a) Diseñe un desplazador a la derecha de n=4 bits y m=2 bits, utilizando 4 MUX's de 4
canales . Suponga que los bits más significativos del resultado, X. ., se llenan con 0's .
b) Dibuje las formas de onda de las salidas, cuando A 3 A 2 A, A o = 1011 y las señales
s, s o cambian según la secuencia 00,01,00,11,00,10 con una frecuencia de 1kHz .
c) Indique una aplicación aritmética para el desplazador.
Solución P15 .
a) Dibujamos el diagrama de bloque del desplazador combinacional y su tabla de
verdad :
A3 A2 A 1 Ao
1
Si
SO
y
Z3 Z 2 Z 1 Zp
SI
SO
0
0
1
1
0
1
0
1
Z3
A3
0
0
0
Z2
A2
A3
0
0
Z1
A1
A2
A3
0
Zp
Ao
Al
A2
A3
116
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Cada Zi se obtiene de un MUX-2, donde cada fila s1 s 0 es un canal de entrada . Realizando el diseño quedaría :
A3A2A I A 0
I
1
SI
So
0 A3A2A 1
4
l ü
0 0 A3A 2
0 0 0 A3
I J
1
Z3
Zo
Z
b) Para el caso A3 A 2 A 1 A 0 = 1 0 1 1 y las líneas s 1 s 0 cambiando a una frecuencia de
1 KHz según la secuencia :
s 1 s o : 00 01 00 11 00 10
Se obtienen las siguientes formas de ondas :
lms= 1/1KHz
SI
so
00
01
00
11
00
10
Z3
J
z2
I
ZI
zo
1011
0101 1011 0001 1011
0010
c) La operación aritmética que realiza el desplazador es la división por potencias de 2 .
En este caso concreto se pierden los bits menos significativos, resultando :
donde s es el número s 1 s 0 y Lx] es el entero por defecto de x .
Problema 16.- Rediseñe el circuito de la figura, utilizando sólo MUX s 2 :1 . Deberá reducirse
en los posible el número de multiplexores . La única entrada disponible en doble raíl es e .
1
0
e
0
e
1
e
1
0
1
2
3
4
5
6
7
F
o
1 s
c
2 1 0
1 I I
a b d
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
117
Solución P16.- Para resolver este problema determinaremos, en primer lugar, el K-mapa de
la función F .
00
01
11
10
F
Para obtener el circuito de menor coste que implemente la función F, utilizando
multiplexores de 2 canales, sólo podemos ir probando las diferentes realizaciones que surgan
de suponer a, b, d ó e, como variables de selección del primer multiplexor ( el que genera F
en su salida) . De todas ellas, la mejor es :
1 s
i
b
e
Z
ls
1
a
a - ls
1
d
Problema 17.- Empleando un multiplexor de tres entradas de selección y todos los
multiplexores que hagan falta de dos entradas de selección, realice la función lógica
f(x 1 , x2 , . . .x6) que se caracteriza por tomar el valor '1' si y sólo si se cumple :
x1+x2 +x3 +2x4 +2x5+3x6 _> 4
donde x; = (0,1) para i = (1,2, . .,6) y las operaciones de adición y multiplicación indicadas son
aritméticas .
Solución P17 .- La desigualdad del enunciado describe una función booleana de 6 variables
f(x1,x2,x3,x4,x 5 ,x 6 ), que toma el valor 1 cuando las asignaciones binarias de las variables
(x 1 , . .x6 ) , satisfacen la expresión anterior, y 0, cuando no . Esta función booleana puede
desarrollarse según el teorema de expansión de Shannon :
f(x1,x2,x3,x4,x5,x6) =x4 x5 x6 f(x1 , x2 ,x3 ,0,0,0 ) + x4 x5 x6 f(x1 , x2, x3 ,0,0,1 ) +
+ x4 x5 x6 f(x1,x2,x3,0,1,0) + x4 x5 x6 f(x1,x2,x3,0,1,1) +
+ x4 x5 x6 f(x1,x2,x3,1,0,0) + x4 x5 x6 f(x 1 ,x2 ,x 3 ,1,0,1) +
+ x4 x5 x6 f(x1,x2,x3,1,1,0) + x4 x5 x6 f(x1,x2,x3,1,1,1)
Hemos expandido las variables x4 , x 5 y x 6 , por ser las más relevantes de la desigualdad .
Esta expansión se puede implementar con un multiplexor, cuyas señales de control son x4, x 5
y x6 , y los canales, las funciones residuo . A partir de ahora, tenemos que determinar la
expresión de las funciones residuo .
118
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Si en la desigualdad, sustituimos x 4, x 5 y x 6 por 0, 0, 0, podemos comprobar que,
independientemente de los valores binarios que tomen las variables x1, x 2 y x3 , la desigualdad
no se cumple . Por tanto, la función booleana vale 0 .
f (XI, x2 , x 3 , 0, 0, 0) = 0
Las siguientes funciones residuo, evalúan siempre 1, ya que la desigualdad se cumple
siempre, independientemente de los valores de x 1 , x 2 y x 3 .
f (x 1 , x2 , x 3 , 1, 1, 1) = 1
f (x 1 , x 2 , x 3 , 0, 1, 1) = 1
f (XI, x 2 , x3 , 1, 0, 1) = 1
f (x 1 , x 2 , x 3 , 1, 1, 0) = 1
De las restantes 3 funciones residuo, podemos deducir que :
f (X1, X2, X3, 0, 1, 0) = f ( x 1, X2, X 3, 1 , 0 , 0 )
por lo que sólo tenemos que obtener las funciones residuo f(x 1 , x2 , x 3 , 0, 0, 1)
y
f(x 1 , x 2 , x3 , 0, 1, 0) . Los mapas correspondientes son :
--x _1x2 00
X3
01
0
0
1
1
1
1
11
10
x
2 00
01
11
10
0
1
0
1
1
1
3
1
1
0
1
1
f(x l , x2 , x3 , 0, 0, 1)
0
f(x 1 , x2 , x3 , 0, 1, 0)
Para implementar estas funciones residuo, podemos utilizar multiplexores de 4 canales
escogiendo, como señales de control, las variables (x1, x 2 ) . A continuación se muestra el
circuito resultante :
x3
1
1
f(x1, x2, x3, x4, x5, x6)
0
x3
x3
1
01
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
119
Problema 18.- Realice la función F=E (1,2,3,4,6,7,8,9,14), mediante la PAL de la figura : .
~>
- 1
D - < >
F-
IG
L >1
L
F-
1
Solución P18 .- Sea F(a,b,c,d) la función a implementar cuyo mapa se muestra a continuación :
ab
c d
00
00
01
11
10
01
11
10
F
La expresión algebraica de F y de la función complementaria F será :
F = a •c + a b•d + á •b•d + b •c•d + a •b •c
F = a .b •c .d + b . -.d + a•b •c+ a•c•d + a .b.c
Para realizar esta función con el PAL de la figura tenemos que resolver tres problemas :
1) El número de entradas del PAL son tres y la función F necesita cuatro variables .
Para solucionar el problema se usa una de las entrada-salidas del PAL como entrada .
Esto se consigue poniendo un "0" (a través del producto x.x) sobre la línea de control
del inversor 3-estados correspondiente :
120
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
X •X = 0
&
&
L >1
E}<> d
F
X X
2) El PAL del que se dispone realiza la operación AND-OR-INV . Para resolver el problema se escogerá a la función F como suma de productos y, al invertirse a la salida, se obtiene
la función F . Para que en la salida se obtenga F, el control del inversor 3-estados debe estar a
" 1 " (para ello basta con no programar ningún fusible de la AND que proporciona dicho control :
o» F
3) EL PAL sólo puede sumar (operación OR) tres términos productos y F tiene cinco .
Para resolver el problema se descompone F en dos subfunciones de forma que, en cada una de
ellas, sólo se sumen tres términos :
F = (a.b•c•d + b.c .d + a .b .c) + a•c•d + a •b •c = G + a •c •d + a •b•c .
donde G = á •b •c•d + b •c•d + a •b•c .
De esta forma, G se obtiene por una de las salidas de la PAL y es reintroducida para formar F.
G
.9
G
Finalmente, tras las consideraciones anteriores se muestra la configuración final del
PAL:
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES 121
ccbbaaddGG
C .C =
0
d
bcd
bcd
ac
G
acd
>F
abc
Problema 19.- Se desea diseñar un circuito que tenga como entradas dos números de dos
bits a=(a, a 0) b=(b, b 0) y un bit de paridad par correspondiente a los cuatro bits anteriores . El
circuito indicará en una salida si a>b, y en otra si se ha producido una entrada ilegal (con el
bit de paridad mal) . El circuito deberá realizarse con multiplexores de dos entradas de selección y una ROM de 8 posiciones de memoria .
Solución P19 .- El circuito a diseñar posee cinco entradas, P, a1, a0, b 1 , b0 y dos salidas . Llamaremos G a la salida que indica cuándo el número a = al a0 es mayor o igual que el b = b 1 b o,
y salida 1 cuando se produce una entrada con el bit de paridad P erróneo .
122
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
a > b
G=1
a<b
G=0
error en P
I=1
P correcto
1 = 0
Para resolver el problema disponemos de dos multiplexores de dos entradas de selección
y una ROM de 8 posiciones de memoria . El proceso será el siguiente : de la salida de cada uno
de los multiplexores se obtendrá cada una de las dos funciones . Dado que las funciones dependen de cinco variables, al ser multiplexores de dos entradas de selección, sus residuos son funciones de tres variables . Estas ocho funciones que componen los residuos serán implementadas
con la memoria, que al ser un módulo lógico universal, en este caso de tres entradas, podemos
implementar cualquier función de tres variables nada más que rellenando su contenido de forma adecuada .
Por tanto, se comenzará haciendo el mapa de Karnaugh de las cinco variables para las
dos funciones, G e 1, y sobre él se marcarán los residuos correspondientes a cada multiplexor .
001
010
011
100
101
110
111
1
1
1
1
1
1
1
Go
0
1
1
1
0
1
1
1
G1
0
0
1
1
0
0
1
1
G2
0
0
0
1
0
0
0
1
G3
1
G
o
001
010
011
100
101
110
111
00
0
1
1
0
1
0
0
1
01
1
0
0
1
0
1
1
0
lo
II
10
1
0
0
1
0
1
1
0
12
11
0
1
1
0
1
0
0
1
13
b e bo
I
Eligiendo b 1 y b0 como entradas de selección de los multiplexores, y por tanto, P a l a0
como entrada de la memoria, se observa que algunos de los residuos de las funciones de salida
tienen una expresión muy simplificada, bien una constante o una variable de entrada . En esos
casos, pueden ser conectadas directamente a las entradas de los multiplexores pudiéndose ahorrar en el tamaño de la memoria ya que no se necesita implementar esas funciones como salidas
de la ROM . Estas son :
G0=1
'G2=a1
1 3 =10
1 1= 12
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
123
A continuación se muestra el contenido de la memoria y el esquema final del circuito :
al
a0
1
1
0
[$1
1
o ROM
1
A
P
2 3 x4
2
A
3 2 1 0
3
D
al
a0
4
2
P
1111
G IG31 0 1 2
5
9
6
9
7
E
0
1
al- 2
1
2
1
0 ROM 0
23x4
lo
G
G3
I0
b Ib0
12
o
1- 2
3
I
I1
b Ib0
Problema 20.- Se desea realizar un convertidor de código, de entrada 2-out-of-5 y de salida
BCD. Además, este circuito deberá poseer otra salida que detecte un error en la entrada . En
el caso de que ocurra tal error, las salidas BCD se pondrán en alta impedancia .
a) Realice el detector de error usando un MUX 8 :1 y puertas.
b) Realice el convertidor 2-out-of-5 a BCD usando un PLA de no más de 10 términos
producto (AND).
c) Dibuje el circuito completo .
Solución P20.- Se organizará el circuito en bloques, y se resolverá cada uno por independiente . El circuito global dispone de cinco variables de entrada X4 - X, , por donde se expresa el
código 2 de 5, y cinco salidas, cuatro de las cuales Z 3 - Z0 expresan el código de salida, código
BCD, y la quinta señal, E, detecta cuando hay un error en la combinación de entrada .
X 4 - X0
Convertidor de código
2de5/BCD
0
7
Buffers
3-estados ~-4-r
Detector de error
•
Z3 - Z0
E
a) Definimos la señal de error E de la siguiente forma :
E = 0 si X 4 - X 0 es código correcto .
E = 1 si X4 - X0 es código incorrecto .
De esta forma se puede presentar el mapa de Karnaugh para la función E :
X4X3X 2
XIXO
000
00
001
010
011
100
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
01
1
10
1
0
11
0
1
1
E
101
110
111
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
124
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Una vez conocido el mapa de la función E, dado que se dispone de un multiplexor de
3 canales de selección, los residuos de la función serán dependientes de 2 variables de entrada .
Por tanto, a partir del mapa anterior se deducen cada una de las funciones residuo y se muestra
el circuito resultante .
X
xo
o
XI -
2
3
4
5
6
7 2 1 0
Xo X
X 4 X 3X2
b) Para realizar el convertidor de código 2 de 5 a código BCD natural, se muestra la tabla
de conversión para cada una de las diez combinaciones :
X4
X3
X2
x1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
Xo
1
03
0
02
0
01
00
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
Una vez conocidas las cuatro funciones de salida basta implementar el circuito utilizando un PLA . Suponiendo que todas las combinaciones de entrada que no correspondan a código
2 de 5 no ocurren nunca, y asignando un término producto para cada una de las combinaciones
de entrada obtendríamos diez términos producto para realizar en el plano AND del PLA .
A continuación, para cada función de salida se hará la operación OR de aquellos términos producto de los que participa . Siendo P0, P 1 , P 2 , . . .P 9 cada uno de estos términos, las funciones
serán :
03 = P8 + P9
02 = P4 + P5 + P6 + P7
0 1 = P2 + P3 + P6 + P7
00=P1 +P3 +P5 +P7 +P 9
El esquema del PLA será el que se muestra :
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
•
•
PI
P,)
.
•
125
•
P3
P4
P5
P6
P7
PA
Pq
X4 X3 X2 X 1 XO
03 02 0 1 00
c) El circuito completo será el siguiente, donde el resultado de los apartados anteriores
quedan representados simplemente por un diagrama de bloque :
X4
X3
X2
xl
xo
z3
PLA
MERIMIO
Convertidor código
~
E
2de5/BCD
~EN
z2
zl
zo
ILL
Detector de error
Problema 21 .- Analice el circuito de la figura describiendo con palabras la función que realiza. ¿ Puede diseñarse con una ROM un circuito que realice la misma tarea? En caso afirmativo, indique cómo se haría, así como el contenido de la ROM para los siguientes valores en
hexadecimal de X e Y:
XY: 10, 11, 12, 67, 84, AA,DF
z3
Y3
Y2
Yo
X3
x2
xl
xO
A3
A2
A1
Ao
B3
B2
B1
BO
A>B
A=B
A<B
zO
126
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P21 .- Si el número X>Y, la salida A<B del comparador de magnitudes, se activa .
Esto provoca que, en la batería de multiplexores, se escoja el canal 1 . Por tanto, el conjunto de
las salidas de estos multiplexores, contiene el número x . La salida del sistema dependerá de la
salida A=B del comparador . Como ésta se encuentra a 0 lógico, las salidas Z 3 _0 contienen el
número X .
De igual modo razonamos cuando el número X<Y . La salida A<B del comparador se
encuentra a O lógico, lo que provoca que en la batería de multiplexores se escoja el canal 0 .
Las salidas Z 3 _ 0 , contienen, en este caso, el número Y .
Por último, cuando X=Y, la salida A=B del comparador se encuentra a 1 lógico, por lo
que el inversor provocará que las salidas Z 3 _ 0 se encuentren a O lógico .
La función de salida de este circuito puede representarse mediante una ROM, que se
dimensiona con 8 líneas en su bus de direcciones (correspondientes a los 4 bits de los 2
números), y 4 bits por palabra . En la tabla siguiente, se han representado los contenidos de la
ROM para las direcciones indicadas en el enunciado :
POS CONT
Y3
Y2
Yl
Yo
XI
A7
A6
A5
A4
A3
A2
Al
xo
Ao ROM
X3
x2
$10
$11
$12
$67
$84
$AA
$CB
$DF
$FF
D3
D2
D1
Do
1
0
2
7
8
0
B
F
0
De los 2 dígitos que forma la dirección, el primero hace referencia al número A, y el
segundo, al B . En el caso de que los dígitos sean iguales, la salida es 0, si son distintos, la salida
es el mayor de los dos .
Problema 22.- Necesitamos un circuito lógico con cuatro entradas que genere una salida z
que se activa cuando se satisface una de las dos condiciones siguientes, pero no las dos :
1) Ambas entradas, a y b, son activas .
2) o bien c o d o ambas son activas .
Diseñe este circuito en cada uno de los casos siguientes :
a) Con MUX s de 4 canales, suponiendo que a y b son activas en nivel alto, c y d activas
en bajo y z activa en bajo .
b) Con un DEC 3 :8 con salidas activas en alto, una puerta NAND de 6 entradas y un
número no mayor de 8 puertas NAND de dos entradas, suponiendo que todas las entradas y
salidas son activas en alto .
Solución P22 .-
Definamos las variables booleanas C ; (i = 1, 2), de forma que tomen el valor
lógico 1 cuando la condición i se cumple y 0, en caso contrario . La salida z se puede expresar
en función de estas variables booleanas, como :
z = C1 O C2
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES 127
en el caso de que la salida sea activa en alto, o como :
z = C 1 00C2
en el caso de que sea activa en bajo .
a) Debemos obtener, ahora, la relación entre las variables C ; y las entradas a, b, c, d .
Condición 1 : C, tomará el valor lógico 1 cuando a y b están activas ( en alto ) :
C 1 = a •b
Condición 2 : C 2 tomará el valor lógico 1, cuando c o d estén activas ( c = 0 o d = 0) :
C2 = c+d
La salida z vendrá dada por la expresión z= (a - b) © (c + d), y su K-mapa es:
cdab00 01 11 10
0
00 0
0
0
0
1
01
0
1
1
1
11
1
0
10 0 0
Z
Si implementamos la función Z con multiplexores de 4 canales, nos queda :
0
0
0
1
1
1
1
0
d
b) Ahora, todas las variables de entrada y la salida, son activas en alto . Procediendo de
forma similar al apartado anterior, obtendremos :
z = (a - b) ® (c + d) cuyo K-mapa es :
cdab00 01 11 10
00
00
0
00
00 0
Z
Esta función la implementaremos como producto de maxtérminos . Si escogemos a, b, c,
como entradas del decodificador y las salidas de este se llaman O ;, tenemos que :
M o = a+b+c+d = á • b .
d = 00 . d
M 4 = a+b+c+d = á •b .J .d = 0 2 •d
128
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
M8 =
á+b+c+d = a .b .c .d = 04 •d
M13 =
á+b+c+d = a •b •c •d = 0 6 •d
M
14 = á+b+c+d = a •b •c •d = 07 .d
M
15 = á+b+c+d = a •b •c •d = 0 7 •d
El producto de los maxtérminos M14 Y M15 puede simplificarse
= á+b+c = 5 7
M14 •M 15
El circuito queda como :
M
a
b
c
M
1
2
3
4
5
6
1
M
M1
DEC3 :8
1
3--
Z
~M •M 15 1 -
1
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 23.- Represente las salidas del siguiente circuito como suma de productos .
b- A
a - Al
c- Aó
D3
D2
D1
POS CONT
0
A
_
ROM
1
2
sisó
~- fi
f2
2
3
4
5
6
7
02
B
C
7
3
7
Solución P23.- Las salidas f1 y f2, tienen las siguientes expresiones, donde se han sustituido
las señales de selección del demultiplexor, sl y s o, por las salidas de la ROM D 1 , y D o, respectivamente.
f1 = D 3 s 1 • so +D 3 • s 1 • so +D 3 s 1 • s o = D3+D1 • Do
y
f3 = D 3 ' SI ' SO = D3 ' D1 . Do
Nos falta, por tanto, determinar las relaciones entre las salidas de la ROM (D3 , D 1 y D o),
y las variables de entrada a, b y c . De la tabla de programación de la ROM, deducimos los
siguientes K-mapas para D 3, D 1 y D o:
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
11
ama
ama
a
una
DI
Do
A partir de estos K-mapas , podemos obtener los K-mapas de las funciones f l y f2 :
00
01
11
10
0
o
o
o
o
1
o
1
o
o
f,
f2
De donde deducimos que :
f, = a+cyf2 = b •a •c
Problema 24 .- Analice el circuito de la figura.
s
1
u
1
d
fo
s
D
f
d
y
1
2
3
is
d2
0
1
d
fi
u
s
Solución P24 .- Las ecuaciones de salida del multiplexor son :
do = y+x+E d, = y+x+E
d2 = y+x+E
d3 = y+x+E
donde el enable E, se expresa como :
E = ú •y +u •x
Sustituyendo en las expresiones anteriores y simplificando, queda :
do = 1
d, = y+x+ú
d2 = y+x+u
Por otro lado, las funciones f 1 y fo se expresan como :
fo = do -d2 = y+x+u
f, = d i
d3 = y+x
x d 3 = x •y
Por último, la función de salida f que se obtiene, una vez reducida, es :
f = y •ú +x •Y
129
130
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 25.- Diseñe un convertidor de código Gray a binario natural de 4 bits utilizando
sólo tres puertas EXOR de tres entradas .
Solución P25 .- Llamaremos g3 g2 g1 go a las variables de entrada (código Gray) y b 3 b 2 b 1 b o
a las de salida (binario natural) . La tabla de verdad que muestra el comportamiento del convertidor es la siguiente :
g3
g2
g1
g0
b3
b2
b1
bo
g3
g2
g1
g0
b3
b2
b1
bo
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
A partir de esta tabla pueden deducirse las relaciones :
b3 = 93
Por simple inspección observamos que b 2 vale 0 si g 3 = g 2 y vale 1 en caso contrario,
de donde :
b2 = g3 E+ 92
Por otra parte, recordemos que z = x E+ y p v se hace 1 si y sólo si el número total de
unos en x, y, v es impar . Observamos que b 1 vale 1 cuando g 3 g2 g1 tiene un número impar de
unos, de donde :
b1 = g3EOg2Og1
O bien, b 1 se hace 1 cuando g 1 :# b 2 y se hace 0 cuando g 1 = b 2 de donde :
b1 = g1 E+ b2 = g30g20g1
Análogamente, b o es 1 cuando es impar el número de unos en 93929190 o, alternativamente, cuando go :# b 1 , de donde :
bo = goOb1 = g3 +Eg20g10g0
Para hacer el diseño con puertas EXOR de tres entradas, basta tener en cuenta que
x O+ y = x p y Ep 0, con lo que se muestra un posible diseño :
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
b
g3
92-
o -
131
b
91o-al-a0-0
- bo
go -
0 -
Problema 26.- Se dispone de decodificadores 2 a 4 con señal de habilitación activa en nivel
alto. Diseñe, con las mismas características:
a) Un decodificador 1 :2 .
b) Un decodificador 3:8 .
c) Un decodificador de 4 :16 .
Solución P26.
a) Se quiere diseñar un decodificador 1 :2 con señal de habilitación activa en alta. Para
ello se dispone de uno de esas características pero con dos entradas y cuatro salidas . Una de
las posibles soluciones sería elegir una de las dos variables de entradas que tiene el decodificador dado y fijarla a un valor constante . De esta forma sólo dos de las salidas podrán activarse,
y serán éstas las salidas del decodificador que buscamos .
Disponemos del siguiente decodificador :
E
1
2
0
m0
m1
m2
m3
DEC2 :4 3
Si fijamos una de las entradas (por ejemplo la de mayor peso asociado) a "0" quedaría :
E
}
ao
0
;
1
2
DEC2 :4 3
=
DEC :21---
m0
m1
132
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
b) Se quiere conseguir ahora un decodificador 3 :8 a partir de decodificadores 2 :4 .
Tendremos que introducir una nueva variable de entrada, y en función de la combinación
binaria de las tres entradas se activará una y sólo una de las ocho salidas de las que dispone el
decodificador (si éste está habilitado, E = 1) .
Para ello, asociamos tres decodificadores de forma que las salidas de uno de ellos sean
cuatro de las del nuevo decodificador, por ejemplo, las cuatro menos significativas, las cuatro
salidas del segundo formarán las otras cuatro salidas, y el tercer decodificador servirá para seleccionar a uno u otro de los anteriores según el valor lógico de la tercera variable de entrada
que hemos incorporado . A continuación se muestra el esquema :
E
------
m0
a2
1
1
MI
0
2
m2
3
DEC 2 :4
m3
1
2
3
DEC 2 :4
E
0
m4
al
m5
ao
m6
3
DEC 2 :4
m7
DEC 3 :8
'
c)
Con un razonamiento
análogo al del apartado anterior, se quiere un
decodificador 4 :16 . Para ello asociaremos cinco decodificadores 2 :4, uno de ellos irá seleccionando uno a uno los cuatro decodificadores restantes, proporcionando cada uno cuatro de las
dieciséis salidas que tiene el decodificador que se busca . En la siguiente figura se muestra el
esquema :
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
133
E
--------------------------------------------
mo
1
0
1
MI
2 -'r-- m2
m3
DEC2 :4 3
a3
a2 -
0
2
DEC 2 :43
al
ao
2
-
m4
m5
m6
m7
DEC 2 :4
M8
0
1 Y m9
2
m10
Mil
DEC2 :4
1
0
1
2
DEC 2 :4
m12
m13
m14
m15
DEC 4 :16
'
Problema 27.- Utilizando multiplexores de menos entradas de selección que el dado, se pide :
a) ¿Cómo implementaría un MUX de 3 entradas de selección?
b) ¿Cómo implementaría un MUX de 2 entradas de selección?
c) ¿Cómo implementaría un MUX de 4 entradas de selección?
134
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P27 .- Multiplexor de 3 entradas de selección a partir de MUX-2 y MUX- 1 :
Co
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
S iso
Multiplexor de 2 entradas de selección a partir de MUX-1 :
C
C
C
C
Multiplexor de 4 entradas de selección a partir de MUX-2 :
Co
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Cg
C9
C 10
C11
C12
C13
C14
C15
S I SO
Problema 28.- Se dispone de ROMs den líneas de dirección y m bits por palabra, todas ellas
con CS. Diseñe una ROM con CS, n líneas de dirección y 2m bits por palabra.
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
135
Solución P28.- Disponemos de dispositivos como los que se muestran a continuación :
cs
A(n-1) - 0
y se desea obtener una memoria del mismo número de líneas en el bus de dirección pero con
el doble número de líneas en el bus de datos, es decir, que cada palabra contenga 2m bits . Para
ello asociamos en paralelo dos memorias de las iniciales . De esta forma, cuando ambas sean
seleccionadas simultáneamente, para una misma dirección de palabra, (el bus de direcciones
es común para ambas), se accede a una palabra de cada memoria leyendo su contenido . Basta
sólo reunir los m bits de cada uno de los contenidos en un bus común que será el de datos de
la memoria final que se busca . A continuación se muestra el esquema de conexionado :
cs
cs
A(n-1)-0- , :\ ',
n
n
cs
o ROM
2"* m
n
m
ROM
2n *m
m
1
1
4
. $2m
Problema 29.- Se dispone de circuitos comparadores de magnitud de 4 bits y puertas
lógicas . Diséñese un comparador de números de 16 bits .
Solución P29 .- Este problema puede tener diferentes soluciones . Presentamos, aquí, la
solución más simple . Para consturir un comparador de 16 bits haremos comparaciones a
grupos de 4 bits . Comenzaremos por los 4 bits de mayor peso de los números A y B :
A15-12
B15-12
A>B
A=B
A<B
136
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Si de este grupo de 4, los bits del número A son mayores que los del B, no haría falta
comparar los restantes bits ; el número A es mayor que el B . De igual modo razonamos cuando
los 4 bits del número B son mayores que los respectivos del A . Podemos ver, entonces, que las
salidas de este primer comparador, pueden utilizarse como salidas del comparador de 16 bits .
Sólo en el caso en que los 4 bits más significativos de los dos números sean iguales, se
necesitará comparar los restantes bits .
4
A11-8 -x-30 A
4
A15-12 -/_ A
G'
G'
E
B11-8 -1 -> B
4
2
B15-12
f~ B 1
G
E
L
A>B
A=B
A<B
Si los bits A15-12, son iguales a los bits B15-12 , Y los bits A 11 - 8 son mayores que B11-8 ,
la salida G del segundo comparador, está activa, y provocará que se active la salida G del
comparador primero . De igual modo, si los bits A15-12 son iguales a los bits B15-12 Y los bits
A 11 - 8 son menores a los bits B 11 - 8 , la salida L del comprador número 2, se encontrará activa,
y provocaría la activación de la salida L del comparador 1 . Sólo en el caso de que el conjunto
de los 8 bits A15-8 y B 15-8 sean iguales, habrá que comparar el siguiente grupo de 4bits de los
2 números . La estructura del comparador de 16 bits se obtendría extendiendo el esquema
anterior para el grupo de 8 bits restante .
A11-s
A
G'
E'
L'
B 2
A15-12
E
L
B 15-12
G'
E'
L'
B 1
E
L
A>B
A=B
A<B
A7-4
A
G'
E'
L'
B 4
> A
E
L
DI A
G'
E'
E
L'
L
B7-4 -~ B 3
Se resalta el hecho de que el comparador 4 ( el que actúa sobre los bits de menor peso),
tiene en sus entradas G',E', L', la terna (0,1,0) . Esto es necesario para el caso en que los dos
números, A y B, sean iguales, para activar la salida A=B .
Problema 30.- Sea F = E (1,3,11,13,21,23,25,31) + d(5,19,27) . Implemente esta función con
un único demultiplexor 1 :8, una puerta NAND de ocho entradas y puertas NAND de dos entradas .
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
137
Solución P30.- F(a,b,c,d,e) = E (1,3,11,13,21,23,25,3 1) + d(5,19,27)
L&
o
1
2
e
34
F
5
6
2107
III
abc
Problema 31 .- Una llamada de teléfono puede dirigirse a cuatro secretarias. (Nunca hay más
de una llamada simultáneamente) . La recepcionista distribuirá las llamadas según el siguiente
criterio:
Si la llamada procede de empresas de alimentación o de ropa, se pasa a la secretaria
número 4.
Si procede de una empresa de venta de ordenadores, o de un banco, se pasará a la
secretaria número 3.
Si se trata de una llamada procedente de una empresa de viajes o del aeropuerto, deberá sonar el teléfono de la secretaria número 2 .
En cualquier otro caso se enviará a la secretaria número 1 .
Diseñe un circuito que indique el número de la secretaria que deberá recibir la llamada,
utilizando un único codificador 8 :3, una NOR de 2 entradas y una NOR de 6 entradas.
Solución P31 .- Interpretamos cuáles serán las variables de entrada y de salida del problema .
Variables de salida:
Z 1Zp: indican la secretaria a la que va dirigida la llamada :
Z1 Zo
0 0
0 1
1 0
1 1
secretaria n 4 1
secretaria n °- 2
secretaria n °- 3
secretaria n °- 4
Variables de entradas : Se nombrarán con X0, X 1 , ... a las distintas llamadas de empresas .
Xk = 1 indicará que hay llamada de la empresa "k" (ver tabla) .
Hay siete procedencias distintas de las llamadas, organizadas en cuatro grupos dependiendo de la secretaria que la reciba . Utilizando un codificador 8 :3 se transforman estos 8 casos
en código de tres variables de las que dependerán las variables de salida . A continuación se
muestra la tabla :
138
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Llamada
Xo
XI
X2
X3
X4
X5
X6
X7
C2
C1
C0
Z1
Z0
Alimentación
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Ropa
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
Ordenadores
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
Banco
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
Viajes
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
Aeropuerto
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
Otras
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Por último basta obtener las expresiones de Z 1 y Z0 en función de las salidas del codificador .
C2 C 1
C C
00
C
1 1
O1
10
C
0
00 01
11
10
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
Z
Zo
Z1 = U2
Zo = C1
La realización del circuito utilizando los dispositivos de los que disponemos quedaría
como se muestra a continuación :
X0
X1
X2
>1
X3
X4
X5
X6
6
NC
7 COD 8 :3
C
C
0
NC : no conectada
Problema 32.- Un sistema que mide periódicamente la temperatura de un experimento de
laboratorio, da la información utilizando números de 4 bits en notación complemento a dos .
Diseñe un circuito que detecte el intervalo cerrado de códigos [-5,41, utilizando,
exclusivamente, comparadores de magnitud de cualquier número de bits y puertas de dos
entradas que no sean operadores lógicos universales .
SUBSISTEMAS COMBINACIONALES
1 39
Solución P32.
Sistema
de
medida
1 3-0
C.C .
Z
4
Todas las salidas que genera el sistema de medida, se representan en la siguiente tabla .
Asimismo, se ha representado el equivalente en notación Ca2, y la salida Z .
T
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
1 3 12 1 1 10
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0111
Z
1
1
1
1
1
0
0
0
T
13 12 11 10
Z
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1 0 0 0
1 0 0 1
1010
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
0
0
0
1
1
1
1
1
Para el diseño con comparadores, procedemos de la siguiente manera:
a) Todas las magnitudes menores de 0101, activarán la salida .
b) Las magnitudes mayores de 1010 activarán, también, la salida .
c) La unión de los casos a) y b), genera la salida Z .
El circuito resultante es :
4
0101 -
' 1A
1 3-0 '90 B
4
1010 f) A
1 3-0
4
B
A>B A=B A<B
Z
A>B
A=B A<B -
Como puede observarse, el operador utilizado, el OR, no es universal, puesto que no se
puede generar cualquier función utilizando, exclusivamente, este tipo de puerta .
Problema 33.- El bloque A de la figura pone su salida yk=1 sí y sólo si hay k entradas a 1 .
Diseñe la unidad B de forma que el bloque completo C ponga z=1 si y sólo si hay j entradas
a 1 . Utilice sólo MUX 2 :1 .
--------------------------------------C
>
XO
X1
X2 -
1 -
X3 _
YO
.J- > ZO
B
-
Z1
Z2
> Z3
> Z4
140
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P33.- Construyamos la tabla de verdad para este problema :
Xo
XI
0
X2
Yi
0
Y3
X3
zo
z
Z2
Z3
Z4
0
Yo
1
Y2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
De aquí se deduce que :
X3 =0=Z i =¡
(i = 0, 1,2,3 y Z4 = 0)
X3 - 1 = Zi = Y¡-1
(i = 1 , 2 , 3 ,4 y Z0 = 0)
con lo que se obtiene el circuito que se muestra a continuación :
X3
Capítulo 6
CIRCUITOS ARITMÉTICOS
ARITMÉTICA BINARIA
La suma de dos magnitudes A y B en base 2 se realiza de forma similar a la suma en base 10 .
En cada columna se suman los bits de esa columna (A i y Bi) y el acarreo generado previamente
o carry, (Ci); del resultado de la suma (A i+Bi+Ci = 0,1,2 ó 3) se genera el bit del resultado de
esa columna (F i ) y el acarreo a la siguiente columna (Ci+1) : Ci+1Fi = 00, 01, 10 o 11,
respectivamente . En el siguiente ejemplo se representa la suma de dos números y los acarreos
que se generan 1 :
11 111
Acarreos
01101110
A=110 00
00100011
B=35(10
10010001
F=A+13=145 (10
La resta de dos magnitudes binarias, A-B, también es similar al caso decimal . En cada
columna existe un bit de pedir prestado (borrow, Bw i ) generado en la etapa previa y cuyo
significado para Bwi = 1 es el cotidiano "me llevo uno" . En cada columna se hace la operación
Ai - (B1 + Bwi) generándose Bwi+1 = 0, o (2 + A i ) - (B i + Bwi ) generándose Bw1+ ,=1 .
A continuación se presentan dos ejemplos . En el primero se cumple que A>B y en F se obtiene
el resultado correcto A-B . En el segundo, A<B, se genera Bwn =1 y en F no está el resultado
correcto :
11 1
Borrows
1
Borrows
11010 A=26
000100 A=4
1101 B=13
- 110000 B=48
01101 F=13
110100 F=52
No presentaremos, en esta introducción, otras operaciones aritméticas como la
multiplicación y división entre números binarios . Remitimos al lector a los problemas 1, 4, 5
y 15 de este Capítulo .
1 . En adelante se sobreentenderá que los números como A, B o F están en base 10 sin necesidad de
explicarlo, tal como aparecen en las operaciones de más abajo .
141
142
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Suma de números en notacióncomplemento a 1 (Cal) y a 2 (Ca2)
Se puede demostrar que con el empleo de la notación Cal o Ca2 para la representación de
números con signo, la suma y resta binarias puede obtenerse usando, exclusivamente, circuitos
sumadores de magnitud . A continuación se presenta esta operación .
La suma de dos números binarios con signo en notación Cal y en notación Ca2 se basa
en la suma de magnitudes binarias . En el caso de que A y B estén en Cal, a la suma de A y B,
como si fueran magnitudes, se le suma el bit de acarreo de salida que haya sido generado . El
resultado último es el valor de la suma F=A+B escrito en notación Cal . Análogamente se
realiza la suma en el caso del Ca2, salvo que aquí el resultado final se obtiene directamente
tras la primera suma .
Cal
Ca2
5ét AB +
F
F
Desbordamiento (overflow )
La suma de dos números binarios con signo de n bits, expresados en cualquier notación, puede
tener un resultado erróneo en el caso de que ambos tengan el mismo signo y el valor de la suma
no pueda ser expresado en n bits . En estos casos diremos que se ha generado un
desbordamiento (overflow) . En el siguiente ejemplo se muestran dos casos de overflow . En el
primero, tenemos dos números en Cal positivos de magnitudes 13 y 8 . El resultado de la suma
es un número negativo lo cual es incorrecto . El segundo ejemplo representa la suma de dos
números negativos expresados en Ca2 . De idéntica forma, el resultado obtenido es positivo, lo
cual no representa el valor correcto :
Cal
Ca2
01101+13
01000+8
10101 -10
10001 -15
11000 - 8
01001 +9
DISEÑO DE CIRCUITOS ARITMÉTICOS
Las celdas básicas de los circuitos sumadores habituales realizan la suma de dos bits . Existen
dos tipos : los semisumadores (Half Adder, HA) y los sumadores completos (Full Adder, FA) .
Semisumadores
Tienen dos entradas A ; y B ;, y dos salidas S ; y C ; +1 que se corresponden con el bit de suma y
de acarreo, respectivamente . El esquema de un semisumador- HA-, su tabla de verdad y su
estructura interna son :
CIRCUITOS ARITMÉTICOS
Ai
A i Bi Si Ci+l
00
00
01
10
10
10
11
01
Bi
HA
Ci+I Si
y
143
i
1
Sumadores completos
Tienen tres entradas A; , B i y Ci que se corresponden, las dos primeras, con los bits de los
números A y B y, la última, a la entrada de acarreo, y dos salidas, S i y C i+l , con idéntico
significado que en los semisumadores . El esquema, tabla de verdad y estructura interna de un
sumador completo son : .
A i B i C i Si Ci+l
000
001
010
011
100
101
110
111
00
10
10
01
10
01
01
11
Ci
Bi
Ai
Ci+I
Sumador de n bits
Los semisumadores y sumadores completos pueden unirse para formar sumadores de
2 números de n bits . Esto se consigue mediante el empleo de n sumadores completos en los
que la entrada de acarreo del sumador j+1 se conecta a la salida de acarreo del sumador j . En
la siguiente figura se muestra el esquema de bloques y constitución interna de un sumador de
4 bits .
B3-0
14
Cout
A3-0
14
Sumador
de 4 bits
4
Z3-0
Ci n
Cout
A3 B3
A2 B2
Al
B1
A0 B 0
1 1
1 1
1 1
1 1
a b
FA
Ci+l Ci
S.
a b
FA
Ci+l Ci
S
a b
FA
Ci+l Ci
S.
a b
FA
Ci+l Ci
S-
Cin
Z
3
2
1
0
Sumador BCD
Un tipo particular de sumadores binarios lo constituyen aquellos que aceptan números BCD
en sus entradas y generan el resultado también en BCD . El sumador BCD más básico es el que
realiza la suma de dos dígitos BCD, A y B, junto con un posible acarreo de entrada, K ;,, y
genera un acarreo de salida, K ot, t , y el resultado BCD de la suma, Z . Su estructura interna está
basada en sumadores binarios de 4 bits . Existe un circuito combinacional que detecta si el
resultado del primer sumador es un número BCD y un segundo sumador, que añade la
magnitud 6 ó 0, según corresponda, para convertir la suma binaria al valor BCD de la salida :
144
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Kont <
i
Sumador
Cout
de 4 bits -in n:-,-
0 0
Kout
Sumador
K'n EBCD
1 r1
Sumador c,,,, -0
de 4 bits CinE0
E-,
in
f
Detector error
BCD
iz
Encadenando en serie "K" de estos sumadores, se construyen sumadores BCD paralelos
de K dígitos decimales .
Sumador-restador de números con signo en Ca2
Un circuito sumador-restador de números con signo en Ca2 consta, básicamente, de un
sumador binario de magnitud y un circuito que deja pasar, o complementa, el dato que actúa
de sustraendo, según se muestra en la figura . Si se ordena la suma (s/r=0), Y=B y F=A+B ; si
se ordena la resta
Y = B y F = A + B + 1 = A + Ca2(B) = A - B . El desbordamiento se
representa mediante el bit V y se puede implementar de varias formas como, por ejemplo,
V = Exor(C n ,Cn- 1) :
I
B
Transfiere/ F
Complementa
4Y
c o t Sumador
binario
V
s/r
in
UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (ALU)
Una ALU de n bits es un circuito combinacional que realiza operaciones lógicas y aritméticas
sobre 2 datos de entrada de n bits cada uno . En la siguiente figura se presenta el esquema y
tabla funcional de una ALU de 4 bits, donde existen 3 señales de selección que permiten
escoger entre 4 operaciones lógicas y 4 operaciones aritméticas, además de acarreo de entrada
y salida para las operaciones aritméticas :
A3s2
SI
SO
s2 s1
B3-0
t
SO
000
001
010
011
100
101
110
111
Operación
F = AND(A,B)
F = OR(A,B)
F = EXOR(A,B)
F = NOT(A)
F = A+B+C¡ n
F = A- B+C n
F=A-1+ C; n
F=A+C;n
CIRCUITOS ARITMÉTICOS 145
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- Aritmética binaria .
- Diseño de subsistemas aritméticos .
- Manejo de circuitos y subsistemas aritméticos .
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1 .-Sean A y B dos números binarios . a) Determinar en función del número de bits
de A y B el mayor números de bits de A + B y A*B . b) Realice en binario las sumas 110 + 35
y 110 +73 suponiendo que se dispone de un solo byte .
Solución Pl .
a) Supongamos que los números A y B tienen el mismo número de bits na n b=n.
Pongámonos, a su vez, en el peor de los casos a la hora de realizar la suma, esto es, los números
A y B son todo 1's . El resultado de la suma provocará un acarreo en los bits más significativos,
por lo que necesitaremos 1 bit más para almacenar el resultado, n+1 .
11
11
111
111
111
110
A
B
Si el número de bits de A es mayor que el de B, en el peor de los casos, se puede generar
un acarreo en el último bit del número A que provoque un resultado de n a+1 bits.
11
111 A
111 B
100
110
En general, podemos concluir que el número de bits del resultado vendrá dado por la
siguiente expresión :
+ 1
na+b = max (n a , n b )
n
Esta misma expresión se obtiene razonando sobre los valores máximos : A<- 2 a - 1 y
B<-2 nb -1 ->A+B<-2 n a+2 nh -2<2
max(n a +nb+l)
-1
Para la multiplicación también debemos ponernos en el peor de los casos : todos los bits
de A y B son 1's .
11 . ..11 A
1 .. .11 B
11 . ..11 S O
11 . . .110 s i
1 1 .. . 1 1 0
0 0 0 snb-I
. .. 0 1
Supongamos que el número A tiene más bits que el B (n a > nb). Llamemos S i , a los
146
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
resultados parciales procedentes de multiplicar el bit i del número B, por el número A (ver
figura anterior) .
El número de bits del resultado parcial S 0 es de n a ; el de S 1,n a +1 ; en general, el del S i ,
es n a + i. El resultado parcial con mayor número de bits es Snb-1, con n a + nb - 1 bits .
Por el apartado a) sabemos que la suma de los resultados parciales S 0 y SI, necesitarán
un resultado de n a +2 bits . Este resultado, sumado con S 2 ( que tiene n a +2 bits), producirá un
nuevo resultado que necesitará n a+3 bits . De forma sucesiva, llegamos sumando las resultados
parciales, hasta el último, Snb-1 . El tamaño del resultado de esta última suma, se necesitará
almacenar con un bit más de los que posee Snb-1, es decir, n a + n b -1 + 1 .
En resumen, el resultado de la multiplicación de dos números A y B de n a y nb bits,
respectivamentes es :
na x n = n a + n,
b) Convertimos los números 110 (10, 35 (1 0 y 73 (10 en binario
110 12
Jb 5 5 12
j 2712
131 2
1
6 ( 2
v,312
v 112.
v 0
110 (10 = 1101110 (2 , o bien , si utilizamos un byte para almacenar el número
110(10 = 01101110 (2-
73 12
`D 3 6 12
`0 181 2
`0
91
j
2
412
`0 2
2
`0
11 2
j 0
73 (10 = 01001001 (2 . Por último :
35 12.
,U 17 12
v v81 2 2
v 212
`0 1 2
v 0
41
1
35 10 = 00100011(2
Las sumas son :
CIRCUITOS ARITMÉTICOS 147
Problema 2.-
+
01101110
00100011
10010001
110
35
145
+
01101110
01001001
10110111
110
73
183
Realice la substracción de los siguientes números binarios usando
(i) el complemento a dos
(fi) el complemento a 1
Compruébese la respuesta por substracción directa .
a) 11010- 1101
b)11010-10000
c) 10010 - 10011
d) 100 - 110000
Solución P2 .
a) Por substracción directa
1 1010
1101
01101
26
13
13
01 1010
+ 110010
1001100
L--> + 1
001101
+26
-13
Por el complemento a 1
+13
Por el complemento a 2
+ 011010 +26
110011 -13
.00 1 1 0 1 +13
í
b) Por substracción directa
11010
- 1 0000
01010
+26
-16
+10
011010
+ 101111
1001001
L--> + 1
001010
+26
-16
Por el complemento a 1
+10
148
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Por el complemento a 2
01 1010 +26
+ 110000 -16
>40010l0 +10
_
c) Por substracción directa . En este caso se genera un acarreo de salida ya que el
substraendo es mayor que el minuendo . Sabemos que el resultado debe ser un número negativo
cuya magnitud se puede obtener restando al número mayor, el menor .
Existe Borrow final
1
10010 18
10011 19
1 1 1 1 1 =9
10011 19
- 10010 18
0 0 0 0 1 1
Resultado -1
Por el complemento a 1
010010
+ 101100
111110
+18
-19
-1
010010
+ 101101
111111
+18
-19
-1
Por el complemento a 2
d) Por substracción directa
Existe Borrow 1
_ 000100
4
final .
1 10000 48
1 1 0 1 0 0 =?
110000 48
000100
4
1 0 1 1 0 0 44 Resultado -44
Por el complemento a 1
0000100
+ 1001111
1010011
+4
-48
-44
0000100
+ 1010000
1010100
+4
-48
-44
Por el complemento a 2
Problema 3 .- Sea una ALU de 8 bits que entre otras operaciones realiza la suma sin signo
(SSS) y la suma en complemento a dos (SC2) . Indique justificadamente :
a) Dados dos números positivos A y B, ¿ da igual sumarlos mediante SSS que mediante
SC2?.
b) ¿En qué consisten y cómo se reconocen los errores de desbordamiento (oven7ow)?
En su caso, ¿cómo puede obtenerse el resultado correcto? .
c) Realice, si es posible, las siguientes operaciones indicando si es con SSS o SC2 .
1 . (-75) + 125
2. (-75) +(-125)
3. 75 + (-125)
4 .75+125
CIRCUITOS ARITMÉTICOS
149
Solución P3 .
a) Disponemos de dos números positivos A y B . En primer lugar determinaremos la
estructura de estos números en ambas notaciones . En SSS, los números son la representación
binaria de una magnitud . El rango oscila entre 0 y 255 para los 8 bits de la ALU . En SC2, los
datos están representados según el convenio basado en el complemento a 2 . Esto es, A y B
representan valores positivos y negativos, existe un bit de signo y sus valores van del -128
al +127 .
Para la comparación de las operaciones SSS y SC2 cabe distinguir varios rangos :
1) A+B < 127, esto es, la magnitud que representa la suma de los dos números es menor
que 128 . En este caso, tanto SSS como SC2 dan el mismo resultado .
2) 127 < A+B < 255 . En este caso el resultado que da SSS es correcto, pero no así SC2,
ya que la representación en esta notación necesitaría un bit más . El resultado sería interpretado
como un número negativo .
3) A+B > 255 . Este caso es absurdo para SC2, ya que, como máximo, la suma de dos
números positivos en Ca2 es de 254 . Para SSS existe un error en el resultado, porque las
8 salidas de la ALU son insuficientes para representar la magnitud de la suma .
b) Los errores de desbordamiento ocurren cuando se sobrepasa la capacidad de
representación de los sistemas, produciendo estos, resultados incorrectos . Para reconocer el
desbordamiento, disponemos de la señal de acarreo C 8 y de overflow V, que ofrecen la mayoría
de las ALU's . El bit de overflow es útil para operaciones en las que intervengan números
expresados en notación Ca2 . Se obtiene realizando la operación Exor entre el acarreo de la
columna de signo C 7 y el acarreo de salida C 8 : V=Exor(C 7 ,C 8) . Aclaremos este aspecto .
Supongamos que tenemos dos números positivos de 8 bits expresados en Ca2 . Si la suma de
los bits A6-0 y B6-0, es menor de 128, no se produce ningún acarreo C 7 =C8=O, y el resultado
es correcto, tal como muestra la figura :
C 8 =O C7=O
- --------------0 A6 A5 .. .
0 : B6 B5 .
0 : F6 F5 . . .
----------- ----------Si la suma de los bits A6-0 y B6-0 es mayor de 127, se produce un acarreo C 7 =1 que
provocará que el resultado se interprete como un número negativo . Existe overflow o
desbordamiento . En este caso, como se puede observar, no existe acarreo de salida C 8=O .
C 8=0 C7=1
0 A6 A5 . . .
0 B6 B5 ...
0
F6
F5
...
Cuando los dos números son negativos, se produce siempre un acarreo de salida que se
desprecia . En tal situación se producirá un overflow cuando, al producirse un C 7 =O, se obtiene
un resultado positivo :
150
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
C8=1
:
C7=0
111,1
0' A6 A 5 . . .
0 B6 B5 ...
0 F6
F5
.. .
La situación siguiente es correcta y en ella no se produce overflow :
C8=1 C7 =1
`~` r- -1~
0 A6 A5 . . .
0 B6 B5 ...
0 F 6 F5 . . .
-----------------------Si damos un rápido repaso a las condiciones que producen desbordamiento V=1 en
función de C 7 y C8, comprobaremos que se cumple la expresión dada para V .
Dicho todo esto tenemos que :
1 ) En SSS sabemos que existe un desbordamiento cuando el bit de acarreo C 8 se
encuentre a 1 lógico, independientemente del bit V .
2) En SC2 sabemos que existe overflow cuando el bit V se encuentre a 1 lógico .
No obstante, en ambas notaciones es posible recuperar la suma correcta, utilizando
como noveno bit el de acarrero C 8 :
C 8F7F6F 5F4F3 F Z F 1 Fo
Mostremos a continuación la validez de esta solución para SC2 (para SSS es evidente) .
La suma A + B genera desbordamiento sólo en dos casos : si ambos sumandos son positivos
(A 7 = B7 = 0) o si ambos son negativos (A 7 = B 7 = 1) . Como el desbordamiento se elimina al
contar con suficiente número de bits, imaginemos que existe un noveno bit en la posición más
significativa (columna 8) . El valor de este hipotético bit será el del signo de los números
A 8 = B 8 = 0 en el primer caso y A 8 = B 8 = 1 en el segundo . Entonces, al sumar la columna 8
se tendrá 0 + 0 + C8 o 1 + 1 + C 8 , por lo que en ambos casos el hipotético bit de signo del
resultado correcto es F 8 = C8 .
c) Los tres primeros casos sólo pueden realizarse con SC2 ya que se trata de números
con signo, mientras que el último se realizará con SSS .
1) SC2(101 10101 + 01111101) . Las salidas de la ALU son 00110010, que representan
el número +50 . Se produce acarreo, C 8 = 1 que se desprecia en la aritmética en Ca2, y el bit de
overflow, V, se encuentra a 0 porque los acarreos C 8 y C 7 están a 1 .
2) SC2(10110101 + 10000011) . Las salidas de la ALU son 00111000, que representan
el número +56 . Pero el bit V está a 1 (C 7 = 0, C 8 = 1) indicando que existe un error de
desbordamiento . El resultado correcto se puede obtener formando un número de 9 bits,
constituido por el bit de acarreo C8 como bit de signo, y los 8 bits del resultado,
A+B = 100111000 . Esto representa el número -200, lo cual es correcto .
CIRCUITOS ARITMÉTICOS 151
3) SC2(01001011 + 10000011) . Las salidas de la ALU son 1100 1110, que representan
el número -50 . No se produce acarreo C8 y V=O .
4) SSS(01001011 + 01111101) . Las salidas de la ALU son 11001000, que representan
la magnitud correcta, 200 . No se produce acarreo de salida C 8=0 . Si se hubiese realizado
SC2(01001011 + 01111101) las salidas de la ALU también son 11001000, pero V = 1
indicando desbordamiento .
Problema 4.-Muestre la palabra de 8 bits que representan los números +36 y -36 en las tres
notaciones (S-M, Cal, Ca2) . Represente también el resultado de multiplicar por dos y de
dividir por dos, esos números . ¿ Qué relación hay entre la palabra inicial y la final?
Solución P4 .
a) Para números positivos:
En las tres notaciones se representan de igual forma los números positivos . Por tanto :
(+36) x 2 = +72 - 01001000
+36 - 00100100
(+36) _ 2 = +18 -3 00010010 .
En general, la multiplicación por 2 equivale a desplazar el número hacia la izquierda
introduciendo un 0 como bit menos significativo y conservando el bit de signo ; esto puede
comprobarse comparando las representaciones de +36 y +72 . Análogamente, la división por 2
equivale a desplazar hacia la derecha introduciendo un 0 como bit más significativo de la
magnitud y conservando el bit de signo ; se puede comprobar con +36 y +18 . Gráficamente
estas operaciones admiten la siguiente ilustración :
x2
S
c
0
0
=2
S?
b) Para números negativos :
La representación de los números negativos varía de una notación a otra . En este
problema tenemos :
bl) Signo-magnitud : -36 - 10100100
0
x
2
x
2
=
-72
11001000
;
en
general,
x
2
(-36)
U
o
= 2
(-36) - 2 =-18 - 10010010 ; en general,- 2
UN
b2) Complemento a : -36 -> 11011011
(-36) x 2 = -72 --> 10110111 ; en general, x 2
(-36) - 2 = -18 - 11101101 ; en general, - 2
S
Ur
1
= 2 S~
U,,
2
c1
152
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
b3) Complento a 2 : -36 -* 11011100
0
(-36) x 2 = -72 -> 10111000 ; en general, x 2
x 2
(-36) --.2=-18 - 11101110 ; en general, - 2
--.2
S
1
Ur
Problema 5.- Realice las siguientes operaciones en binario, comprobando el resultado :
• 22 x 18
b) 75 x 8
• 18x40
d)61=16
• 168 x-14
0168--. 20
Solución P5.
a) 22 x 18 = 396
10110
x10010
22
18
101100
101100000
110001100
396
b) Desplazamos a la izquierda tres veces los bits del número 75 e introducimos un 0 por
la derecha cada vez que realicemos un desplazamiento .
75 = 1001011 ; 75 x 8 = 1001011000
c) 18 x 40 = 720
101000
x10010
40
18
1010000
1010000000
1011010000
720
d) Dividir un número A entre una potencia de dos equivale a desplazar hacia la derecha
los bits del número A . Así 61 _ 16 = 111101 - 10000 = 11 .1101 . Este resultado representa el
número 3 .8125 .
e) 168 _ 14 = 12
1010100011110
-1110
1100
01110
- 1110
0
CIRCUITOS ARITMÉTICOS 153
f) 168=20=8 .4
10101000 110100
-10100
1000 .0110 . . .
100000
- 10100
11000
-10100
01000
El resultado exacto es 8 .4 ; el obtenido hasta el cuarto dígito decimal es 8 .375 .
Problema 6.-Las sumas y restas en complemento a 10 tienen las mismas reglas que las
sumas y restas en complemento a 2 .
a) Represente +149 y -178 en complemento a 10 con 4 dígitos, el más significativo de
los cuales actúa como "dígito de signo" .
b) Sume (+ 149) +(-178) en complemento a 10 .
c) Represente+ 149 y -179 en BCD bajo complemento a 10, usando un bit como signo .
d) Sume en BCD y complemento a 10 (+ 149) + (-178), interpretando la respuesta .
Solución P6.
a) El complemento a 10 de un número A, para n dígitos, viene determinado por la
expresión CalO(A) = 10 ° - A . Por ejemplo, para n = 4 el Cal0(9876) = 104 - 9876 = 0124 ; y
el Cal0(4342) = 5658 . Para representar números decimales con signo en el convenio basado
en el Cal 0 se procede como en el caso del Ca2 ; esto es, +N se representa como N(10 y -N, como
CalO(N) . En consecuencia :
+ 149 -* 0 1 4 9 : el dígito 0 se corresponde con el signo +
- 178 - Cal 0(0178) = 9 8 2 2 : el dígito 9 corresponde con el signo b) Realizamos, ahora, la suma . Con idéntico criterio que en Ca2, si se produce un
acarreo, se desprecia .
0149
+9822
9971
En nuestro caso el primer dígito es 9 lo que significa que el resultado es negativo . Para
conocer la magnitud del resultado aplicamos, nuevamente, la definición del Calo :
Cal 0(9971) = 0 0 2 9 . El resultado, por tanto, es el -29 .
c) Si representamos los valores anteriores codificados en BCD, utilizando un único bit
para el signo (0 para los positivos y 1 seguido del Calo para los negativos), nos queda :
+ 149 - 0(149) B C D = 0000101001001
- 178 -* 1 Ca 10(178) BCD = 1(822) = 1100000100010
154
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
d) La suma de los valores anteriores será :
1<
0 0001 0100 1001
+ 1
1000 0010 0010
1
1001 0111 1011
0110
0001
Obsérvese que, al sumar los 4 bits del dígito menos significativo, se produce un
resultado que no es BCD . La aritmética BCD exige en estos casos que se añada la cantidad 6
para obtener el resultado correcto . Esto provoca un acarreo hacia el siguiente dígito BCD . El
resultado final es 1100 10 111000 1, que corresponde a -029 (el primer bit 1 indica que es
negativo y los otros 12 bits, en BCD, equivalen a 971 por lo que el resultado es
-Ca 10(971) = -29 .
Problema 7.-La substracción binaria directa F=A-B produce una diferencia correcta si A es
mayor o igual que B. ¿ Cuál podría ser e/ resultado sí A es menor que B ? . Determine la relación
entre el resultado obtenido en F y el bit de borrow en la posición más significativa .
Solución P7 .- Para determinar el resultado, investiguemos con un ejemplo sencillo qué
número obtenemos al realizar la resta binaria F = A - B . Supongamos que realizamos la
siguiente operación (A = 10 (10 y B = 15 (1 0) :
Borrow final=l
1010 A
-1111 B
1011
F
Como se observa, se produce un acarreo final o borrow y el resultado F de la operación
(F = 11 (10 ) no se corresponde con el valor correcto de la diferencia (-5) . Supongamos que
realizamos la operación 2 ° + A - B, donde n representa el número de bits de los números A y
B . La nueva operación sería :
Borrow final=0
11010 A
-01111 B
01011 : F
En este caso no se genera borrow y el resultado es el correcto ( 26 - 15 = 11) . Como se
puede observar, el resultado F de esta operación es el mismo que el de la anterior, con la
salvedad que la cantidad 2" es suficiente para cubir el arrastre final . Entonces, F = 2 n - (B - A)
lo que significa que el resultado del restador de magnitud proporciona el número A - B en la
notación Ca2 . Así, 1011 como número con signo en Ca2 es -Ca2(1011) = -(0101) = -5 .
Por último podemos decir que el número formado por el borrow y los bits del resultado,
representa siempre A-B en Ca2 . Si A>B, no se produce arrastre, por lo que tenemos un bit de
signo positivo (borrow=0), y si A<B, se produce arrastre (borrow=l), por lo que tenemos un
número negativo expresado en notación de complemento a 2 .
CIRCUITOS ARITMÉTICOS
155
Problema 8.-Diseñe a nivel de puertas un sumador completo de tres bits (además de posibles
acarreos) . Utilizando el diseño anterior, realice un sumador paralelo de 3 números de n bits .
Solución P8 .- El sumador completo a diseñar debe tener como entradas en cada etapa los bits
de los tres números y el acarreo generado en la etapa anterior . Debe generar la suma de las
entradas anteriores y el acarreo de salida hacia la siguiente etapa . Para determinar el número
de bits que será necesario utilizar para el acarreo, vamos a realizar una suma de tres números
que son todos 1's :
Acarreo
2221
11111
11111
. ..11101
..
Como puede observarse, en el peor de los casos cada celda sumadora de 3 bits debe
sumar los tres l's de los números, y añadirles un acarreo de como mucho 2 . Para codificar los
posibles acarreos, necesitaremos dos bits . Por tanto la celda a diseñar tiene 5 entradas y
3 salidas . Nótese que es imposible que se genere, en ningún momento, como acarreo, la
magnitud 3 :
Xj
F;
yi
Sumador
zl
co
cl
Co
Cl
completo
La salida Fp responde al siguiente K-mapa :
Xi
Yj Zi
000 001 011 010 110 111 101 100
c lco
00
0
1
0
1
0
1
0
1
01
1
0
1
0
1
0
1
0
Fj
11
10
0
1
0
1
0
1
0
1
En este caso, en lugar de minimizar la salida, vamos a acomodarla a las expresiones de
salida que conocemos para los sumadores convencionales . Como puede observarse en el
K-mapa, las ecuación de salida es la función Exor de las variables de entrada, salvo c l que, si
escogemos adecuadamente las inespecificaciones, no afecta :
Fj = x, O+y, ®z, (D c o
156
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Para el acarreo de salida, tenemos el siguiente K-mapa :
xi yi Zi
000 001 011 010 110 111 101 100
CICO
00
00 00 01 00 01 01 01 00
01
00 01 01 01 01
10 01 01
C' Co
11
10
01 01
10 01
10 10 10 01
de donde se obtienen las siguientes ecuaciones :
C, = y_Zi C 1 +-iy C~ +X-i Zf C~ +x, y zi C o
Co = XA C 1 +x1 z1 c 1 +y~z1 c 1 +xA C0+xj z1c0+y~z1c0+X c1c0+x1z1 c 1 C 0 +yj z1 c 1 C 0
A
b) Para el sumador paralelo de n bits, utilizaremos n unidades sumadoras, realizando una
conexión de acarreo en serie entre ellas .
Zn-1 yn-1 xn-1
Z1 Y1 X1
ZO Yo x0
Problema 9.-La ALU de 4 bits de la figura se incluye dentro de un Cl . Muestre las conexiones
entre 3 Cl pra formar una ALU de 12 bits . Asigne los arrastres de entrada y salida en la ALU
de 12 bits .
1111
A 3 A2 A Ao
Co E
1111
B B B, B o
ALU
F 3 F2 F I Fo
W W
s2
SI
SO
Ci
W
Solución P9 .- Para formar una ALU de 12 bits nos basta con 3 ALU's de 4 bits . En ellas
conectaremos los distintos grupos de 4 bits de las entradas A y B de 12 bits . Por otro lado, las
señales de control de las tres deben ser idénticas, por lo que irán interconectadas . Por último,
cuando se realicen operaciones aritméticas, será necesario que cada ALU conozca si la ALU
anterior ha generado un acarreo o no para añadírselo a su suma parcial . Por tanto se sugiere
una estructura de acarreo en serie . El circuito resultante sería :
157
CIRCUITOS ARITMÉTICOS
A11-8
B11-8
1111
1111
A7-
B
1111
1111
Cout
B
1111
1111
S2
S2
2
ALU
A
S1
ALU
SI
So
SO
Ci
Ci
ALU
SI
SO
C,
1111
1111
1111
F11-8
F7-4
F3-o
S2
S1
So
Cin
Problema 10.- Diseñe un circuito aritmético con dos variables de selección s, ys o que realice
las siguientes operaciones aritméticas . Indique una solución para una etapa típica .
S 1 SO
Ciñ 0
C ¡'=1
0 0
0 1
1 0
1 1
F=A+B
F=A
F=B
F=A+B
F=A+B+1
F=A+ 1
F=B+1
F=A+B+1
Solución P10.- Daremos una solución basada en un sumador de n bits con entrada de acarreo,
a cuyas entradas a y b habrá que conectar los datos adecuados en función de s1 y s o . En
concreto, si sls0 = 00, las entradas a y b tendrán los números A y B respectivamente ; si
s1s0=01,a=Ayb=0 ; si s1s0=10,a=Oyb=B ;ysislso=11,a=Ayb=B .
Una solución con subsistema consiste en utiliza dos grupos de multiplexores de
4 canales cuyas salidas se conectarán con la entrada a o b y, en función de sus señales de
control, se escogerá el canal que tenga el dato apropiado para la operación :
AAO A
B OB B
S1
SO
F
A continuación haremos el diseño interno de la etapa típica de un sumador que responda
al conjunto de operaciones especificadas . Mediante la repetición e interconexión de etapas
típicas se obtendrá el sumador entero . Utilizaremos como base del diseño un sumador
158
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
completo (FA) . La estructura de la etapa viene representada en la siguiente figura:
Bi
SI
SO
Hay que diseñar el circuito combinacional (C .C .) de modo que, en función de los valores
de control s i s 0 , y los bits i de los números A y B, permita suministrar las entradas adecuadas
a; y b i del sumador completo, para que su salida se corresponda con la operación especificada .
Podemos obtener, sin mayor dificultad, el K-mapa del C .C . :
Bi
s 1 s0
00
01
11
10
00
00
01
11
10
a;=A;
b ;=B ¡
01
00
00
10
10
a;=A;
b 1 =0
11
01
00
10
11
a ;=A ;
b ;=B1
10
01
00
00
01
a ;=0
b1 =Bi
al b i
de donde obtenemos las siguientes ecuaciones :
a ¡ = A i s, +A is 0
b . = B i s l s„ + b i s 1
Problema 11 .- Se desea obtener el valor de un número binario sin signo A, de 8 bits (A=A7_ 0),
multiplicado por 129.
a) Obtenga un circuito que lo realice . No pueden utilizarse circuitos aritméticos de n bits
(n > 1), pero sí semisumadores (HA), sumadores completos(FA) y puertas .
b) Repita para Ax40 .
Solución P11 .
a) Realizaremos, en primer lugar, la multiplicación entre los dos números :
A7 A6 A5 A4 A 3 A 2 A l A0
1 0 0 0 0 0 0 1
A7 A6 A5 A4 A 3 A 2 A l A0
A7 A 6 A 5 A 4 A 3 A 2 A l A0
Z15 Z14Z13Z12Z11 Z10Z9 z8 Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 ZO
CIRCUITOS ARITMÉTICOS
159
Comprobamos que los 7 bits menos significativos del resultado se obtienen
directamente de los 7 bits menos significativos del número A . A partir de aquí, el siguiente bit
del resultado, Z 8 , debe calcularse sumando A 7 con A0 . Si esta suma genera un acarreo, se
deberá añadir al siguiente bit (A 1 ) para obtener Z g . Así se procede sucesivamente . Para ello,
como estas sumas son sólo entre dos bits, bastará usar semisumadores (HA) . El acarreo de la
última unidad, es el bit de mayor peso del resultado, Z 15 . El circuito resultante es :
Z15
Z14
Z13
b) Operamos de forma similar al apartado anterior . Realicemos en primer lugar la
multiplicación para conocer qué elementos debemos utilizar en el circuito .
A 7 A 6 A5 A4 A3 A2 A l A o
1 0 1 0 0 0
A 7 A6 A5 A4 A 3 A 2 A l A0 0 0 0
A7 A6 A5 A4 A3 A 2 A 1 A 0
Z13 Z12ZIIZIOZ9 Z 8 Z7 Z6 Z5Z4 Z3 0 0 0
Los tres bits menos significativos del resultado son 0 . Los dos bits siguientes, coinciden
con los bits menos significativos del número A . A partir de aquí, el bit Z5 debe obtenerse
sumando A 0 con A 2, lo cual puede obtenerse con semisumador ; el bit Z6 , sumando A 1 con A 3
más el posible acarreo anterior, lo cual debe hacerse con un sumador completo . Utilizaremos
sumadores completos para obtener los bits Z 5 hasta Z10 . Los bits Z11 y Z12 pueden obtenerse
con semisumadores y el bit Z 13 corresponderá con el acarreo del último semisumador . El
circuito resultante es :
A7 A
A6 A4
b
b
b
b
HA
Co
s
HA
Co
s
FA
Co Ci
s
A5 A3 A4 A 2 A3
b
b
A1 A2 A 0 A 1 A0
b
b
FA _ FA
FA
FA
HA
Co Ci Co Ci _ Co Ci Co Ci - Co
s
s
s
s
s
0 0 0
III
Z13
Z12
Z11
Z10
Z7
Z6
Z5
Z4 Z3 Z 2 Z I Z 0
160
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 12.- Se dispone de una ALU de 8 bits muy simple, ya que sólo hace las
operaciones de "suma " y " transfiere el complemento", como se indica en la figura adjunta :
A
B
F
Cout
A+B
A+B+1
A
V
F
Considere dos números con signo de 16 bits (K y L), representados en complemento
a dos . Cada uno está escrito en dos palabras de 8 bits, una con la parte más significativa (H)
y otra con la menos significativa (L), es decir, (K= KHKL y L=LHLD.
a) Utilizando una sola AL U, indique justificadamente, qué hay que realizar para obtener
M=K+L (M=MHMÜ incluyendo la posibilidad de desbordamiento (overflow) . No hay que
explicar cómo se almacenan los resultados intermedios, sino que, simplemente, hay que decir
que se almacenan .
b) Repita el apartado anterior para obtener M=K-L .
c) Diseñe la ALU con puertas y sumadores completos (FA) de 1 bit.
Solución P12 .
a) Para realizar la suma de los dos números de 16 bits, tendremos que hacerlo en dos
etapas : primero la parte menos significativa y, segundo, la parte más significativa . Los
números pueden ser positivos o negativos, puesto que están representados en Ca2 . Por tanto es
la salida V de la suma más significativa la que nos determinará la existencia o no de un
overflow .
1) Introducimos por las entradas A y B los bytes K L y L L , respectivamente. Las señales
de control de la ALU deben ser XC in = 00 . Por la salida F, obtendremos el byte menos
significativo del resultado, M L que se almacenará. Lo mismo se hará con el acarreo de salida
generado Cout = C82) Introducimos por las entradas A y B los bytes K H y LH , respectivamente . Las señales
de control de la ALU son XCin = OC 8 , de forma que si en la etapa anterior se generó acarreo,
C 8 = 1, se calcula la operación A+B+1 y en caso contrario, A+B . La salida F corresponderá
con el byte significativo del resultado M H . Llamemos C 16 , al acarreo que se haya generado en
Cout .
3) Es en este momento cuando debemos evaluar la salida V de la ALU para determinar
la existencia de overflow :
Si V=0, no existe overflow y el resultado correcto de la suma K+L está en M .
Si V=1, existe overflow y el resultado correcto de la suma K+L está en el número de 17
bits formado por C 16M .
b) Para realizar la diferencia K-L, calculamos previamente el complemento a 2 del
número L, el cual se lo sumamos a K . La ALU no permite calcular el Ca2 de un número, sólo
CIRCUITOS ARITMÉTICOS
161
dispone de la operación A, que se corresponde con el complemento a 1 del número A . Sabemos
que el complemento a dos puede ser obtenido fácilmente a partir del complemento a 1, sin más
que añadirle la unidad . Por tanto, primero procederemos a calcular el complemento a 1 del
número L y posteriormente, realizaremos la operación K+L+1 . Esto determina la diferencia
K-L.
1) Introducimos el byte menos significativo de L (L L ), por la entrada A . Las señales de
control de ALU deben ser XC i „=1- . Por la salida F, obtenemos EL y se almacena.
2) Introducimos ahora el byte significativo, L H , por la entrada A . Las señales de control
de la ALU deben ser XC i ñ 1- . A la salida obtenemos F=L H y se almacena .
3) Introducimos K L y LL por las entradas A y B de la ALU . Las señales de control deben
estar a XC in =01 . Por la salida F, obtenemos M L y se almacena .
4) Repetimos, por último, los pasos 2 y 3 del apartado anterior .
c) Los sumadores permiten realizar las operaciones F=A+B cuando el acarreo de
entrada está a 0 lógico, y F=A+B+l, cuando está a 1 lógico . Construimos, por tanto', un
sumador de 8 bits utilizando sumadores completos de 1 bit . Por otro lado utilizaremos
inversores para implementar la única función lógica de esta ALU, F=A . La unión entre la parte
lógica y la aritmética se puede realizar mediante multiplexores controlados por la variable X .
La señal de overflow, puede ser obtenida mediante la Exor del acarreo de salida (C 8) y el
acarreo de la etapa anterior (C 7).
Cout
V
Problema 13 .- Sean X e Y dos números binarios positivos expresados en notación
complemento a 2. Utilizando la ALU de la siguiente figura, indique las operaciones a realizar
en la ALU para que sus salidas representen el módulo del resultado de la diferencia entre los
números X e Y.
3
SI
SO
t
S I SO
Operación
00
01
10
11
F = AND(A,B)
F = A+Ci n
F = A+B+C in
F = A+B+C in
162
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P13 .- El valor pedido, IX - YI, se obtiene con X - Y si X > Y y con Y - X = -(X -Y)
si X < Y . Para obtenerlo hacemos A = X, B = Y, C i„ = 1 y s i so = 11 . Así se realiza la
operación F = X + Y + 1 = X + Ca2(Y) = X - Y . Como ambos números son positivos no hay
desbordamiento aunque existen dos opciones : X > Y, en cuyo caso F muestra IX - YI, y
C0,t = 1 ; y X < Y, en cuyo caso F = X - Y es un número negativo y C o„t = 0. Por tanto, si
C0,t = 1, la salida F proporciona directamente el módulo de la diferencia y si C o„t = 0 habrá
que realizar algunos pasos adicionales para obtener la salida deseada . Aquí presentamos dos
opciones :
a) Repetir el proceso anterior pero cambiando las entradas, esto es, A = Y, B = X,
;,,=1ys 1 so =11 .
C
b) Reintroducir el resultado anterior F = X - Y por A y aplicar las entradas C i„ = 1 y
s 1 so = 01, en cuyo caso obtendremos a la salida F = A+1 = Ca2(A) = Y - X.
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 14.- Realice las siguientes sumas sin pasar a la base decimal :
a)1110(2 +1001 (2
b) 100.1(2 + 111 (2
c) F02B( 16 +1021 (16
d) 1230(4 + 23(4
Solución P14.
a)
b)
1011 .1
c)
1
F02B(16
+ 1021 (16
1 0 0 4 C06
d)
+
1
wn
1230 (4
23 (4
1313 (4
CIRCUITOS ARITMÉTICOS 163
Problema 15.- Multiplique los números del problema anterior sin pasar a la base decimal .
Solución P15 .
a)
b)
x
100 .1
111
1001
1001
1001
11111 .1
c) Debe utilizarse la "tabla de multiplicar" en base 16, de la que se ilustran
algunos casos :
x
F02B (1 6
1021(16
2 x B = 16(16
2 xF =1 E(16
F 0 2 B
1E056
F02B
F21 A 58 B(16
d) Debe utilizarse la "tabla de multiplicar" en base 4, de la que se ilustran algunos casos
1230 (4
23(4
11010
3120
102210 (4
+
3x3=21 (4
3x2=12 (4
2x2=10 (4
Problema 16.- Realice las operaciones aritméticas siguientes en binario utilizando :
a) la notación en complemento a 1
b) la notación en complemento a 2
y compruebe el resultado usando la aritmética decimal :
1) (+42) + (-13)
2) (+42) - (-13)
3) (-42) + (-13)
4) (-42) - (-13)
164
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P16.
1)
1
a)
0101010 42
1110010 -13
0011100
> 1
0011101
29
•
•
b)
0101010
+ 1110011
0011101
42
-13
29
2) En este caso y en el siguiente la magnitud del resultado es mayor que la magnitud de
cada operando . Aunque en este problema no ocurre, en situaciones similares puede haber
desbordamiento por lo que hay que verificar si V = 0 antes de validar el resultado :
a)
42
13
55
b)
1010101
1110010
1000111
> 1
1001000
-42
-13
b) X
1010101
+ 0001101
1100010
-42
13
29
0101010
+0001101
0110111
0101010
+ 0001 101
0110111
42
13
55
3)
a)
1
1010110
+ 1110011
1001001
-42
-13
-55
1010110
+ 0001 101
1100011
-42
13
29
-55
4)
a)
b)
Problema 17.- Realice las siguientes operaciones utilizando 10 bits, 3 de ellos para la parte
fraccionaria, usando la notación en complemento a 2 . Compruebe el resultado verificando los
posibles errores.
• (+22.25) + (+13.13)
• (+22.25) - (+13.13)
• (-22 .25) + (+13.13)
• (-22.25) - (+13.13)
Solución P17.- La cantidad 22 .25 se representa en binario como 10110 .01 . La cantidad 13 .13
se representa como 1101 .00100010. .. Puesto que sólo tenemos 7 bits para almacenar la parte
entera y 3 para la parte fraccionaria de los números, su representación será
22.25 = 0010110 .010 y 13 .13 = 0001101 .001.
CIRCUITOS ARITMÉTICOS
165
a)
0010110 .010
+ 0 0 0 1 1 0 1 .0 0 1
0100011 .011
22 .25
13 .13
35.375
El resultado correcto sería 35,38 . Se ha producido un error de 0,005 .
b) Para realizar la resta sumaremos el Ca2 de 13 .13 .
Ca2(0001101 .001) = 1110010.111
0010110 .010
+ 1 1 1 0 0 10.1 1 1
0001001 .001
22.25
-13 .13
9.125
El resultado que se lee tiene un error de 0,005 con respecto al resultado correcto, 9 .12 .
c) Determinaremos, primero, el Ca2 de 22 .25
Ca2(0010110.010) = 1101001 .110
1101001 .110
+ 0 0 0 1 1 0 1 .0 0 1
1110110.111
-22 .25
13.13
-9 .125
El resultado se obtiene con un error de 0 .005.
d)
x 1101001 .110
+ 1 1 1 0 0 10.1 1 1
1011100.101
-22 .25
-13 .13
-35 .375
Se produce un error de 0 .005.
Problema 18.- Se dispone de circuitos lógicos ITE. Estos circuitos poseen tres entradas y
una salida, y realizan la siguiente función de conmutación ITE(f,g, h)=f g + T h. Realice la etapa
típica de una unidad lógica que responde a la siguiente tabla, según la organización indicada
en la figura y utilizando, exclusivamente, MUX 4:1 en el C. C. . Las entradas se disponen en
raíl doble.
S2 S i S o F¡
0 0 0 A¡
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
101
1 1 0
1 1 1
B_
A¡Bi
Ai +B ¡
A¡ B i
A¡ +B i
Exor(A¡ ,B ¡ )
Nexor(A¡,Bi )
A¡
B¡
S2
Si
S
C .C .
I
g T
E
Fi
166
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P18 .- Se pueden dar múltiples soluciones a este problema. La que presentamos
consiste en hacer g = 1 y h = 0 en el ITE de salida, con lo que F i = f es la única función que
debe realizarse con el C .C . Para diseñar C .C . con multiplexores representamos F ; en un mapa
binario natural :
s2 SI s 0
00
000 001 010 011 100 101 110 111
0
1
0
1
0
1
01
0
0
0
1
0
1
1
0
10
1
1
0
1
1
0
1
0
11
1
0
0
1
0
1
0
1
A¡Bi
f = F¡
Como se observa, cada columna de la función f corresponde a la operación lógica
especificada en el enunciado . El circuito resultante, utilizando multiplexores de cuatro canales,
es :
1
2
310
11
A¡ B¡
1
g
0
11
s2 s1
Problema 19.- Diseñe un circuito aritmético con una variable de selección s y dos entradas
de datos A y B de 4 bits . Cuando s = 0 el circuito realiza la operación de suma F= A+B.
Cuando s = 1, el circuito realiza la operación de incremento F=A +1 .
Solución P19 .- Utilizaremos un sumador de 4 bits, en el que una de las entradas será el
número A y en la otra el número B para s = 0 y el número 0 para s = 1 . Asimismo conectaremos
S al acarreo de entrada C i „ para generar F = A+ 1 cuando s = 1 . El circuito de la figura siguiente
deja pasar aB si s=0y da un0si s= 1 :
CIRCUITOS ARITMÉTICOS
167
------------ ------------ ------------ ----------------&
t
&
t
&
r
&
t
El circuito final será :
3-
3
SS
I1.
Sumador
4 bits
C; n
Problema 20.- Para la ALU de 8 bits de la figura, determine la salida F para todas las combinaciones posibles de s2 s, s o si las entradas A y B contienen los números binarios $23 y
$FO, respectivamente, y el acarreo de entrada es 0 .
A7-o
s2 s1 s0
B7-0
s2
SI
SO
t
000
001
010
011
100
101
110
111
Operación
F = AND(A,B)
F = OR(A,B)
F = EXOR(A,B)
F = NOT(A)
F = A+B+C ;,,
F = A+ B+C ;,,
F = A+ $FF +C ;,,
F=A+C in
Solución P20 .
a) s 2 S 1 so = 000 . F = AND($23,$F0) = $20 .
b) s2 S 1 s o = 001 . F = OR($23,$F0) = $F3 .
c) s 2 s 1 so = 010 . F = EXOR($23,$F0) = $D3
d) s2 s 1 s o = 011 . F = NOT(A)=$DC .
e)s 2 s 1 so=100 .F=A+B+C;,,=$23+$F0=$13yC o „ t =1 .
f) S 2 S 1 s o = 101 . F = A + B + C ;,, = $23 + $OF = $32 y Cout=0 .
g) s2 s 1 s o = 110 . F = A + $FF+ C;,, = $23 + $FF = $22 y Cout =1
h) s2 s 1 s o = 111 . F = A + C i „ = $23 y Cout=0 .
Capítulo 7
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
Los circuitos combinacionales no tienen capacidad de almacenamiento de información por lo
que su salida está perfectamente determinada a partir de los valores presentes en las entradas .
En múltiples e interesantes casos, por el contrario, la salida Z del sistema en un instante to depende no sólo del valor de las entradas X en t0 sino de la evolución del sistema hasta t0 ; esto es :
Z(t 0) = Z((X(t 0), X(t < to))
Este tipo de función corresponde a las denominadas funciones secuenciales, autómatas
o máquinas de estados finitos . Su estudio para el caso de realizaciones con circuitos digitales
es el propósito de este Capítulo .
MODELOS SECUENCIALES Y REPRESENTACIONES
Las "situaciones" en las que puede estar un circuito secuencial no son ilimitadas . Entonces,
para caracterizar al circuito es posible establecer un conjunto finito de estados internos (o simplemente estados), S 1 , S 2, ... S k, cada uno de los cuales representa una de las "situaciones" del
circuito . La salida y la evolución del sistema quedan bien establecidas si se conoce el valor de
las entradas (estado de entradas Ij) y el estado presente (S i ). El valor de la salida O admite dos
modelos :
- De Mealy, en el que la salida depende tanto de la entrada como del estado presente,
cumpliéndose que O = O(h, Si).
- De Moore, en el que la salida depende sólo del estado presente, O = O(S i).
La evolución del sistema viene marcada por el cambio desde el estado presente S i al
próximo estado NS que en ambos modelos depende de la entrada y del estado presente :
NS = NS(Ip S i) .
La representación de una máquina secuencial suele hacerse mediante grafos o tablas de
estados/salida, de la forma siguiente :
169
170
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
NS
O(NS)
Si
Mealy
Ii
O
NS
O(S i )
Moore
CIRCUITOS SECUENCIALES
La realización de máquinas secuenciales con circuitos digitales es lo que se conoce como circuitos secuenciales . En ellos, los estados de entrada 1 corresponden a valores de las señales de
entrada X, los de salida O a las señales de salida Z y, también, los estados internos corresponden a valores "0" y "1" sobre un conjunto de variables llamadas de estado . Esto es, cada estado
tiene asignado un código binario sobre las variables de estado del circuito . Éste se representa
mediante la denominada tabla de transición de estados/salida, la cual es similar a las anteriores
(de estados/salida) sin más que sustituir cada estado por el código binario asignado (S i -~ q,
donde q = q l . . . qn ; análogamente, NS -> Q) .
La evolución desde un estado presente a un próximo estado, lo que simplemente es pasar
de un valor a otro en las variables de estado, puede realizarse de múltiples formas . La más
común es disponer de un circuito específico, llamado biestable porque tiene dos estados
estables (el 0 y el 1), que implementa una variable de estado .
Cada biestable muestra en su salida el estado 0 ó 1 almacenado, que corresponde al valor
presente en la variable de estado implementada en ese biestable . Para cambiar de valor almacenado y así poder hacer el cambio al próximo estado, los biestables poseen unas entradas de
excitación (normalmente llamadas SR, JK, D o T) . A su vez, este cambio de estado puede hacerse de forma asíncrona o síncrona, en cuyo caso el cambio de estado es controlado por una
señal de reloj (clk) . Una vez elegido el tipo de biestable, la máquina se describe por la denominada tabla de excitación/salida . En esta tabla, la representación de los cambios de estado se
hace mediante el valor de las entradas de excitación que hay que poner en cada biestable para
que cambie adecuadamente su valor almacenado ; por ej ., para biestables T, la tabla de excitación tiene la forma :
X
Ii
Ti junto con el estado presente q i
producen el adecuado Q i
Las funciones de excitación (por ej . Ti ) y de salida (Z) son funciones combinacionales
de las entradas (X) y de las variables de estado presente (q) . Así, el esquema general de un circuito secuencia) síncrono es :
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
X
171
Z
Circuito
combinacional
q
clk
Banco
de
biestables
11
Excitacio nes de los biestables
(por ej T
BIESTABLES
En esta breve introducción nos centraremos únicamente en los biestables más comunes . Desde
el punto de vista lógico los cuatro biestables más usuales son :
9
00 01 11 l0
1 1
0
1 1
0 1
aa
a aa
Q
Tabla de transición biestable JK
Tabla de transición biestable SR
D
0 1
0 0
1
a
a
SóJ -
q
RóK-
q
Símbolo lógico
DóT -
q
q
Q
Tabla de transición biestable T
Tabla de transición biestable D
Símbolo lógico
Desde el punto de vista temporal, las formas síncronas de los biestables son :
- Disparados por nivel (a veces llamados latches síncronos): en estos biestables uno de
los dos niveles de la señal de reloj habilita los cambios de estado (según la tabla de estado del
biestable), mientras que durante el otro nivel no hay cambio de estados (Q = q) .
- Disparados por flancos (a veces llamados flip flops) : en estos biestables los cambios
de estado se producen siempre tras uno de los flancos de la señal de reloj . Existen dos estructuras :
- Master-Slave en la que el biestable puede captar valores de entrada durante el nivel previo al flanco activo .
- Edge-triggered, en el que las entradas sólo afectan en el entorno del flanco
activo .
q
q
clk
1
(Latch, nivel H)
clk
clk
(Master-Slave, flanco bajada) (Edge-triggered, flanco subida)
172
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
La mayoría de los biestables síncronos incorporan una o dos señales de excitación asíncronas para la puesta a 1 (preset) o a 0 (clear) del biestable . Operan de forma similar a las señales S y R . El biestable debe tener las entradas asíncronas desactivadas para poder operar síncronamente .
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
El problema del análisis de un circuito secuencial tiene como dato el circuito y, a veces, la
secuencia de valores de entrada . Como objetivo, hay que determinar la tabla o grafo de
estados/salida ; a veces, también una descripción verbal de la operación que realiza y, en otros
casos, un diagrama temporal de la evolución entrada-salida .
Si el circuito secuencial obedece al esquema general presentado previamente, (síncrono
con una sola señal de reloj), el proceso de análisis es : 1 °-) se determinan las ecuaciones de excitación y de salida por análisis de la parte combinacional del circuito global ; 22) se representan esas funciones en forma de tabla (de excitación y de salida) ; 32) a partir de ésta, se obtiene
la tabla de transición sin más que tener en cuenta la tabla de estados de los biestables involucrados ; 42 ) se obtiene la tabla de estados/salida, sin más que asociar un símbolo de estado a
cada código de las variables de estado ; en su caso ; 52) se dibuja el grafo y se interpreta, y 6r° )
se determina la secuencia entrada-salida .
Si el circuito secuencial no obedece al esquema general, el análisis se debe llevar a cabo
mediante la obtención de cronogramas de las señales de estado y de salida .
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- Diseño de un biestable a partir de otro .
- Análisis temporal de un biestable .
- Análisis de circuitos secuenciales .
- Análisis de circuitos secuenciales sin el esquema general .
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1 .-Obtenga los biestables JK y T a partir de un biestable D .
Solución Pl .- Este problema se reduce a obtener un circuito combinacional CC que, para
cualquier combinación de entradas JK y estado presente q, genere una entrada en el biestable
D que provoque, en éste, la transición de estado que correspondería al biestable JK para
idénticas condiciones de entrada y estado .
Para construir la solución, comenzaremos por presentar la tabla de transición del
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
173
biestable JK y la tabla de excitación del biestable D .
JK
9-> Q D
00 01 11 10
0-31
1
1-40 0
1-91
1
0-30
0
Q
Para cada transición del biestable JK se puede encontrar la excitación en el biestable D
que la lleve a efecto . Expresándolo en el siguiente mapa de Karnaugh se tiene :
JK
00 01
1
D
De aquí obtenemos la expresión para D : D = J • q + K q . El circuito correspondiente
se muestra en la figura:
L
KJ-
&
&
F
Para el biestable T procedemos de idéntica manera .
elh D 9
q
A partir de la tabla de transición del biestable T y de la de excitación para el biestable
D, se llega al mapa que se muestra a continuación de donde se obtiene la ecuación lógica para
la línea D y asimismo se muestra el circuito resultante :
a
a
u
E
Q
La ecuación de entrada al biestable D es : D = T - q + T • q
L
r
&
-1--
_q
q
1
174
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 2.-Se pretende construir un circuito como el de la figura, el cual podrá actuar como
RS, D, T o JK dependiendo del valor de C, y C o (ver tabla). Diséñelo utilizando como único
elemento de memoria un biestable tipo T.
C, Co
I, lo
0 0
0 1
1 0
R S
D T
J K
- Q
C, Co 1 1
I1 l o
1 1
Solución P2.- Este problema se reduce a obtener los distintos tipos de biestables a partir del
T . Procediendo de forma similar a como se hizo en el emblema 1, obtenemos las siguientes
ecuaciones de entrada :
T = S q + R q
T = J q+K q
T = DOq
Asociando cada ecuación con el caso correspondiente C 1 Co e identificando las entradas
1 1 e lo con las del biestable en cada caso, se tiene :
T = l o • q+1, q
C 1 C o =00
T = I, O+ q
C 1Co=01
T = T
CICO = 10
C 1 C o =11
T=1, •q +lo •q
Combinando estas expresiones en una sola :
T= (I, •q +I,, •q ) •C , •C„+(I,O+q) •C , •C„+T •C, •C„+(1, •q +l„ •q ) •C , •CO
Esta expresión, nos permite realizar el circuito utilizando un multiplexor, cuyas entradas
de selección son C 1 y Co.
Problema 3.-a) Encuentre la forma de onda de salida de un biestable RS Master-Slave para
la siguiente secuencia de entrada :
clk
S
R
1
n
1
1
b) ¿Cómo sería la onda de salida si se tratara de un RS disparado por flanco
descendente (negativo)?
c) ídem para flanco positivo .
Solución P3.
a) El biestable Master-Slave está formado internamente por dos latches SR, tal como se
muestra en la siguiente figura :
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
Master
S- S
q
R- R
175
Slave
Ss
qs
s
qs
f
clk
El biestable amo (Master) es disparado por el nivel alto de la señal de reloj y recibe las
entradas del conjunto Master-Slave . Sólo puede cambiar de estado cuando clk = 1 y lo hará
dependiendo de sus entradas de excitación .
El biestable esclavo (Slave) sólo lo hará si clk = 1 (clk = 0) . Sus entradas son las salidas
del amo, por lo que sólo se pueden dar las combinaciones SR=10 (puesta a 1) y SR=01 (puesta
a 0) . Las salidas q s del esclavo son las salidas del conjunto Master-Slave .
Para resolver este problema, vamos a representar las formas de onda de salida del
biestable amo y del esclavo .
to
t1
t2
t3
t4
t5
clk
S
R
qm
q = qs
A
1
E-
Los dos biestables comienzan por un estado desconocido representado por la banda
rayada en el gráfico anterior . Cuando clk = 1 el biestable amo puede cambiar de estado, y el
cambio ocurre como consecuencia del cambio en la señal S, dado que este valor de entrada
(S m = 1) fuerza a que q,,, = 1 . En el intervalo [t 1 ,t 2 ], clk = 0, con ello el biestable Master
mantiene su estado inalterable, y el Slave lee en sus excitaciones los valores 10
(SsRs = gmgm = 10) por lo que q s toma el valor lógico 1 . En el intervalo [t 2 ,t 3 ], clk = 1 .
A principio del intervalo, SR = 00 por lo que el Master mantiene el valor del estado en el que
estaba, pero el cambio que ocurre en Rm provoca un cambio en q,,, que toma el valor 0 . Durante
[t 3 ,t 4 ] clk = 0, el amo mantiene su estado y el esclavo cambia a 0 ya que sus entradas SsRs = 01 .
Con este razonamiento se continúa deduciendo la evolución temporal del biestable
Master-Slave la cual se muestra en la figura .
b) En los biestables disparados por flanco el proceso es diferente . Sólo se tiene en cuenta
las entradas existentes en el momento que se genera un flanco activo en la señal de reloj . Estas
entradas, y el estado presente del biestable, determinan el próximo estado . En el caso de que
exista una transición de entradas en el flanco activo, se tomarán como valores válidos, los
inmediatamente anteriores al flanco . En la siguiente figura se representan las formas de onda
del biestable RS disparado por flanco negativo .
176
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
clk
to
S
t3
1
1
R
1
q
1
Hasta el instante t o , el estado del biestable es desconocido . En ese instante, las entradas
al biestable son SR = 10 por lo que, en el próximo ciclo de reloj, la salida del biestable se pone
a 1.
En el instante t 1 , las entradas son SR = 01, esto implica que, durante el siguiente ciclo
de reloj, la salida es 0 .
En el instante t 2 , las entradas son SR = 00 por lo que se mantiene el estado .
Para el instante t 3 , las entradas son nuevamente SR = 00, por lo que se mantiene el
estado .
c) Para flanco positivo se opera de igual forma .
clk
to
S
3
I
I
R
1
q
Podemos observar en el cronograma que se mantiene el estado desconocido inicial
durante muchos ciclos, porque en los flancos ascendentes, que ocurren en los instantes to y t l ,
las entradas son SR = 00 .
En el instante t2 la entrada es SR = 01 por lo que se almacena un 0 en el biestable . La
llegada del siguiente flanco, en t 3 , no altera el contenido del biestable ya que SR = 00 .
Problema 4.-Para cada uno de los circuitos de la figura, justifique razonadamente si es válido
como biestable para realizar cualquier circuito secuencial .
&
a
q
a
_1
L
1
(a)
Solución P4 .-
a
(b)
r=
&
1
(c)
Para que los circuitos de la figura puedan ser utilizados como elementos de
memoria en los circuitos secuenciales, deben ser capaces de almacenar dos estado estables : el
0 y el 1 y permitir el cambio de uno a otro . Esto es equivalente a decir que estos elementos
deben tener la posibilidad de realizar cualquier tipo de transición : 0 ---3 0, 1 -3 1, 1 -> 0,
0 --> 1 .
El circuito de la figura (a) presenta el siguiente K-mapa, donde se puede observar que
no existe la transición 0 -3 1 .
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
ab
00
Ql
11
10
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
177
Q
SI obtenemos el K-mapa para el circuito de la figura (b), podemos observar que no
existe transición de 1 - > 0 :
Q
El circuito de la figura (c), es el único que permite las cuatro transiciones posibles, por
lo que puede ser utilizado, como elemento de memoria . Su k-mapa se muestra a continuación :
ME
ama
Problema 5.-Analice el circuito de la figura :
Y-
1
T
q2
2
_
n
0-
D3 ci
q2
q3
1
1
X
J q
Y
X- K q
clk
Solución P5.-
Cuando se analiza un circuito secuencial se tiene como objetivo determinar su
operación .
Los pasos del método de análisis son :
a) Obtener las ecuaciones de excitación y de salida . Cada una de las entradas (excitaciones) de los biestables así como las distintas salidas que posea el circuito se expresan mediante
ecuaciones algebraicas cuyas variables son las de entrada al circuito y las variables de salida
de cada uno de los biestables (variables de estado presente) . En nuestro caso :
178
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
K,=X
J, = Y • q3
T2 = Y .(X+Og 3 ) = X .Y .g 3 +X .Y .g 3
D3 = q2' Gy'g2 -~. X'g1 = X
g2'g2+X'gi'g2 = X+q,+q2
Z=X+q 3 +X •q2 +X .q, =X+q2(+q 3
b) Escribir la tabla de excitación/salida . Las ecuaciones antes obtenidas se expresan mediante un mapa de Karnaugh . En nuestro caso :
XY
q 1q2q3
00
01
11
10
000
00,0,1, 1
00,0,1, 1
01,1,1, 1
01,0,1, 1
001
00,0,1, 1
10,1,1, 1
11,0,1, 1
01,0,1, 1
011
00,0,1, 0
10,1,1, 0
11,0,0, 1
01,0,0, 1
010
00,0,1, 1
00,0,1, 1
01,1,0, 1
01,0,0, 1
110
00,0,1, 1
00,0,1, 1
01,1,1, 1
01,0,1, 1
111
00,0,1, 0
10,1,1, 0
11,0,1, 1
01,0,1, 1
101
00,0,1, 1
10,1,1, 1
11,0,1, 1
01,0,1, 1
100
00,0,1, 1
00,0,1, 1
01,1,1, 1
01,0,1, 1
J I K 1 ,T2,D3 , Z
c) Determinar la tabla de transición/salida . La tabla de excitación se traduce a otra, la de
transición donde aparecen los próximos estados .
Para ello se procede de la siguiente forma . En cada celda de la tabla de excitación se
observa el valor de las excitaciones del biestable considerado, por ejemplo, para el biestable 1,
en la celda XY = 00, q1q2q3 = 000, se tiene J 1 K 1 = 00 . Apoyándonos en la tabla de estados del
biestable JK, esas excitaciones dan lugar a un cierto próximo estado ; así, para JK = 00 se da
Q = q . Entonces, como en la celda considerada q 1 = 0, en la misma celda de la tabla de transición pondremos Q 1 = 0 . Análogamente, en esa celda Q 2 = 0 (ya que T 2 = 0) y Q3 = 1 (ya que
D 3 = 1 y, por tanto, Q 3 = D3 = 1) . La tabla resultante es :
XY
g1g2q3
000
00
01
11
10
001,1
001,1
011,1
001,1
001
011
001, 1
111, 1
101, 1
001, 1
011,0
101,0
110,1
010, 1
010
011,1
011, 1
000, 1
010,1
110
111, 1
111,1
001,1
011,1
111
101
111,0
101,0
011,1
011, 1
101, 1
111, 1
001, 1
001,1
100
101, 1
101,1
011,1
001, 1
Q1Q2Q3,Z
d) Obtener la tabla de estados/salida. Cada estado de la tabla de transición está dado por
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
179
las variables de cada uno de los biestables . Ahora, asignaremos a cada combinación binaria de
esas variables un símbolo concreto que identifique a ese estado . En nuestro problema, llamando 0, 1, 2, . . ., 7 a los estados según la codificación g1g2q3 = 000, 001, 010, •••, 111, se obtiene
la tabla de estados/salida que se muestra a continuación :
7
00
01
11
10
1, 1
1,1
3,1
3,0
5, 1
5, 1
7,1
7,0
1, 1
7,1
3,1
5,0
5, 1
7, 1
7,1
3, 1
51
01
6, 1
3, 1
1,1
1,1
3, 1
1, 1
1,1
2,1
2, 1
1,1
1,1
31
3, 1
5,0
NS,Z
e) Presentar el diagrama de estados/salida . Ofrece la misma información que la tabla anterior, tan sólo que expresada en forma de grafo . En nuestro caso :
10,1
01,0
01,1
n n
1-,1
J
00,1
180
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
f) Expresar verbalmente el funcionamiento . Esto sólo tiene sentido en casos muy especiales . En nuestro problema no es aplicable .
Problema 6.-Un circuito secuencial síncrono se ha obtenido de acuerdo con el esquema de
la figura . ¿Correspondería este circuito a la estructura general de los circuitos secuenciales
síncronos?. Analícelo hasta obtener su tabla de estados . (La ROM ha sido programada de
acuerdo con la tabla adjunta, donde $ representa posición y [$] su contenido) .
X
> Ao
Al
> A2
do
dl
Z
d2
d3
A3 ROM
D3
D
$
[$]
$
[$]
0
1
2
3
4
5
6
7
A
B
6
8
6
C
7
6
8
9
A
B
C
D
E
4
7
D
1
8
4
A
9
F
D
Solución P6.- Sí, corresponde a una estructura de circuito secuencial síncrono (con 8 o menos estados) ya que la ROM es un módulo lógico universal . Así, Z puede ser cualquier función
de la entrada y del estado presente, y D 3 , D 2 y D 1 pueden ser cualquier función de excitación
de las mismas variables .
Analizamos el circuito identificando la variable asociada a cada línea de entrada y salida
de la ROM . Así, tenemos :
A3A2A1 = q3q2q1, Ao = X, D 3 D2 D 1 = d 3 d 2d 1 y Z = Do
y podemos reescribir la tabla de contenido de la ROM :
g3g2q1X
A3A2A1Ao
D3 D 2 D 1 Do
1000
0100
0111
g3g2q1X
A3 A 2 A 1 Ao
D 3 D2D 1 D o
0000
0001
1010
1011
0010
0011
0110
1001
1010
0100
1000
0110
1011
1100
0001
1000
0101
1100
1101
0100
0111
0110
1110
1111
1010
1001
0110
0111
d 3 d2d 1 do
d 3d 2d 1 d o
1101
A continuación escribimos la tabla de excitación y salida del circuito que coincide con
la de transición, ya que estamos utilizando biestables tipo D para los cuales se cumple Qi = Di :
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
939291
000
001
010
011
100
101
110
111
0
101,0
011,0
011,0
011,1
010,0
110,1
100,0
101,0
181
1
101,1
100,0
110,0
011,0
011,1
000,1
010,0
100,1
D3D2D1,Z = Q3Q2Q1,Z
Pasamos a la tabla de estados y salida llamando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a los estados cuya
codificación es g3g2q1 = 000,001,010,011, ...,111 . El resultado es el siguiente :
0
5,0
3,0
3,0
3, 1
2,0
6, 1
4,0
5,0
1
5, 1
4,0
6,0
3,0
3, 1
0,1
2,0
4,1
NS, Z
Problema 7
.-Analice el circuito de la figura . Encuentre la forma de onda de la salida para la
secuencia de entradas dada .
X
Y
>1
>1
J2 q2
K~92
lk
clk
x
Y
1
z
182
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P7.- Análisis del circuito :
a) Ecuaciones de excitación y salida :
D 1 =X+Y
J 2 =X
K 2 =Y
b) Tabla de excitación y salida:
Z=q2+Y .q1
00
0, 0 0, 0
01
1, 0 1, 1
0,00,1
11
10
q1 q2
00
01
11
10
1,01,1
1, 1 1,1
1,11,1
1, 1 0, 0
1,10,1
0,00,1
1,01,1
1,11,1
1,10,1
0,00,0
1,01,0
1, 1 1,0
1, 10,0
D 1 , J2 K 2 , Z
c) Tabla de transición y salida :
q
II
0
00
01
11
10
00,0
lo, 1
1 1, 1
1 1,0
01,1
01,1
10,1
10,1
10,1
10,1
11,1
11,1
00,0
10,0
11,0
11,0
QiQ2, Z
d) Llamando a = 00, b = 01, c = 11 y d = 10 obtenemos la siguiente tabla de estados y
salida . Esta tabla puede ser reducida en un estado, ya que b es equivalente a c :
XY
\Y
S
00
a,0
01
d, 1
11
c, 1
10
c, 0
a
00
a, 0
01
d, 1
11
c, 1
b, 1
b, 1
d, 1
d, 1
d, 1
c, 1
c
c, 1
d, 1
d, 1
c, 0
c, 1
c, 1
c, 0
a,0
d, 0
c, 0
c, 0
d, 0
d, 1
c, 0
d
a,0
10
NS, Z
NS, Z
Obtención de la forma de onda para la señal de salida :
Utilizando la tabla de estados anterior, encontremos la secuencia de estados . Para ello,
en cada flanco de reloj activo (en nuestro caso, el negativo) se considera cuál es el estado presente y las entradas existentes justo antes del flanco ; para ese par de valores, se observa en la
tabla cuál es el próximo estado . Éste es el estado del circuito durante el próximo ciclo de reloj .
La solución, en nuestro caso, la mostramos en la siguiente figura : Como inicialmente no
conocemos el estado presente, hemos dejado como interrogante cuál es ese estado (otra solución podría ser suponer un estado inicial cualquiera) .
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
183
Una vez conocida la secuencia de estados por los que pasa la máquina dibujemos la forma de onda de la salida . Para determinarla, basta conocer el estado presente total (XY, S) y
mirar en la tabla de salida cuál es el valor de ésta . Como es un circuito de Mealy, la salida puede cambiar, tanto cuando cambie el estado (flanco negativo de clk), como cuando cambien
cualquiera de las entradas X e Y .
clk
X
__
Y
S
?
d
c
c
c
c
Z
d
c
c
1
Problema 8.-Para el circuito de la figura, dibuje la forma de onda de la salida para las secuencias que se muestran . Supongamos que el sistema parte del estado (q1,g2,q 3,) = (0,0,0) .
y l
clk 1
clk2
Y
X
Solución P8 .-
Para conocer la forma de onda de la señal de salida Z obtenemos previamente
la forma de las señales ql, q2 y q3 .
Cada una de las transiciones de las señales tiene asociada un número en la figura y a continuación se expone la explicación relativa a cada número .
184
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
clk 1
S
clk2
Y
1
1
X
q1
q2
q3
Fo
0
o
Fo
F®
o
4e
o
o
Fo
o
o
F®
0
~ OO
Fo
F
z
• Dado que J j K 1 = 11 e Y = 1, se cumple Q 1 = q 1 en el flanco negativo de clkl .
O
O
2
Como Y = 0, tenemos que Q1 = 0 y Q1 = 1 (independientemente del reloj clkl ) .
3
Como Y = 0, tenemos que Q 2 = Q3 = 1 (independientemente del reloj clk2) .
• Dado que Y = 1 y D2 = X y D 3 = X, según sea el valor de X se cumplirá que Q 2 ó
Q 3 = 1 en el flanco negativo de clk2 .
• Dado que Y = 1 y D2 = X y D 3 = X, según sea el valor de X se cumplirá que Q 2 ó Q 3 = 0
en el flanco negativo de clk2 .
Z se obtiene como resultado de evaluar en el tiempo la ecuación : Z = Y ql q2 q3 .
Problema 9.-En el circuito de la figura, las entradas A, 8, y C están todas inicialmente a cero .
La salida Y también está inicialmente a cero (0) y pasa a uno (1) después de una cierta
secuencia en el cambio de A, B y C a uno (1) .
a) Determine la secuencia que hará que Y pase a uno (1).
b) Explique por qué se necesita el pulso de Start.
J1
>clk
J2
K
K
l CL
clk
C
u
Start
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
185
Solución P9 .- Como K 2 = 0, las entradas del biestable Y sólo pueden ser J 2K2 = 00, en cuyo
caso el biestable no cambia de estado, o J 2K2 = 10, en cuyo caso Y = 1 .
Si inicialmente Y = 0 y se desea que pase a 1 necesitamos :
1-O) que J 2 = X sea 1
22) que el reloj del biestable X : C, suba a 1 (tenga un flanco de subida) .
Para cumplir la condición primera, de forma análoga, A debe subir a 1 y, después, B (reloj del biestable X) también debe subir a 1 .
Por tanto, la secuencia de cambios a seguir por las señales A, B y C es :
Cuando Y = 1, como J2K2 = 00 ó 10, no puede cambiarse el estado del biestable "Y"
mediante las entradas síncronas . De aquí que sea necesario ponerlo a 0 asíncronamente (Start)
cada vez que se desee que la entrada "Y" tenga un flanco de subida .
Problema 10.- Analice el circuito de la figura donde los biestables son disparados por flanco
y obtenga la secuencia que genera partiendo del estado inicial q1q2q3q4 = 1000 .
q1
A
Di
q2
D
q2
q4
q3
D3
D
clk
Este circuito posee bloqueo. Usando puertas lógicas, modifique el circuito (añadiendo
lo necesario) de forma que se evite el bloqueo :
1 . Utilizando las señales asíncronas de los biestables (no mostradas en la figura) .
2. Sin utilizar las señales asíncronas de los biestables .
¿ Qué ocurriría en el caso de que los biestables fuesen disparados por nivel?
Solución P10.- Analizamos el circuito aplicando el método habitual de análisis de circuitos
secuenciales síncronos . Obtenemos en primer lugar las ecuaciones de excitación :
D1 = q10+ q4
D2 = q1
D3 - q2
D4 = q3
186
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Dado que en biestables tipo D se cumple D i = Q, tenemos la siguiente tabla de estados
para el circuito :
q2
00
01
11
lo
00
0000
0010
1110
1100
01
1000
1010
0110
0100
11
1001
1011
0111
0101
10
0001
0011
1111
1101
q3q4
Q1Q2Q3Q4
De la tabla anterior, llamando cada estado por la representación decimal de la palabra
binaria ql q2 q3 q4 se obtiene el grafo de estados que se muestra :
09009000
CI Goce***
Existe bloqueo en el funcionamiento del circuito, ya que si el circuito entrase en el estado 0 nunca saldría de él .
Para eliminar el bloqueo basta detectar cuándo el sistema se encuentra en dicho estado,
y realizar alguna acción que lo fuerce a salir de él .
Planteamos dos soluciones distintas :
1) Solución asíncrona :
Activar la señal de preset PR de cualquiera de los biestables . De esta forma obligamos
a que el sistema cambie de estado asíncronamente .
2) Solución síncrona :
Se trataría de introducir un 1 por la entrada de alguno de los biestables forzando igualmente el cambio de estado .
Para detectar que nos encontramos en el estado 0 definimos una señal Z como :
Z = ql
q 2 . q 3 . q4
De esta forma las soluciones asíncrona y síncrona aplicadas al biestable 1 son respectivamente :
Z
- q4
q4
- q3
- q2
- q3
- q2
PR
D 1 q1
D
Solución asíncrona
Solución síncrona
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
187
Analicemos qué sucede si los biestables son disparados por nivel (por ejemplo, por el
nivel alto del reloj) . Cuando clk = 0 se mantendría estable el último estado almacenado y
cuando clk = 1 iría modificándose el estado de acuerdo con el grafo de estados . Esto se haría
al ritmo fijado por los tiempos de propagación de los biestables y puertas . Así, por ejemplo, si
clk = 1 durante 4 veces el tiempo de propagación de los biestables tendríamos que en cada
pulso habría 4 cambios de estados :
clk
S
13
6
9
4
4
4
2
1
8
12
12
Como el tiempo de propagación es difícilmente controlable (cambia de un biestable a
otro, varía con la temperatura, etc . . .), la secuencia de estados no podría ser determinada .
No obstante, sí se puede controlar la anchura del pulso clk =1 y hacerla suficientemente
grande como para que haya un cambio de estado y suficientemente pequeña como para que no
haya dos . Así, el comportamiento del circuito con latches sería equivalente al del circuito con
flip f lops .
Problema 11 .- Para el circuito de la figura se pide :
a) Analizarlo .
b) Indicar la secuencia de salida que se obtiene si inicialmente los tres biestables tienen
salida cero.
c) Indicar cómo pueden sustituirse los biestables D y JK por biestables PM sin tener que
rediseñar el circuito.
q
P
q
D2
q2
q3 -
K
clk
PM
0 0
01
1 0
1 1
Q(t+1)
Q(t)
1
0
Q(t)
q3
188
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P11 .
a) Ecuaciones de excitación :
P1 = q3
M1 = q1 +q3
D2 = q1 ED q3
J3 - g2'g3
K3 = 1
Z = g2-g3
De las ecuaciones de excitación pasamos a la tabla de excitación y salida :
9392
q
0
1
00
01
11
10
01,0,01, 0
01,1,01, 0
11,0,01, 1
11,1,01, 1
01,1,11, 0
01,0,10, 0
01,1,11, 0
01,0,10, 0
J 3K3,D 2 ,P 1 MI, Z
Pasamos a la tabla de excitación, a partir de las tablas de transición de cada uno de los
distintos biestables :
0
Q
Q
A continuación la tabla de transición y salida :
q3q2
q1 0
1
00
01
11
10
001, 0
011, 0
101, 1
111, 1
010, 0
000, 0
010, 0
000, 0
Q3Q2Q1 , Z
Y como último paso del análisis la tabla de estados y salida, donde hemos llamado a los
estados 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 según la codificación de las variables de estado que se muestra :
q3q2q 1 = 000, 001, 010, 011,
111
S
NS
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
1
3
5
7
2
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
189
b) Inicialmente g3g2q1 = 000 (S = 0)
S: 0
-> 1
-~
Z :0
0
3
-
lo 0' -
7
1
0
1
-o 3
-> 7
0
1
0
-
T
T
secuencia que se repite
c) La sustitución del biestable D y JK por uno PM es como sigue :
- Respecto al biestable D : A partir de la tabla de excitación del biestable D y la del PM
se obtiene la tabla para PM en función de D y q . Las tres tablas se muestran en la figura :
PM
q -~> Q
a
0
0
1
o
-0 ó 1-
0 1
1
10
0-ó- 1
q
_0 ó .-1 _
01
1 0
0-6,-1
PM
---------------------------
Una solución es :
P=D
M=D
--------------------------- Respecto al biestable JK : A partir de la tabla de excitación del biestable JK (que se
muestra en la siguiente figura) y de la del PM se obtiene la tabla para PM en función de JK y
q (que también se muestra en la figura) :
JK
q
0
1
00
0
- ó 1 -
-0 ó 1 -
01
0-ó- 1
1 0
1 0
Q
01
0-ó- 1
PM
•
Una solución es :
P=J •q
M=K .q
J
P
q
q
190
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 12.- Obtenga los biestables JK, T y D a partir del biestable RS.
Solución P12 .
Problema 13 .- Obtenga los biestables JK y D a partir del biestable T .
Solución P13.
D-
J -
Problema 14 .- Obtenga los biestables D y T a partir del biestable JK .
Solución P14 .
9
9
T
9
9
Problema 15.- Para las secuencias de entrada de la figura, encuentre la forma de onda de
salida para el caso de un biestable JK disparado por flanco negativo . Repítalo para el caso de
ser disparado por flanco positivo.
clk
J
K
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
191
Solución P15 .- Biestable disparado por el flanco positivo de clk .
clk
q
00/1
Biestable disparado por el flanco negativo de clk .
clk
1
q
Problema 16 .- Analice el circuito secuencial síncrono de la siguiente figura :
q
S
A
A0
d3 -
K q
d2
d,
d
D3
ROM
$ (A l A 0)
f$1
0
1
2
F
0
3
2
B
T2
clk
Solución P16.- Si denominamos a los distintos estados por los que pasa la máquina como se
muestra a continuación, podemos dar la tabla de estados correspondiente a este circuito secuencial síncrono .
192
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
g1g2q3= 000
g1g2q3= 001
q1 q2 q3= 01 0
q1 q2 q3= 01 1
g1g2q3 =100
q1 q2 q3 = 1 0 1
q 1 q2 q3 = 1 1 0
ql q2 q3 = 1 1 1
S=0
S=1
S=2
S=3
S=4
S=5
S=6
S=7
0
1
7,0
0,0
7, 1
0,0
2,0
2,0
5,0
5, 1
3,0
4,0
6,0
7,1
6,0
5, 1
1,0
4,0
NS, Z
Problema 17.- Para el circuito secuencial de la figura, obtenga la forma de onda de la salida
Z correspondiente a la forma de onda X mostrada también en la figura . Parta del estado inicial
q1 q0 = 00.
X q0 -
- L_ J
q
X -
K
q
Tp _
q0
q0 -
clk
q0 -
X -
q0
q1
q0 q1 -
clk
x
Solución P17.- Nombraremos a los estados del circuito de la forma mostrada a continuación,
y a partir de la tabla de estados obtenida deduciremos la secuencia de salida .
X
q1 q0 =00
g1g0= 01
q1 q0 = 10
g1g0 =11
S=0
S=1
S=2
S=3
NS, Z
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
193
El valor de X se toma en el flanco negativo de clk . El estado inicial consideramos que
es el 0 (q 1q0 = 00) . La secuencia de salida es la mostrada a continuación :
clk
1
1
3
0
1
3
0
Problema 18.- Analice el circuito de la figura . Si inicialmente los biestables están a 0, indique
la secuencia de salida para la siguiente secuencia de entrada :
x: 1 1 1 0 0 0 (cada bit corresponde a un ciclo de reloj)
X
_
q1 q2
x
X q1 q2 -
X -
J3
q
K3
q
q1 q2
q
K
J2
1
q2
K2
clk
Solución P18.- Tras el análisis del circuito obtenemos el diagrama de estados al que responde
la máquina secuencial . La codificación que se ha usado para cada uno de los estados es :
g1g2q3=000 S=A
0;0
0;0 01,0
g1g2q3= 001 S=B
919293=01 1 S=C
0,1
1,0
,
g1g2q3=010 S=D
0,0
0,1
g1g2q3=110 S=E
glg2g3=111 S=F
1,1
g1g2q3=101 S=G
0,0
g1g2q3=100 S=H
1,1
O
O
0010
O
O
Para dar la secuencia de salida partiremos del estado inicial A (q1q2q3 = 000) y aplicaremos la secuencia de entrada .
194
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
clk
x
S
A
C
H
E
A
D
G
Z
1
Problema 19.- Para el circuito y secuencia de entrada de la figura, determine la forma de
onda de salida . El estado inicial es desconocido . Los biestables son disparados por flanco .
Justifique las transiciones producidas en la salida .
Y
clk
i
Y
Solución P19 .
clk
__r-
x
L
Y
Zi
ML
Z2
Problema 20.- Analice el circuito de la figura y muestre la secuencia de salida para la secuencia de entrada dada .¿ Qué ocurriría si los biestables son disparados por el nivel alto del reloj?
ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES
D
D
q1
195
q2
qi
q2
clk
clk
I
I
I
I
1
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
Solución P20 .- Tras el análisis del circuito secuencial síncrono se obtiene la siguiente tabla de
estados como resultado . La codificación de los estados de la máquina secuencia) es :
q1 q2= 00
q1 q2= 0 1
S=0
q1 q2= 10
S=2
q1 q2 =11
S=3
S=1
NS, Z
Aplicando la secuencia de entrada que propone el problema se obtiene la siguiente salida . Suponemos que inicialmente la máquina se encuentra en el estado 0 .
clk
x
S
0 0 0 2 1 2 3 1 0 0 2 3 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Z
Si los biestables fuesen disparados por nivel se podrían dar múltiples cambios de estado
durante el nivel activo del reloj . El circuito funcionaría respondiendo a la tabla de estados dada
en la solución si se diseña el reloj clk con una anchura de pulso suficientemente grande para
que el biestable cambie una vez por ciclo del reloj, y suficientemente estrecha para que no cambie más de una vez .
Capítulo 8
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
El análisis de circuitos secuenciales básicamente consiste en lo siguiente : dado un circuito hay
que describir su comportamiento verbalmente o, al menos, mediante la tabla o el diagrama de
estados . Este Capítulo esta dedicado al proceso inverso, esto es, dada una función secuencial
hay que obtener un circuito que la implemente . A este proceso es lo que se le llama el diseño
de circuitos secuenciales . Más concretamente, en este Capítulo se va a tratar el proceso de
diseño de circuitos secuenciales síncronos .
PASOS DEL PROCESO DE DISEÑO
Existe un procedimiento formado por un conjunto de pasos que permite realizar este proceso
de una forma lo más sistemática posible . Este conjunto de pasos es el que se muestra en la
figura:
Descripción
verbal
l
Descripción formal :
Tabla o Diagrama de estados/salida
Reducción de estados
l
Tabla mínima de estados/salida
Asignación de estados
1
Tabla de transición/salida
Elección de bi estables
1
Tabla de excitación/salida
Síntesis de fun ciones combinacionales
l
Ecuaciones de excitación y de salida
i
Circuito
197
198
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
A continuación se describe en qué consiste cada uno de estos de pasos .
1 . El primer paso consiste en generar una descripción formal del comportamiento a partir del enunciado de la función secuencial . La descripción formal consiste en la tabla o el
diagrama de estados siguiendo alguno de los dos modelos de máquina secuencial, el de Mealy
o el de Moore . La forma de obtenerla depende en gran medida de la función secuencial, de forma que no existe un único método que sea válido para cualquier enunciado de función secuencial . Es un paso no sistemático . Por este motivo es el paso más difícil de realizar y de lo bien
que se haga depende en gran medida el buen desarrollo del resto del proceso de diseño .
2 . El segundo paso consiste en obtener la tabla de estados mínima. Esta es una nueva
tabla de estados equivalente con la obtenida en el paso anterior (i .e ., dan lugar al mismo comportamiento de entrada-salida) con el menor número de estados posible . Este paso se llama de
reducción de estados y existe un método sistemático que permite realizar dicha reducción en
tablas de estados completamente especificadas . Este método se presenta en el problema 6 .
3 . De la tabla mínima de estados hay que pasar a la tabla de transición/salida . En esta
nueva tabla se representan los estados por un código binario . Este código binario debe ser almacenado por el circuito y para ello se utilizan un conjunto de biestables, tantos como bits tenga el código . Esta asociación de un código binario a cada estado es lo que se llama la asignación de estados . La asignación determina cómo va a ser la tabla de excitación y de salida y, por
tanto, afecta al coste del circuito . Como criterio básico, en este Capítulo se va a utilizar el menor número posible de variables de estados, lo que significa diseñar circuitos con el menor número de biestables posibles . Por otra parte, para hacer la asignación concreta en los problemas
correspondientes se van a utilizar dos métodos diferentes . En el caso de tablas de estado de 3
ó 4 estados se aplicará el método exhaustivo que consiste en obtener el circuito para las tres
únicas asignaciones que dan lugar a circuitos con coste distinto y elegir la de menor coste . Para
tablas con mayor número de estados se aplicará el método basado en las reglas de adyacencia .
Este método da lugar a asignaciones de buen coste pero no necesariamente el óptimo . Se desarrolla con detalle en el problema 11 .
4 . De la tabla de transición hay que pasar a la tabla de excitación del circuito . En ella se
representa cuál es el valor de cada una de las entradas de los diferentes biestables para conseguir las transiciones de la tabla de transición . Este paso exige que previamente se haga la elección del tipo de biestables que se van a usar en el circuito .
5 . A partir de la tabla de excitación/salida se obtienen las ecuaciones de excitación (i .e .,
ecuaciones de entrada de los biestables) y de salida mediante métodos de síntesis de funciones
combinacionales, ya considerados en el Capítulo 4 .
6 . Por último, a partir de las ecuaciones se obtiene el circuito .
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- Construcción de diagramas/tablas de estados .
- Reducción de tablas de estado .
- Asignación de estados .
- Proceso de diseño completo .
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
199
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1 .-Construya la tabla de estados para una máquina de Mealy con una entrada X y
una salida Z, que detecte la llegada de tres ceros o tres unos consecutivos, dando una salida
Z = 1 coincidiendo con la aparición del tercer bit .
Solución Pl .- Para construir la tabla de estados vamos a partir de un estado conocido como,
por ejemplo, aquél que representa la llegada de 2 ceros consecutivos (llamémosle estado A) .
En A :
- Si X = 0 : el próximo estado es A y la salida vale 1 .
- Si X = 1 : se pasa a un nuevo estado, que llamamos B . La salida es 0 .
B es un estado que representa el comienzo de una secuencia de 1's . En B :
Si X = 0 : se pasa a un nuevo estado, C . La salida es 0 .
Si X = 1 : se pasa a un nuevo estado, D . La salida es 0 .
C es el estado que representa el comienzo de una secuencia de 0's . Por otra parte, D es
el estado que representa la llegada de 2 unos consecutivos . En C :
- Si X = 0 : se pasa al estado A . La salida es 0 .
- Si X = 1 : se pasa al estado B . La salida es 0 .
En D :
- Si X = 0 : se pasa al estado C . La salida es 0 .
- Si X = 1 : se pasa al estado D . La salida es 1 .
De esta forma, el diagrama y la tabla de estados quedan como se observa :
499
X
Estados
0
1
A
A, 1
B,0
/0
B
C,0
D,0
0/1
C
A,0
B,0
D
C,0
D, 1
1
W
00/0
0/0
Diagrama de estados
Tabla de estados
Obsérvese que el estado A realmente es el estado que resulta tras detectar 2 o más ceros ;
análogamente, la detección de 2 o más unos conduce al estado D .
Problema 2.-Obtenga el diagrama de estados de un circuito con dos entradas, X e Y, que dé
salida Z= 1 cuando en los cuatro últimos ciclos de reloj, las entradas hayan sido 11, 01, 01, 11 .
Solución P2 .- Siguiendo el modelo de Mealy :
Partimos del estado que corresponde a que no ha llegado ningún valor de la secuencia
de entrada que hay que detectar : estado A . En A :
- Cuando XY = 11, se pasa a un estado nuevo : B . Z = 0 .
- Con cualquier otro valor en XY se permanece en el estado A . Z = 0 .
200 PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
B es el estado que guarda la información de que ha sido detectado el primer valor de la
secuencia (XY = 11) . En B :
- Cuando XY = 01, se pasa a un estado nuevo : C . Z = 0 .
- Cuando XY = 11, se permanece en B . Z = 0 .
- Con cualquier otro valor se pasa al estado A . Z = 0 .
C es el estado que guarda la información de que ha sido detectado el segundo valor de
la secuencia (XY = 01) tras el 11 . En C :
- Cuando XY = 01, se pasa a otro estado : D . Z = 0 .
- Cuando XY = 11, se pasa al estado B . Z = 0 .
- Con cualquier otro valor se pasa al estado A . Z = 0 .
D es el estado que guarda la información de que se ha detectado el tercer valor de la secuencia (XY = 01) tras el 11 y 01 . En D:
- Cuando XY = 11, se completa la secuencia . Z = 1 . Se pasa a B .
- Con cualquier otro valor se pasa al estado A . Z = 0 .
El diagrama de estados queda de la siguiente manera :
0-/0
10/0
11/0
11/1
/0
Siguiendo el modelo de Moore :
Partimos del estado que corresponde a que no ha llegado ningún valor de la secuencia a
detectar : estado A . En A, la salida vale 0 (Z = 0) :
- Cuando XY = 11, se pasa a un estado nuevo : B .
- Con cualquier otro valor en XY, se permanece en el estado A .
B es el estado que guarda la información de que ha sido detectado el valor (XY = 11) .
En B,Z=0 :
- Cuando XY = 01, se pasa a un estado nuevo : C .
- Cuando XY = 11, se permanece en B .
- Con cualquier otro valor se pasa al estado A .
C es el estado que guarda la información de que ha sido detectado el 01 tras el 11 . En C,
Z=0 :
- Cuando XY = 01, se pasa a otro estado : D .
- Cuando XY = 11, se pasa al estado B .
- Con cualquier otro valor se pasa al estado A .
D es el estado que guarda la información de que se ha detectado el 01 tras el 11 y 01 . En
D,Z=0 :
- Cuando XY = 11, se pasa a un nuevo estado E .
Con cualquier otro valor se pasa al estado A .
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
201
E es el estado que guarda la información de que se ha detectado la secuencia completa .
Por tanto, Z = 1 . Tras E :
- Cuando XY = 00 ó 10, se pasa al estado A .
- Cuando XY = 11, se pasa al estado B .
- Cuando XY = 01, se pasa al estado C .
El diagrama de estados queda de la siguiente manera :
11
Problema 3.-Ha recibido de un viejo amigo la siguiente carta :
"Querido amigo:
Al poco tiempo de comprar esta vieja mansión tuve la desagradable sorpresa de comprobar que está hechizada con dos sonidos de ultratumba que la hacen prácticamente inhabitable: un canto picaresco y una risa sardónica .
Aún conservo sin embargo cierta esperanza, pues la experiencia me ha demostrado
que su comportamiento obedece ciertas leyes, oscuras pero infalibles, y que puede modificarse tocando el órgano o quemando incienso .
• cada minuto, cada sonido está presente o ausente . Lo que cada uno de ellos hará
en el minuto siguiente depende de lo que pasa en el minuto actual, de la siguiente manera :
El canto conservará el mismo estado (presente o ausente) salvo si durante el minuto
actual no se oye risa y toco el órgano, en cuyo caso el canto toma el estado opuesto .
• cuanto a la risa, si no quemo incienso se oirá o no según el canto esté presente o
ausente (de modo que la risa imita el canto con un minuto de retardo) . Ahora bien, si quemo
incienso la risa hará justamente lo contrario de lo que hacía el canto .
• el momento en que te escribo, estoy oyendo a la vez la risa y el canto . Te quedaré
muy agradecido si me dices qué manipulaciones de órgano e incienso debo seguir para restablecer definitivamente la calma ."
Conteste la carta .
Solución P3 .- Los sucesos de la vieja mansión obedecen a una máquina secuencia], de la siguiente forma :
- Valores (o estados) de entrada
Son las acciones que realiza "nuestro viejo amigo" . Existen 4 posibles estados de
entrada :
202
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
In : Ni toca el órgano ni quema incienso .
Ii : Quema incienso (pero sin tocar el órgano) .
Io : Toca el órgano (pero sin quemar incienso) .
Iio : Quema incienso y toca el órgano simultáneamente .
- Valores (o estados) de salida
Son las posibles situaciones de sonido en la casa :
On : No se oye nada (¡situación de tranquilidad!) .
Oc : Se oye el canto picaresco (pero no la risa) .
Or : Se oye la risa sardónica (pero no el canto) .
Ocr : Se oye la risa y el canto .
- Estados de la Máquina
Como la salida cambia con "la señal de reloj" (esto es, cada minuto), cambia con el estado por lo que es una máquina de Moore . En principio, pues, asociamos 4 estados, uno por
cada una de las salidas (Sn -* On ; Sc -4 Oc ; Sr - Or ; Scr - Ocr) . Estos estados están determinados por el valor (SÍ, NO) de dos variables de estados que, por conveniencia, denominaremos "c" (canto) y "r" (risa) . .
OPERACIÓN : Representaremos con minúsculas (c, r) el valor presente y con mayúsculas (C, R) el valor próximo .
i) Canto : Si no se oye la risa, r = NO, y se toca el órgano, lo ó I io , cambia de
estado : C = c.
En cualquier otro caso, el canto no cambia de valor : C = c .
ü) Risa : Si no se quema incienso (valores de entrada In ó I o) sigue al canto, C, con un
minuto de retraso : R = c .
Si se quema incienso, (valores de entrada I i ó Iio ), la risa hace lo opuesto al canto con
un minuto de retraso : R = c
De esta forma la tabla de estados queda como sigue :
c
r
In
10
Ii
Sn
NO NO
NONO SÍ NO NO SÍ
Sc
SÍ NO
SÍ SÍ
Sr
NO SÍ
Scr SÍ SÍ
ha
SÍ SÍ
On
NO SÍ SÍ NO NONO
Oc
NONO NONO NO SÍ NO SÍ
Or
SÍ SÍ
Ocr
SÍ SÍ
SÍ NO
SÍ NO
CR
l,
La respuesta a la carta debe decir lo siguiente : r minuto : Se oye risa y canto por lo que
debe quemar incienso ; 2° minuto : Se oye canto pero no risa, por lo que debe quemar incienso
y tocar el órgano ; 3` minuto : No se oye nada por lo que no debe hacer nada .
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
203
Problema 4 .-Sobre una única línea X se envía una información sincronizada con una señal
de reloj Ck . Se ha convenido que la información sea correcta siempre que no haya dos o más
unos consecutivos o cuatro o más ceros consecutivos . Obtenga el diagrama de estados de
un circuito cuya salida sea uno si se detecta un error en la transmisión y que permanezca en
ese valor en tanto dure el error .
Solución P4 .- Para que la salida (señal Z) sólo indique error (con Z=1) mientras éste permanezca, haremos que Z dependa de X (máquina de Mealy) .
Para construir el diagrama de estados se parte de un estado conocido, por ejemplo : sea
A el estado que indica que el último valor de X almacenado es 1 . Estando en A :
Si X=1, hay error (dos 1's consecutivos) por lo que Z=1 y el próximo estado es A ya que
el último valor recibido es 1 .
Si X=0, no hay error (Z=0) y el próximo estado será B .
El estado B indica que el último valor recibido es 0 (mientras que el penúltimo era 1) .
Estando en B :
Si X=1, no hay error (Z=0) y el próximo estado es A .
Si X=O, no hay error (sólo dos O's consecutivos) y el próximo estado es C .
El estado C corresponde a haber recibido dos ceros consecutivos . Estando en C :
Si X=1, no hay error y el próximo estado es A .
Si X=O, no hay error (sería el 3 cero) y el próximo estado es D .
El estado D refleja la existencia de tres ceros consecutivos . Estando en D :
Si X=1, no hay error y el próximo estado es A .
Si X=0 sería el cuarto 0 consecutivo con lo que hay error (Z=1) y el próximo estado es el
propio estado D .
El diagrama de estados completo es el siguiente :
1/0
s0
0/0
OVIAM
Problema 5.-Un circuito secuencial tiene dos entradas (X1 , X2) y dos salidas (Z 1 , Z2) . Las entradas representan un número binario natural de dos bits, N . Si el valor presente de N es mayor que el valor inmediatamente anterior, entonces, Z 1 = 1 . Si dicho valor es menor, entonces
la salida Z2 = 1 . En cualquier otro caso, Z1 = Z2 = 0. Se pide :
1) Escribir la tabla de estados correspondiente del circuito, como autómata de Mealy .
2) ¿Cuántos estados tendría el circuito como autómata de Moore?
Solución P5 .- 1 .- El funcionamiento del circuito es el siguiente : si y sólo si
(XIX 2)N > (X 1 X2)N-1 entonces, Z 1 = 1 ; por otra parte, si y sólo si (X 1 X2 )N < (XIX2)N-1
entonces, Z 2 = 1 ; si (X1X2)N = (X1X2)N_1, entonces Z 1 Z2 = 00 .
204
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Para comparar el valor actual con el anterior se necesita almacenar ese último valor .
Por tanto, la máquina debe tener un estado por cada posible valor de X 1 X 2 :
A estado que almacena que el último valor recibido de X 1 X2 = 00
B estado que almacena que el último valor recibido de X 1 X2 = 01
C estado que almacena que el último valor recibido de XI X2 = 10
D estado que almacena que el último valor recibido de X 1 X 2 = 11
Con esto se puede construir directamente la tabla de estados, que queda de la siguiente
manera :
00
01
10
11
A,00
B, 10
C, 10
D, 10
B
A,01
B, 00
C, 10
D, 10
C
A,01
B, 01
C, 00
D, 10
D
A,01
B, 01
C, 01
D, 00
NS, Z 1 Z2
2 .- Como máquina de Moore, en principio se necesita un estado que almacene el último
valor recibido y si era mayor (salidas Z 1 Z2 = 10), igual (salidas Z 1 Z2 = 00), o menor (salidas
Z 1 Z2 = 01) que el anterior. En total, como pueden lleg~wl4 valores diferentes 100, 01, 10, 111,
son 4x3 = 12 estados distintos . La tabla de estados queda de la siguiente manera :
00
01
10
11
SIGNIFICADO DE LOS ESTADOS
Z1Z2
Último valor recibido
Ao
Co
A1
A2
A3
10
00
A1
Bo
C1
A2
A3
10
01
A2
Bo
B1
C2
A3
10
10
A3
Bo
B1
B2
C3
10
11
Bo
Co
A1
A2
A3
01
00
B1
Bo
C1
A2
A3
01
01
B2
Bo
B1
C2
A3
01
10
B3
Bo
B1
B2
C3
01
11
Co
Co
A1
A2
A3
00
00
C1
Bo
C1
A2
A3
00
01
C2
Bo
B1
C2
A3
00
10
C3
Bo
B1
B2
C3
00
11
Est .
NOTA : Se comprueba que la tabla es irreducible salvo por la posible eliminación de los estados Ao y B 3 que sólo pueden alcanzarse si son estado inicial .
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES 205
Problema 6.-Muestre la tabla de estados mínima de una máquina secuencial síncrona con
una entrada X y una salida Z que opera de la siguiente forma : cuando se detecta la llegada
de 110 (primero 1,después 1, después 0), Z se pone a 1, manteniendo este valor hasta detectar la secuencia 010, en cuyo caso Z pasa a tomar valor 0 manteniendo este valor hasta
que llegue una nueva secuencia 110 .
Solución P6 .- Partimos de un estado conocido para construir el diagrama de estados . Por ej .
sea A el estado que se alcanza al detectarse la secuencia 110, por lo que la salida será 1 hasta
que se detecte 010 . Consideramos que la máquina es de Mealy . El diagrama de estados con el
significado de cada estado y la tabla de estados son los siguientes :
0/1
á%- 1/0
0/1
~Q
Q
1/1
`1/
w1/1
©'
1/1
1/0
1/0 O
0/0
00/0
Significado de cada estado
Est .
Recibido
. . . .110
A
B
. . . .00
(con Z = 1)
. . . .01
C
(con Z = 1)
.
.
.11
E
.
(con Z = 1)
. . . .010
D
F
. . . .00
(con Z = 0)
G
. . . .1
(con Z = 0)
H
. . . .11
(con Z = 0)
S
0
1
A
B1
C1
B
B1
C1
C
DO El
D
E
FO GO
A1 El
F
FO GO
G
DO HO
A1 HO
NS, Z
Para obtener la tabla de estados mínima debemos comprobar si se pueden reducir o eliminar estados . Para ello seguimos el proceso de reducción de estados, que consta de los siguientes pasos :
1 . Formar la lista de estados con salidas diferentes (son estados incompatibles) :
{ A,C ; A,D ; A,F ; A,G ; A,H ; B,C ; 13,13 ; B,F ; B,G ; B,H ; C,D ; C,E ; C,F ; C,G ; C, H ; D,E ;
D,H ; E,F ; E,G ; E,H ; F,H ; G,H} .
2 . Construir la tabla de pares compatibles o de reducción, que es una tabla en forma de
escalera asignando un escalón a cada estado como se observa en la figura del paso siguiente .
3 . En esa tabla, marcar las casillas de los pares de la lista del paso 1 . (Es obvio que esta
tabla se puede obtener sin necesidad de haber listado los estados incompatibles) :
206
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
a
X
Tabla de reducción
Fase inicial
X .Z'~.1,X 091
EN 09 X H
4 . Observando la tabla de estados, escribir dentro de cada casilla de la tabla de reducción
los estados que deben ser compatibles para que el par que corresponde a dicha casilla lo sea
también :
X
X
X
X X E
X HA, X
X
X
X 011
FA P,al X H
AB
CE
Tabla de reducción
5 . En la tabla de reducción tachar aquellas casillas en las que exista escrito algún par de
estados incompatibles . Repetir este paso de forma iterativa hasta que se hallan marcado todos
los pares incompatibles :
un
C
©-© D
LWI ©©
w=, aun
©.~'
Tabla de reducción
Fase final
G
© .Z'©©--©
Al final de este punto, todas las celdas sin tachar corresponden a parejas de estados compatibles (o equivalentes si, como en este caso, la tabla de estados/salida está completamente
especificada) .
6 . Construir la lista de compatibles . Para ello hay que formar una tabla con tres columnas : en la primera anotar un estado (se empieza por el del escalón más bajo) ; en la segunda se
anotan los estados equivalentes del primero (aquellos cuyas casillas no estén marcadas) ; en la
tercera se anotan los compatibles . En máquinas completamente especificadas, los compatibles
se agrupan por clases de equivalencia, por lo que la lista final de compatibles se forma fácilmente, agrupando todos los estados que sean compatibles entre sí.
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
S
H
Equivalentes
B
Compatibles
{H}
{H,G}
{H,G,F}
{H,G,F,E}
{H,G,DF,E}
{ H,G,DF,E,C }
{ H,G,DF,E,C,B }
(H, G, DF, E, C, AB)
Nuevos estados :
H, G, D, E, C, A
•
F
•
•
F
C
B
A
A partir de los
compatibles se
construye la
nueva tabla
de estados :
rrTrr~
0
1
A1
C 1
D 0
E 1
D 0
G 0
A 1
E 1
D 0
H 0
A 1
H 0
207
NS, Z
Problema 7.-Un circuito secuencial tiene una entrada X y una salida Z Por X se transmiten
pulsos positivos de 1, 2 ó 3 ciclos de duración . Desde un pulso al siguiente X permanece a 0
un mínimo de 10 ciclos . La salida Z se pondrá a 1 tras terminar el pulso de entrada y permanecerá en 1 durante 3 ciclos si el pulso de X duró un ciclo, durante 2 ciclos si X duró 2 y durante 1 ciclo si X duró 3 . En otros asos Z es cero.
Obtenga la tabla de estado /salida mínima según el modelo de máquina de Mealy .
Del enunciado se deduce el comportamiento del circuito, que es el siguiente :
Solución P7 .-
3
2
Partamos de un estado conocido . Sea el estado A aquel en el que no se ha detectado ningún pulso . En A :
- Si X= 1 se detecta el primer ciclo del pulso en X . Se pasa al estado B . Z=O .
- Si X=0 se permanece en A . Z=O .
En B :
- Si X=1 se detecta el segundo ciclo del pulso en X . Se pasa a C . Z=O .
- Si X=0 fin del pulso de un ciclo de duración . Se pasa a D . Z=1 .
En C :
- Si X=1 se detecta el tercer ciclo del pulso en X . Se pasa a E. Z=O .
- Si X=0 fin del pulso de dos ciclos de duración . Se pasa a F . Z=1 .
En D, E y F, X no puede valer 1 porque, según se dice en el enunciado, el pulso mayor
es de tres ciclos y, tras finalizar un pulso, la entrada permanece a 0 un mínimo de 10 ciclos de
reloj .
En D, Z debe durar 1 durante dos ciclos más de reloj . Se pasa a G . Por tanto, Z=1 en el
estado D y en el estado G .
208
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
En E, se pasa directamente a A y se da el único pulso de salida . Z=1 .
En F : Z debe durar 1 durante un ciclo más de reloj . Se pasa a A . y se da Z=1 .
El diagrama de estados/salidas de Mealy y la correspondiente tabla de estados son los
siguientes :
0/1
0/1
0/1
e
0
1
A,0
B,0
D,1
C,0
0
F,1
E,0
G,1
1/0
A,1
0/1
A,1
A,1
NS, Z
Siguiendo el proceso de reducción de estados obtenemos la tabla mínima :
S
COMPATIBLES
PRMOMM
{4 4 4,
{A, B, C,
wwdmw
Tabla de reducción
1G}
0
1
A
A,0
B,0
B
C,1
C,0
C
D,1
D,0
D
A,1
D}
NS, Z
Tabla de estados mínima
Problema 8.-Por una línea X se recibe, bit a bit, un número binario N, empezando por el menos significativo.
a) Obtenga la tabla de estados mínima correspondiente al circuito que permite generar
una única salida Z con el valor Z = 2 x N .
b) Repita el apartado a) para obtener Z = 3 x N .
Comience por un estado de reset. No tenga en cuenta cuándo acaba N.
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
209
Solución P8.
a) Sea el número binario N = . . . N3 N2 N 1 N o . Entonces, el número binario
Z = 2 x N = . . . N3 N 2 N 1 N o 0, pues multiplicar en binario por 2 equivale a "poner un 0 a la
derecha" . En nuestro caso, N viene por la línea X y 2 x N sale por Z . Esto es, se cumplirá :
Ciclo 1 : En X está X0, por Z sale Z0 = 0
Ciclo 2 : En X está X 1 , por Z sale Z l = XO
Ciclo 3 : En X está X2, por Z sale Z2 = X 1
Ciclo 4 : En X está X3 , por Z sale Z3 = X2
Ciclo j+1 : En X está Xj , por Z sale Zj = Xj _ 1
Para obtener Zj , basta conocer el valor de Xj _ 1 que sólo puede ser 0 (estado A) ó 1
(estado B) . Con ello, el diagrama y la tabla de estados son :
X
0/1
Diagrama de estados
X
Estado`
0
1
RE
A,0
B,0
A
A,0
B,0
B
A,1
B,1
Estado\
0
1
A
A,0
B,0
B
A,1
13,1
NS, Z
Tabla de estados mínima
NS, Z
Tabla de estados
En la tabla de estados se observa que : A y RE son el mismo estado ; A y B son incompatibles . La tabla de estados mínima consta de sólo dos estados, pero el inicial debe ser A .
b) En el primer ciclo (el estado presente es el de reses RE) hay que sumar N 0 + N0 + N0 ;
el resultado será Z0 = 0 (y acarreo 0) si N0 = 0 y Z 0 = 1 junto con un acarreo de 1 si No = 1 .
En el segundo ciclo deberemos sumar N 1 + N 1 + N 1 con el acarreo (0 o 1) anterior ; el resultado de esta suma puede ser Z 1 = 0 o Z 1 = 1 con acarreos de 0, 1 o 2 .
En general, en el ciclo j-ésimo hay que sumar tres veces el bit presente en X (0 01) junto
con el acarreo generado anteriormente, para lo cual dicho acarreo deberá estar "almacenado"
en un estado (A si el acarreo es 0, B si es 1 y C si es 2) . La salida Z mostrará el bit de la suma,
mientras que el próximo estado informará de cuál ha sido el acarreo generado .
Con este razonamiento se obtiene la tabla de estado siguiente :
Tabla de estados
Tabla de estados mínima
X
S\
0
1
RE
A,0
B, 1
A
A,0
13,1
B
A,1
C,0
C
B,0
C, 1
NS, Z
(Como antes, RE y A son el mismo estado) .
\S~
A
0
1
A,0
B, 1
B
A,1
C,0
C
B,0
C, 1
NS, Z
210
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 9.-Diseñe un circuito secuencia) síncrono con dos entradas X 1 y X2 y dos salidas
Z1 y Z2 . Por las entradas se reciben bit a bit dos números de n bits, N 1 y N2 , comenzando por
el bit más significativo . Las salidas deben representar lo siguiente :
Z2 = mayor(N2 ,N1 )
Z1 = menor(N2 , N1 )
Obtenga la tabla de estados/salida mínima, suponiendo el siguiente comportamiento :
X2 : 0 0 1 0 0 1 . . . .
X1 : 0 0 1 1 0 0 . . . .
Z2 : 0 0 1 1 0 0 . . . .
Z1 : 001001 . . . .
Nota. Obsérvese que en el ejemplo N 1 > N2 por lo que X1 sale por Z2 y X2 lo hace por Z1 .
Solución P9.- El número mayor entre N 1 y N 2 es aquél por el que se recibe el primer 1 mientras que se recibe un 0 por el otro . Así, en el ejemplo del enunciado, el 4° bit de X 1 es 1 mientras
que el de X 2 es 0 . A partir ¿It este momento y con independencia de los bits que se reciban, el
número mayor (N I en el ejemplo) saldrá por Z2 y el menor por Z 1 . Hasta que ocurra eso
(X 1 X2 =10 ó 01) por primera vez, los bits son iguales de forma que tanto por Z 1 como por Z2
sale el bit de entrada recibido .
En el comportamiento dado en el enunciado, las salidas cambian en el mismo ciclo que
ocurre el cambio de entrada, lo que indica que Z1,2 dependen de X1,2 y, por tanto, es una máquina de Mealy .
Sea A el estado inicial . Al no haberse recibido ningún bit los números son "hasta ese
momento" iguales . Las posibles entradas y la respuesta del circuito son :
X 1 = X 2 : Los números continúan siendo iguales . No hay cambio de estado . Las salidas
serán : Z1 = Z2 = X1 = X2 .
X 1 X 2 = 10 : El número N 1 es mayor que el número N 2 , por lo que se pasará a un nuevo
estado B . Las salidas serán : Z 2 = X1 Y Z 1 = X 2 .
X 1 X2 = 01 : El número N 2 es mayor que el número N 1 , por lo que se pasará a un nuevo
estado C . Las salidas serán : Z 2 = X2 Y Z 1 = X 1 .
El estado B representa el caso en que N 1 >N2 , y por tanto, Z2 = X1 Y Z 1 = X 2 hasta el
final . El próximo estado de B, es B . Lo mismo ocurre para C estado en el que N 2 > N 1 . La tabla
de estado queda como sigue :
00
01
11
lo
A,00
B,10
A,11
C,10
B,00
13,10
13,11
B,01
Los estados son
incompatibles : la tabla
NS, Z2 , Z i
C,00
C,01
C,11
C,10
es irreducible
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
211
Problema 10.- Diseñe una máquina secuencial que responda a la tabla de estados siguiente.
Diséñela con biestables JK atendiendo a las siguientes asignaciones :
a) Asignación 1 : A = 00, B = 01, C = 11, D = 10
b) Asignación 2: A = 00, B = 11, C = 01, D = 10
X
S\
0
1
A
A,0
C,0
B
D, 1
C
A,0
A,0
D
D,0
B,1
D,0
NS, Z
Solución P10.
a) Dada la asignación y la tabla de estados, se obtiene la tabla' de transición/salida sin
más que sustituir los estados por los códigos que se han asignado . De esta tabla ya se pueden
obtener las ecuaciones de salida . Además, de la tabla de transición junto a la de excitación del
biestable JK, se pasa a la de excitación del circuito . De esta tabla obtenemos la ecuaciones de
excitación :
X
J 1 =X
X
q1 9\ 0
1
A 00
00
11
B 01
00
10, 1
C 11
00
D 10
10
01,1
10
Q 1 Q2, Z
Tabla de transición/salida
q -3Q
JK
q 1 q2
0-*0
0-31
1 ->0
1 --3 1
01-1
-0
00
0
0-,0_
01
0-, -1
11
-1, -1
-0,0_
10
Tabla de excitación
del biestable JK
1
K1 =q 2
1-, 1-
J2 = Xq1
1-, -1
-I,-0
-0,0_
K2 = Xq1
J 1 K 1 , J2 K2
Tabla de excitación
Z = Xq2
Ecuaciones de
excitación y de
salida
El circuito queda como se muestra :
1
X
2
q
K
D
A
Ck
1 Por simplicidad, en las distintas tablas sólo pondremos los mintérminos de las salidas (celdas con
Z= 1) .
212
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
b) Para la segunda asignación, las tablas de transición/salida y de excitación y las ecuaciones de excitación y de salida son las siguientes :
X
91 \q
0
1
00
00
01
01
00
1 1, 1
11
00
10,1
10
10
10
J1 = X92
q 1 92
0
1
00
0-,0_
0-, 0-
01
0-, -1
J-1_,_0
K1 = X q2
q-*Q
JK
0 -* 0
0-
0-41
1-
1 -~ 0
-1
11
-1, -1
-0 , _1
K2 = X+q1
1 -* 1
-0
10
-0,0_
-0,0_
Z = X92
Q I Q2, Z
J2 = X91
J1 K1 , J2 K2
Problema 11 .- Obtenga una buena asignación para las siguientes tablas de estado :
Tabla a :
Tabla b :
0
1
A
A, 1
D
B
A
C
D
S
X
0
1
A
D, 1
B
D
B
D
B
B
D
C
C
A, 1
C
D
D
A
C
NS, Z
NS, Z
Solución Pll .- Para obtener "una buena" asignación basta con aplicar las reglas de adyacencias . Estas reglas son las siguientes :
1 .- Hacer adyacentes los estados cuyos próximos estados sean iguales para cada valor
de entrada .
2 .- Hacer adyacentes los estados cuyos próximos estados sean los mismos aunque en diferentes valores de entrada, siempre que esos próximos estados también se hagan adyacentes .
3 .- Hacer adyacentes los estados cuyos próximos estados sean los mismos para algún
valor de entrada .
4 .- Hacer adyacentes los próximos estados de cada estado .
5 .- Hacer adyacentes los estados que tengan los mismos valores de salida .
Aplicando las reglas a las tablas de estado obtenemos lo siguiente :
REGLAS
1
2
3
4
5
Tabla a
(A,B)
-(A,C),(A,D), (B,C), (B,D),
Tabla b
(A,B)
(C,D) si (A,C)
--
(C, D)
2x(A,D), (B,D), (C,D)
(B,C) (B,D) (C,D)
2x(B,D), 2x(A,C)
(B,D)
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
213
Una vez aplicadas las reglas, se forma un mapa de Karnaugh en el que las variables son
las variables de estado necesarias para la asignación . En este caso, en ambas tablas se necesitan
dos variables de estado y l e Y 2 . En este K-mapa, asignamos a cada estado un código tratando,
por prueba y error, de cumplir el máximo número posible de las reglas de adyacencia :
Tabla a
Tabla b
Reglas que cumple :
1.
2.
3.
4.
5.
Reglas que cumple :
1.
2.
3.
4.
5.
1 (Todas)
-- (Todas)
3 (de 5)
3 (de 4)
3 (Todas)
1 (Todas)
1 (Todas)
-- (Todas)
4 (Todas)
1 (Todas)
Problema 12.- Un sistema recibe secuencialmente datos de 1 bit a través de su entrada X .
Diseñe un circuito que dé salida Z=1 cuando se haya recibido X=1 durante tres o más intervalos de reloj consecutivos. Dé dos diseños alternativos : a) como autómata de Moore ;
b) como autómata de Mealy. Discuta ventajas e inconvenientes de ambos diseños .
Solución P12 .- Un ejemplo del comportamiento que describe el enunciado es el siguiente :
X:
011001011101111110
Z:
000000000100011110
De este comportamiento se obtienen los diagramas de estado, siguiendo el modelo de
Moore o el modelo de Mealy :
0
s
CO
B,0
00
-
OLAM
SIGNIFICADO DE CADA ESTADO
Mealy
A : no se ha recibido ningún 1 .
B : se ha recibido el primer 1 .
C : se ha recibido el segundo 1 . (En Máquina de Mealy, si X=1, es el tercer 1 y Z=1 .
En máquina de Moore, si X=1 se pasa a un nuevo estado D .)
D (exclusivo de la máquina de Moore) : se ha recibido el tercer 1 ; Z=1
Para observar las diferencias entre las máquinas de Moore y de Mealy, en la figura
siguiente se muestra un diagrama de tiempo donde se observa la secuencia de estados y de
salida de cada tipo de máquina para una misma secuencia de entrada .
214
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Ck
X
ZMoore A
ZMeaJy
A
C A
A! B
A B C
A': B : A B
A' A B A
C D
B C
A 13 C D D D D
C A 1 13
C C C C
A A A
C A
Las características de cada tipo de máquina son la siguientes :
Z=1 durante períodos de reloj completos .
Moore :
Z=1 después de detectar la llegada de 3 unos .
Posee más estados que la máquina de Mealy .
Mealy :
Z=1 después de detectar 2 unos y siempre que X siga siendo 1 .
Posee menos estados que la máquina de Moore .
Se pueden presentar algunas diferencias temporales entre ambas salidas si las entradas
cambian en instantes arbitrarios, como los que se muestran a continuación :
Ck _
X
ZMoore
ZMealy
A
B
C
D
A! A
B
C
A A
A
A
La máquina de Moore da salida 1 durante 1 ciclo tanto
si X permanece en 1 durante poco más de 2 ciclos
(siempre que X = 1 en 3 flancos activos) como si X
prácticamente permanece en 1 durante 3 ciclos . La
máquina de Mealy puede dar Z = 1 durante intervalos
arbitrarios de tiempo, según cuándo cambia X en
relación a Ck .
El resto del proceso de síntesis es el siguiente :
1) Reducción de las tablas de estado : en este caso son irreducibles .
2) Asignación de códigos : como son máquinas de 3 ó 4 estados se utiliza el método
exhaustivo :
ESTADOS
A
B
C
(D)
ASIGNACIONES DE COSTE DISTINTO
1
II
111
00
00
00
01
01
11
10
11
01
11
10
10
3) Obtenención de las ecuaciones mínimas de excitación y de salida : se aplica el procedimiento de diseño mínimo para funciones combinacionales .
Aplicando este proceso a la solución como máquina de Moore :
215
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
0
1
Z
A
A
B
0
B
A
C
0
C
A
D
0
D
A
D
1
S
filo
" : 3,D
Tabla de estados
una
Tabla de reducción
NS
ASIGNACIÓN I
X
ASIGNACIÓN III
ASIGNACIÓN II
X
X
91 90
0
1
Z
91 90
0
1
Z
q 1 90
0
1
Z
A=0 0
00
01
0
A=0 0
00
01
0
A=0 0
00
11
0
B=0 1
00
10
0
B=01
00
11
0
C=0 1
00
10
0
D=1 1
00
11
1
C=11
00
10
0
B=1 1
00
01
0
C=1 0
00
11
0
D=1 0
00
10
1
D=1 0
00
10
1
Q1Q0= D1D0
Q1Q0=D1D0
QIQ0=D1 D 0
Las ecuaciones de excitación y salida para cada asignación se muestran a continuación :
D I = Xq 1 +Xq0
D I = Xq 1 +Xq0
L
II :
IDO = Xq 1 + Xqo
Z = g1g0
Do = Xq 1
D I = Xq 1 +Xqo
III:
Do = X (q1 G
) q0)
Z = g1g0
Z = g1g0
La solución de menor coste es la segunda (II) y el circuito el siguiente :
D
1
0
Problema 13 .- Diseñe un chequeador de paridad para caracteres de 4 bits enviados en serie .
El circuito recibirá, partiendo de un estado inicial, 4 bits en serie por una línea de entrada, X ;
coincidiendo con el cuarto bit, la salida del circuito será 1, si y sólo si el número total de unos
recibidos ha sido par . Tras la recepción del cuarto bit, el circuito volverá a aceptar en la entrada un nuevo carácter de 4 bits . Utilice en el diseño biestables D .
216
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P13 .- Del enunciado se puede concluir lo siguiente :
1 .- La secuencia viene en grupos de 4 bits, por lo que la máquina debe reconocer si un
valor de X corresponde al primer, segundo, tercer o cuarto bit . Esto es, no hay solapamiento .
2 .- Se trata de una máquina de Mealy, ya que la salida se hace 1 "coincidiendo" con el
cuarto bit .
3 .- Existe un estado inicial (R) . El estado R es aquél en que se encuentra la máquina
cuando el valor presente en X es el del primer bit de la secuencia .
Puesto .que debemos detectar la paridad par de la secuencia, los estados de la máquina
deben guardar información del número de 1's que van, y del lugar que ocupa el bit en la secuencia . Por tanto, el diagrama de estado queda como se muestra :
NÚMERO DE UNOS
PAR
Orden del bit que se espera
10
IMPAR
0/0
1/1
W-
30
40
El resto del proceso de síntesis es el siguiente :
1 á- Reducción de la tabla de estados :
0
1
A
B
C
D
D
C
E
F
F
E
R,1
R
R
R,1
Ma A
B
NS, Z
∎1ai-i.o" C
D
©©©VIER
V
Tabla de reducción
Fase final : es irreducible .
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
217
2 .- Asignación . Construcción de la tabla de transición/salida .
REGLAS
1
2
3
4
5
Tabla
(E,F)
(A,B) si (C,D), (C,D) si
Y2 , Y¡ ,YO
0
1
A=000
010
011
(E,F)
B=001
011
010
D=011
111
110
C=010
110
111
E=110
100,1
100
F=111
100
100,1
000
001
(A,B), 2(C,D), 2(E,F)
(R,A,B,C,D)
Reglas de adyacencia
101
ama
®N
R=100
La asignación cumple
todas las reglas menos
3 de la regla 5
Y2Y l Y o, Z
Tabla de transición
3 .- Ecuaciones de excitación/salida. Se utilizan biestables D que cumplen : D ; = Y 1 . De
esta forma la tabla de transición/salida coincide con la tabla de excitación . De esta :
D2 = Y i
Di = Y2
Do = x Y2Yo + xy2yo + xy i yo
Z = X Y2Ytyo + Y2Yo
El diagrama de circuito se obtiene directamente de las ecuaciones de excitación y salida .
Problema 14.- Se pretende diseñar un circuito secuencia) síncrono con una entrada X y dos
salidas Y, Z que cumpla la siguiente tabla de estados/salida :
X
0
1
Eo
E0 ,00
13 1 ,00
El
E2,00
E 1 ,01
E2
E2,10
E3 ,10
E3
E0,10
E3 ,11
NS, Y,Z
Utilizando el diagrama de bloques de la figura :
a) Calcule el número de biestables tipo D que se necesitan .
b) Dé el tamaño y contenido de la ROM.
218
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Y
Z
Solución P14.- Es una tabla con cuatro estados, todos incompatibles, por lo que es irreducible .
Se necesitan dos variables de estado . Por lo tanto, siguiendo el esquema de la figura del enunciado se necesitan dos biestables D .
El tamaño de la ROM depende del número de entradas y salidas . Como entradas de dirección se tienen : X, entrada de datos, y q l y q0 variables de estado (salidas de los biestables
tipo D) . Como salidas se tienen : Y y Z, salidas del circuito, y D I y D0 entradas a los biestables .
Por tanto se necesita una ROM de 8x4 (8 palabras de 4 bits cada una) .
Utilizando un asignamiento cualquiera, se obtiene la tabla de transición/salida y de ella
el contenido de la ROM :
X ql q 0 Do D 1 Y Z
X
0
q 1 qo
1
E o =00
00,00
01,00
E l =01
10,00
01,01
E2= 10
10,10
11,10
E3= 11
00,10
11,11
Q 1 Qo=D 1 Do , Y Z
Tabla de transición/salidas
0 0 0
0 0 1
010
011
100
1 0 1
110
111
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
A2A 1 Ao H 3 H2 H 1 Ho
Contenido de la ROM
X > A2
H
A ROM
1
1
8x4 H 2
Ao
H
> Z
> Y
q0
D
q1
Ck
Circuito final
Problema 15.- Se desean obtener 4 señales Z 1 , Z2, Z3, Z4 a partir de una señal de reloj Ck
disponible en un determinado sistema . Realice el circuito correspondiente utilizando exclusivamente: 2 biestables JK, un DEC 2 :4 y 4 puertas AND.
Ck
Z1
Z2
Z3
Z4
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
219
Solución P15 .- En el diagrama temporal observamos dos hechos :
1 .- Cada 4 ciclos de reloj se repiten las señales . De aquí que el sistema tenga 4 estados
(llamémosles A, B, C y D), cuya secuencia es :
Se trata de un contador módulo 4 .
2 .- Cada salida se hace 1 durante un semiperiodo de reloj, concretamente con Ck = 1 .
Así, si llamamos Z a, Zb, Zc y Z d a una señal que se hace 1 cuando estamos en el estado A, B,
C y D, respectivamente, se cumplirá :
Z, = Z„Ck
Z2 = Z,,Ck
z3
= Z,.Ck
Z4 - Zd Ck
En consecuencia, aplicando el proceso sistemático de diseño de circuitos secuenciales :
Za Zb Z, Zd
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0
1 0
0 0 0 1
Tabla de estados
(es irreducible)
Con Z1 , Z2 , Z3 Y Z4
tomando el valor
indicado en el punto 2 .
NS
Utilizando la asignación habitual en los contadores (asignar códigos consecutivos a estados consecutivos) obtenemos la siguiente tabla de transición :
q í q0\
A=0 0 01
Za Zb Zc Zd
1 0 0 0
q 1 qo\
A=0 0 0-, 1-
B=0 1 10
0 1
C=1 0 11
0 0 1 0
0 0 0 1
B=0 1 1-, -1
D=1 1 -1, -1
C=1 0 -0,1_
D=1 1 00
0 0
QiQo
Tabla de transición/salida
J O =Ko = 1
J,=K,=q0
J 1 K 1, JOKO
Tabla de excitación
Ecuaciones de excitación
Las funciones Za , Z b, Z c y Zd se obtienen como las salidas de un decodificador 2 :4 con
salidas activas en nivel alto, cuyas entradas son q 1 y q0 . El circuito es el siguiente :
220
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
1
1
0
K
1
K
DEC
2 :4
2
Z4
Ck
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 16 .- Construya el diagrama de transición de estados simplificado de un autómata
de Mealy con dos entradas X, Y y una salida Z que cumpla las siguientes características :
a) cuando Xpasa de 1 a 0, Z=1 .
b) cuando Y pasa de 1 a 0, Z=O.
c) en otro caso Z no cambia de valor .
X e Y no pueden valer simultáneamente 1 . De un ciclo al siguiente, sólo puede cambiar
una variable de entrada, no las dos a la vez.
Solución P16.- El diagrama de estados es el siguiente :
XY/Z :
00/1
10/1
1~9
01/1
0/0
01/1
SIGNIFICADO DE CADA ESTADO
A : El último flanco negativo en llegar ha sido en X
(Z=1) y con las entradas actuales es imposible que
Y cambie de 1 a 0, porque Y=0
B : Recoge que Y ha subido : cuando vuelva a bajar,
habrá cambio en Z .
C : El último flanco negativo ha sido el de Y (Z=0) .
Similar al estado A pero para Z -O .
D : Similar a B, pero para el caso de que X suba, siendo
Z=O .
Problema 17.- Desarrolle un diagrama de estados para un circuito de Moore que genere salida Z= 1, durante un ciclo de reloj, cuando a la línea de entrada X se han suministrado exactamente tres "1 " durante los tres intervalos precedentes del reloj . Si durante cuatro o más ciclos del reloj hubiese "1 ", la salida será Z = 0.
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
221
Solución P17 .- El diagrama de estados es el siguiente :
SIGNIFICADO DE CADA ESTADO
A : No se ha recibido ningún 1 .
A,0
B : Recibido el primer 1 .
C : Recibido el segundo 1 .
D : Recibido el tercer 1 .
E : Recibido el cuarto o más 1 .
Problema 18.- Diseñe un circuito secuencia) síncrono con una entrada de datos X, que produzca salida "1 " durante un ciclo de reloj cuando la secuencia de los tres últimos valores de
la entrada sean : 111, 110 ó 000.
Solución P18 .- Realizando el circuito mediante el modelo de máquina de Moore, la tabla de
estados queda de la siguiente manera :
SIGNIFICADO DE CADA ESTADO
Estado
so
últimos 3 bits recibidos
SI
000
001
S2
S3
010
0 1 1
S4
100
S5
101
S6
110
S7
111
NS
A partir de la tabla de estados se continúa el proceso de diseño normal : reducción de
estados (son equivalentes S y S 5 ) ; asignación ; elección de biestable ; ecuaciones de excitación .
Problema 19.- Diseñe un autómata de Mealy que detecte la secuencia 1, 0, 0, 1, 0 ; esto es,
el circuito debe tener una única entrada X y una única salida Z En los intervalos de reloj en
los que X=0, la salida será Z= 1 si en los cuatro intervalos de reloj precedentes la entrada ha
sido 1, 0, 0, 1 .
222
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P19 .- El diagrama de estados es el siguiente :
1/0
SIGNIFICADO DE CADA ESTADO
Estado
A
1/0
•
C
1/0
•
•
Recibido
1
10
100
1001
Nada de la secuencia
Problema 20.- Diseñe un circuito secuencial síncrono que reciba una entrada X y produzca
una salida Z=1 después de que haya recibido las secuencias de entrada 0, 0, 1 ó 1, 0, 0 .
Comience el diseño por un estado de reset.
Solución P20 .- Es una máquina de Moore y hay solapamiento en la secuencia . El diagrama de
estados queda de la siguiente manera :
SIGNIFICADO DE CADA ESTADO
Estado
R
A
B
C
•
•
F
Recibido
No se ha recibido nada
Primer 0 de la secuencia 0 0 1
Primer 1 de la secuencia 1 0 0
Segundo 0 de la secuencia 0 0 1
Recibido 0, 0, 1
Recibido 1, 0
Recibido 1, 0, 0
A partir del diagrama de estados se continua el proceso normal de diseño .
Problema 21 .- Diseñe un autómata de Mealy con dos entradas X, Y y una salida Z cuyo funcionamiento sea el siguiente :
a) si XY = 00, entonces Z = 0 .
b) si XY = 11, después de que las entradas hayan sido durante dos ciclos de reloj
XY= 01, entonces Z= 1 .
En el resto de los casos se mantiene la salida .
Nota : en cada ciclo sólo puede cambiar una variable de entrada, no las dos a la vez .
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
Solución P21 .-
223
El diagrama de estados reducido queda de la siguiente manera :
11/0
00/0
SIGNIFICADO DE CADA ESTADO
A:
-0/0
1-/0
B:
C:
D:
Estado en el que la salida es 0 y recoge secuencias de entrada distintas de 01, 01, 11 .
Recoge el primer valor de la secuencia que
genera Z = 1 .
Recoge el segundo valor.
Se alcanza tras recibirse la secuencia que
genera Z = 1 .
Problema 22.- Se desea diseñar un autómata de Mealy con dos entradas (X1 ,X2) y una salida Z, que obedezca al siguiente comportamiento :
1) En ningún caso ambas entradas pueden estar a 1 simultáneamente .
2) La salida Z alcanzará el valor 1 si y sólo si aparecen dos unos consecutivos en la
misma línea de entrada, pasando a dicho valor cuando se detecte el segundo 1 .
Solución P22 .- El diagrama de estados queda de la siguiente manera :
00/0
SIGNIFICADO DE CADA ESTADO
A:
00/0
10/1
01/1
B:
C:
Estado que indica que el último valor recibido es 00.
Se recibe 1 en la variable Y .
Se recibe 1 en la variable X .
10/0
Problema 23.- Por una línea se envían (bit a bit) grupos de cuatro bits . Obtenga el diagrama
de estados de un circuito secuencial síncrono de Mealy que produzca una salida Z = 1 cuando
detecte las secuencias de entradas 1100 ó 0011 . Comience por un estado de reset.
Solución P23 .- El enunciado dice que la máquina es de Mealy . El diagrama de estados queda
de la siguiente manera :
224
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Orden del bit que se espera
1°
1/0
20
/0
0/0
-/0
1/0
0/1
0/0
3°
1/0
0/0
/0
-/0
y
4°
A, C, D - Estados que detectan la secuencia 0 0 1
B, E, F - Estados que detectan la secuencia 1 1 0
Problema 24 .- Reduzca las máquinas cuyas tablas son las de la figura . ¿Se trata de máquinas de Mealy o de Moore?
0
1
si
SI
S2
si
S5
S5
S3
S2
S6
S4
S2
S6
S5
S3
S7,1
S6
S3
S7,1
S7
S4
S 8 ,1
S8
S4
S8,1
S
NS, Z
NS, Z
Solución P24.-Las dos son máquinas de Mealy . Tras el proceso de reducción las tablas resultantes son :
Si S2 , S3 , S4 S5, S 6 , S7, S s
NS, Z
NS, Z
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES 225
Problema 25.- Obtenga una buena asignación para la siguiente tabla de estados . .
NS, Z
Solución P25 .-La tabla no puede reducirse . Aplicando las reglas de adyacencia se obtiene :
REGLAS
1
2
3
Tabla
(S4,S6), ( S3,S5)
-(S0,S1),(S0,S2), (S0, S3) , (SO,S4), (S0 , S5), ( SO, S6) , ( S1 , S3) ,
(S1 , S5) , (S2,S4), (S2,S6)
(S1 , S2) , (S2,S3),(S1,S4), 2 x(S2 , S5) , 2x(S1,S6)
(SO,S 1 , S2 , S3 , S4)
4
5
Dos asignaciones posibles para esta tabla son las siguientes :
Tabla 1
aS6 so ma
®®®
Reglas que cumple :
1 . 2 (Todas)
2. 3 . 5 (de 10)
4 . 4 (de 5)
5. 3
NS, Z
Tabla 2
Y2Y 1
00
Yo
0
S4
1
S6
01
11
10
S2
So
NS, Z
Si
Reglas que cumple :
1.
2 (Todas)
2.
3.
4 (de 10)
4.
4 (de 5)
5.
3
226
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 26 .- a) Para la tabla de estados siguiente, determine cuál de las tres asignaciones
que se dan es la que cumple mejor las reglas de adyacencias .
b) Para la asignación número 1, realice el circuito utilizando biestables JK y puertas .
ESTADO
ASIGNACIONES (q1 q2)
A
B
C
D
1
2
3
00
01
11
10
00
01
10
II
00
11
01
10
NS
Solución P26 .
a) Las reglas de adyacencia que debe cumplir la tabla de estado son :
Reglas 1 y 2 : Regla 3 : (A,B), 2x(A,D), (B,C) .
Regla 4 : 2x(A,C), 4x(A,D), (C,D), 2x(A,B), (B,C), (B,D) .
Regla 5 : (A,D), (B,C)
En la siguiente tabla se muestra cuántas reglas cumple cada asignación :
Asignación
Adyacencias que cumple
1
2
3
AB, AD, BC, CD
AB, AC, BD, CD
AC, AD, BC, BD
REGLAS QUE CUMPLE
R3
4
1
3
R4
8
6
8
R5
2
2
La asignación que más reglas cumple es la número 1 .
b) Con la asignación 1, siguiendo el proceso de diseño (tabla de transición, tabla de
excitación, ecuaciones de excitación) las ecuaciones que se obtienen son :
J 1 = X 2 +X 1 g 2
J2 -X 2
K 1 = X2 +X 1 g 2 +X 1 g 2
K2
-q 2 +X 1 X 2
Z = q2
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
227
Problema 27.- En un analizador lógico se observa el siguiente comportamiento :
Ck
_
J
X
9i
q2
Za
Zb
Realice el circuito con biestables T y puertas NAND .
Solución P27 .- Vamos a obtener directamente la tabla de transición/salida . Como las variables de estado q 1 q2 cambian con el flanco de bajada de Ck, los biestbles serán tipo flip flop
disparados por el flanco de bajada . En cada ciclo de Ck, estamos viendo el estado presente
(q1 q2) y el valor actual de la entrada X : también el de las salidas Z a Zb se ven en ese mismo
ciclo, mientras que el valor del próximo estado se determina viendo cuánto valen q 1 y q2 en el
ciclo siguiente . Las tablas de transición y de salida quedan de la siguiente manera :
X
9 i \q
0
00
10
1
11
01
11
10
11
10
01
00
01
01
91 92
0
1
00
10
00
01
01
11
11
00
10
11
10
11
Q1 Q2
ZaZb
Tabla de salida
Tabla de transición
Las ecuaciones de salida y excitación son las siguientes:
T, = 1
Za = Xq0+g1g2+Xq2
To = Xq 1 +Xq 2
Zn = g1g2 + g2g1
Capítulo 9
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
Las operaciones secuenciales más comunes están en circuitos integrados con una complejidad
superior a la del biestable . Así podemos encontrar contadores de n bits que incrementan o
decrementan su contenido, además de otras operaciones ; registros, como elementos
almacenadores de palabras de n bits ; PLD secuenciales que básicamente son PAL y PLA que
incluyen algunos biestables y que permiten programar funciones secuenciales ; etc. En este
Capítulo se estudiarán, fundamentalemente, los contadores y los registros, ya que la técnica de
análisis y de diseño con PLD es la de circuitos secuenciales genéricos .
CONTADORES
Los contadores son circuitos que tienen la propiedad de incrementar su contenido
(ascendentes), decrementarlo (descendentes) o ambas (reversibles) . Un contador módulo K
cuenta K valores de forma cíclica, normalmente entre 0 y el K-1 (p .ej ., si es ascendente, del 0
pasa al 1, del 1 al 2, y así hasta el K-1, a partir del cual se pasa nuevamente al 0, etc) . Además,
estos dispositivos pueden tener operaciones que permitan cargar un estado inicial de cuenta
,(carga o load) y restablecer el estado inicial de cuenta, ya sea el cero para contadores
ascendentes (clear) o todos los bits a 1 (estado 2"-1) para los descendentes (preset) . En cuanto
a las salidas, además de las que indican el estado de cuenta, se incorporan las que avisan que
se ha alcanzado el estado de cuenta final : todo 1 para los ascendentes y 0 para los descendentes .
Existe gran diversidad de contadores dependiendo del tipo de operaciones que realizan y del
tamaño del contador . El tamaño se especifica por el módulo (p .ej . : módulo 10) o por el número
de bits en caso de módulos 2" . Por ejemplo, en la siguiente figura se muestra el esquema de un
contador síncrono ascendente de módulo 8 (3 bits) con las operaciones de cuenta arriba, carga,
puesta a 0 e inhibición.
229
230
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Up
111
Up
Up Cl Ld
Operación
TC=Terminal Count
D D D
CI
Clear
Ld
Load
n
TC
q2 q1 qo
clk
000
100
x10
xxl
TC=1 si q2 q 1 q o =111
TC=O en otros casos
Inhibición
Cuenta
Puesta a cero
Carga dato
En la siguiente figura aparece la secuencia de salidas de un contador módulo 8 ascendente . Como se observa, el periodo de las señales de salida va duplicándose, lo que motiva que
a los contadores se les denomine, también, divisores de frecuencia .
clk
q0
q1
q2
[cont]
1
O~©
©^.O
DISEÑO DE CONTADORES
Hay dos formas de realizar contadores : 1) los de rizado (ripple-counter) o contadores asíncronos ; y 2) los síncronos . En los contadores de rizado la salida de cada biestable se utiliza
como señal de reloj del siguiente . El contador tiene bajo coste, pero debido al diferente instante
de tiempo en que cambia cada biestable, a veces presenta estados incorrectos transitorios .
clk
En la siguiente figura se muestra una estructura alternativa, la del contador síncrono . En
ella, todos los biestables tienen la misma señal de reloj por lo que no presentan estados
incorrectos .
L
1
clk
T
q
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
231
Las entradas de control de los biestables, descritas con anterioridad (clear, carga o
inhibición), pueden tener dos modos de operación, síncrono o asíncrono, en función de si para
su ejecución esperan o no la llegada de un flanco de reloj . En la siguiente figura se representa
la estructura interna de un contador síncrono ascendente de módulo 4, con operación de clear
asíncrono y la respuesta temporal para una secuencia de entrada de control . En ella se observa
que, inmediatamente después de que se activa clear, el contador se pone en el estado de
cuenta 0, sin esperar la llegada de un flanco activo de reloj .
X
Up/Clear
q 1 q0
n
Q
clk
X
Operación
0
1
Puesta a cero
Cuenta arriba
clk
clk
X
[cont]
En la siguiente figura se muestra la estructura de un contador de similares características
que el anterior pero con un clear en modo síncrono . Como se observa en las formas de onda,
el contador se pone a 0 cuando, tras estar activa la orden de borrado, recibe el flanco activo en
la entrada de reloj .
To q 0
T
q1- .
clk
clk
X
[cont]
l
2
1
2
REGISTROS
Los registros son circuitos capaces de almacenar palabras de n bits . Existen dos operaciones
básicas :
- Escritura (write) o carga (load) en paralelo, mediante la que los n bits del dato
son almacenados a la vez, introduciéndose por n entradas In-, -10 .
- Desplazamiento (shift), mediante la que los n bits del dato son almacenados en
232
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
serie, uno a uno . Esta operación puede ser a derecha (shift right) introduciéndose el dato por
una entrada Rin, o a izquierda (shift left) entrando el dato por la entrada L i ,, . En la siguiente
figura se muestra el esquema y estructra interna de un registro universal de 4 bits, llamado así
porque incluye todos los modos de escritura posibles .
13
c2 c l Co
Operación
0
0
0
0
1
0 0
0 1
1 1
1 0
-
SHL
SHR
LOAD
INH
CLEAR
Rin
Lin
c2
C1
co
clk
SOlg3
q2
q
q0
SOr
Para el diseño de registros hay que tener en cuenta el modo de funcionamiento asíncrono
o síncrono que pueden tener algunas entradas de control . En la siguiente figura se muestra la
estructura de una celda genérica para el registro de la figura anterior, donde se ha supuesto que
todas las operaciones, salvo la de borrar, clear, son síncronas .
(L ;,, si i = o)
(Rin si i = 3)
q ;-1 q ;+,
DISEÑO DE FUNCIONES CON SUBSISTEMAS SECUENCIALES
Los contadores y registros pueden usarse, además de para sus propias tareas específicas, en la
realización de máquinas secuenciales cualesquiera . La forma más inmediata es usar subsistemas con carga en paralelo para almacenar el estado presente mientras que el circuito combinacional genera y sitúa el próximo estado en las entradas de carga en paralelo ; así, el subsistema
sustituye a los biestables en el esquema general de circuito secuencial . Además, podemos citar
otras dos aplicaciones :
- Los registros de desplazamiento se usan para generar secuencias cíclicas . Para ello, el
registro es cargado a un valor inicial ; con este valor se determina qué bit hay que introducir en
el siguiente desplazamiento para aportar otro bit de la secuencia, y así sucesivamente .
- Los contadores (p .ej . los ascendentes) implementan los cambios de estado con la función de cuenta siempre que esos estados tengan asignados códigos de estado ascendente . También incorporan la funcionalidad de "pasar al estado de código 0" (mediante la acción de
clear), de "permanecer en el estado actual" (acción de inhibición), etc . Si se puede realizar un
circuito combinacional que genere las señales de entrada del contador (control y datos)
adecuadas, el contador podrá ser el dispositivo de memoria de ese circuito secuencial .
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
233
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- Análisis de circuitos con contadores y registros .
- Diseño de subsistemas secuenciales : contadores y registros .
- Diseño de funciones secuenciales con subsistemas .
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1 .- Determine la secuencia de salida del contador módulo-5 de la figura en función
de la evolución de las entradas x, y.
Y
n
sll-
Contador
módulo-5
xy
00
01
10
11
operación
up
down
clear asíncrono
inhibición
clk
11 +-]
l x
ln ~Fl
n n,
~I ~l fi~ l ~
n
y
Solución Pl .- Sea S o el intervalo de tiempo comprendido entre t = 0 y el primer flanco
ascendente de reloj (ver siguiente figura), S I el intervalo comprendido entre el primer flanco
ascendente y el segundo, y así sucesivamente . En el intervalo S o tenemos dos combinaciones
de entrada, (xy = 10 y 00) . Para la primera, se produce un clear asíncrono que provoca que las
salidas del contador se pongan a 0 . De este modo, y durante el resto del intervalo, el contador
estará a 0 puesto que la siguiente combinación, xy = 00, es síncrona y depende del flanco de
reloj para su ejecución .
Para el ciclo S I se ha producido un incremento del estado de cuenta, causado por las
señales de control x e y en el instante en que se generó el primer flanco ascendente . Durante
este ciclo las entradas se mantienen a 0 lógico, por tanto la operación seleccionada es la cuenta
ascendente .
El valor de cuenta en el ciclo S 2 es el 2 . En él se producen transiciones en las entradas
x e y que se encuentran a 1 lógico al final del ciclo . Esto provoca una inhibición para el
siguiente ciclo .
Para el ciclo S 3 el estado de cuenta es el 2, y se produce una transición en la entrada x,
lo que provoca que se seleccione la operación de cuenta descendente .
En el ciclo S4 se produce el decremento, por lo que el estado de cuenta actual es el 1 .
Durante este ciclo y los dos siguientes, S 5 y S 6 , las entradas se mantienen con el mismo valor,
lo que provoca el decremento del estado de cuenta en estos ciclos y, a su vez, en el S 7 .
En el ciclo S 7 se produce un clear asíncrono que pone el contador a 0 . Esta situación se
prolonga hasta el final del ciclo S 8 .
Por último, en el ciclo S 9, se produce una situación de incremento del contador . Esto es
debido a que las entradas al final del ciclo anterior estaban a 0 lógico .
234
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
clk
x
y
[CONTI 0
Problema 2.- Analice el circuito de la siguiente figura, considerando que la operación de clear
es síncrona .
CONT[3]
Up/Clear
q2 q 1 q0
clk
Solución P2 .-El contador sólo tiene dos modos de operación : cuenta ascendente, Up/Clear=l,
y puesta a cero síncrona, Up/Clear=0 . Como se observa en la siguiente figura, la operación de
puesta a cero se activa para los valores de cuenta 6 y 7 . Para el resto de los estados tenemos la
operación de cuenta ascendente . Se trata de un contador módulo 7 sin bloqueo .
91
11
1 1
1'
Problema 3.- Diseñe un contador módulo 4 que tenga las siguientes características :
• Ser síncrono y disparado por flanco de subida .
• Ser puesto a 0 de manera asíncrona .
c) Inhibirse de la cuenta, manteniendo el estado almacenado .
• Contar hacia arriba.
• Contar hacia abajo .
f) Cargar datos en paralelo .
Solución P3 .- Al ser un contador de módulo 4, sólo necesitaremos para su realización dos biestables . Estos deberán ser disparados por flanco ascendente, tener entrada asíncrona de clear
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
235
y disponer de una señal de reloj común . Vamos a plantear a continuación una posible solución .
Supongamos que la carga en paralelo y la inhibición son operaciones síncronas ; esto
hace un total de 4 operaciones síncronas (contando la cuenta ascendente y descendente) . Para
no tener demasiadas líneas de control, es conveniente codificar las operaciones, por lo que tres
líneas serán suficientes (2 para las operaciones síncronas y 1 para la asíncrona) . Una posible
codificación es la mostrada en la siguiente tabla :
c2 cl co
Operación
0 0 0
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 - -
Up
Down
Load
Inh
Clear
Esta codificación permite utilizar c 2, directamente, como línea de activación de las
entradas de clear de los biestables, reduciendo así el circuito de decodificación . Para cada una
de las operaciones restantes habrá que determinar las expresiones de entrada de cada uno de
los biestables, para que se genere el funcionamiento global especificado .
Si clcp = 00, tenemos cuenta ascendente y, si los biestables son de tipo T, las entradas
serán :
To = 1
TI = q0
Si clcp = 01, tenemos cuenta descendente, por tanto las entradas serán :
To = 1
Ti = qo
Si c1cp=10, tenemos inhibición . Los biestables no deben cambiar de estado, por lo que
sus entradas deben ser 0 :
To =O
T, = 0
Si c 1 cp=11, tenemos la carga y para determinar las entradas de los biestables T i (i =0,1)
nos basamos en la siguiente estructura, siendo D i el dato a cargar en cada biestable .
Di
Di
236
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Si el dato a cargar coincide con el estado del biestable, éste no debe cambiar de valor,
por lo que su entrada será 0 . En el caso en que difieran, la entrada será 1 .
To = q0 e Do
T 1 = q 1 ,913 1
La solución, para la parte síncrona, será la unión de las entradas de los biestables para
cada señal de control :
T o = l .c 1 .c o +1 .c 1 .c o +0 .c 1 .co +(g 0 eD 0 ) c 1 c o
T1 = qo c1 co+go c 1 - c o +0 c 1 c o + (q 1 eD 1 )c 1 * c o
El circuito resultante es :
q0 - 0
q0 - 1
Cl
q
T1
q
0 - 2
3
C1
1-0
1- 1
0 - 2
T
Do-
D 1 -1
31 0
II
c 1 CO
qo -
q
10
II
1, 1
CO
q1
A
q
clk
Problema 4.- Diseñe un contador módulo-60 (0-59) utilizando dos contadores, uno de los
cuales es módulo 10. Realice el segundo contador con biestables JK y puertas lógicas .
Solución P4.- El contador que tenemos que diseñar con biestables JK debe ser de módulo 6 e
incrementarse cada vez que el contador de módulo 10 alcance su último estado de cuenta .
Vamos a suponer que el contador de módulo 10 dispone de señal de carry (Cy). Daremos dos
soluciones al problema . En la primera, el carry del contador de módulo 10 se utiliza como
señal de up del segundo contador
Cy
mod . 10
clk
up
mod . 6
1
En esta solución no influye el tipo de flanco que se escoja para los contadores, eso sí,
los dos deben ser iguales .
En la segunda solución, la señal de carry del primero se emplea como reloj del segundo .
Aquí, sí es necesario, para asegurar que los contadores cambien al mismo tiempo que el flanco
de disparo sea de bajada .
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
Cy
1
2 37
P
mod . 10
mod . 6
clk
En cualquier caso, nuestro problema ahora se reduce a obtener el contador de módulo 6
con biestables JK . El diagrama de estados para el contador de la primera solución es :
0
0
0
0
0
1
Para la segunda solución, el diagrama de estados es aún más simple, ya que desaparece
la dependencia con la señal de entrada (siempre está cambiando de estado) .
111
11
1 1
11
e
0
Obviaremos los pasos para la obtención del circuito secuencia¡, puesto que ya existe un
Capítulo entero dedicado a este propósito .
Problema 5.- Se dispone de un contador mod-16 con las siguientes señales de control :
CUENTA, CARGA y CLEAR .
a) Si CUENTA = 1 y CARGA = 0, el contador cuenta hacia arriba .
b) Si CARGA = 1, el contador se carga con datos en paralelo .
c) Tiene también salida de CARRY.
Construya, utilizando como dispositivo básico dicho contador1 . - Un contador mód. 6 que cuente de 0 a 5.
2.- Un contador mód. 6 que cuente de 10 a 15.
3.- Un contador mód. 6 que cuente de 4 a 9.
4 .- Un contador que cuente de 0 a 34 .
Solución P5 .- A partir de las especificaciones del enunciado y deduciendo que si no está activa
ninguna de las 3 señales de control existe una inhibición, obtenemos la siguiente tabla de
operación :
238
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
CARGA CUENTA CLEAR
Operación
Carga
1
Cuenta
0
1
0
0
1
Clear
0
0
0
Inhibición
Suponemos que todas las operaciones son síncronas .
1 .- Para realizar un contador de 0-5 utilizando este dispositivo debemos interrumpir la
secuencia normal de funcionamiento del mismo, forzándolo a que pasado el estado 5 vuelva
al estado inicial, el 0 .
Para ello tenemos dos posibilidades : la primera, generar un clear ; la segunda, una carga
en paralelo donde, previamente, las líneas de carga se hayan puesto a valor lógico 0 . El modo
más natural, en este caso, sería el utilizar la señal de clear.
Las operaciones a realizar con este contador son dos : cuenta y clear ; para lo que las
señales de control deberán ser (CARGA, CUENTA, CLEAR) = (0, 1, -) y (0, 0, 1)
respectivamente . Esto hace que la señal de CARGA siempre esté a 0 y, puesto que CUENTA
es prioritaria, la señal de CLEAR puede estar a 1 . La solución a este apartado se reduce a
obtener un circuito combinacional que en función del estado del contador genere la señal de
CUENTA .
CARGA
CUENTA
CLEAR 3210
clk
Dado que las operaciones son síncronas, deberemos generar la operación de clear en el
estado 5, para que, cuando se reciba el siguiente flanco de reloj, el próximo estado sea el 0 .
r-W
-1
LWIEW
CUENTA
CUENTA = q 2 q0
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
239
Como anexo al apartado, podemos decir que este circuito no sufre situación de bloqueo,
porque si inicialmente se da un estado fuera del rango, sus líneas de control provocarán una
cuenta ascendente o un reset . Por tanto, siempre se llegará a la secuencia de estados prevista .
2 .- Para diseñar un contador que cuente de 10 a 15, utilizaremos las operaciones de carga
y cuenta . Las líneas de carga del contador deberán tener el número 1010 correspondiente al
estado inicial . Las señales de control deben ser : (CARGA, CUENTA, CLEAR) = (1,-,-) para
carga y (0,1,-) para cuenta ascendente . Por tanto, la línea de CUENTA la dejamos a 1, la de
CLEAR puede tomar cualquier valor y la señal de CARGA la generamos en función del estado
de cuenta del contador .
clk
El K-mapa para la función carga es :
q3
q2
q0
1
4
00
01
11
10
00
01
11
10
CARGA
CARGA = q 2 - q, - q 0
3 . Este apartado es igual que el anterior, salvo que ahora se activa la señal de CARGA
en el estado de cuenta 9, y el dato a cargar es el 0100 .
CARGA = q 3 - q 0
4. Para este apartado es necesario utilizar al menos dos contadores . La señal de carry
del primer contador la utilizaremos para incrementar al segundo . Asimismo, generamos un
clear cuando el valor del conjunto de las líneas que forman los dos contadores sea 34 o lo que
es equivalente, que las líneas q 1 de los dos contadores sean 1 y el resto 0 . Podemos deducir
directamente la expresión de la señal de clear como :
CLEAR = q¡ q
donde el superíndice distingue el contador .
240
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Las operaciones a realizar por el contador dos son : inhibición, cuenta ascendente y
clear, para lo que las entradas de control (CARGA,CUENTA,CLEAR) deben tomar los
valores (0,0,0), (0,1,-) y (0,0,1) . Para ello CARGA se puede poner a 0, CUENTA se conecta
con la señal de carry del primer contador y clear se activa en el estado de cuenta 34 .
Para el contador CONTI, las operaciones a realizar son : cuenta ascendente y clear, para
lo que las entradas de control deben ser (0,1,-) y (0,0,1) . Para ello podemos dejar CARGA a 0,
CLEAR a 1 y controlamos la entrada de CUENTA, de modo que cuando esté a 1, se realizará
cuenta ascendente y cuando esté a 0 un clear. La señal de CUENTA la obtendremos
invirtiendo la señal que se activa cuando se alcance el estado de cuenta 34 . En la siguiente
figura se muestra el resultado final :
CARGA - 0
CONT 2 CUENTA
CLEAR
3210
1
Cy
CONT 1
CARGA
CUENTA
CLEAR
0
1
3210
1
clk
Problema 6 .- Diseñe un registro universal de 4 bits . En particular, debe cumplirlas siguientes
especificaciones :
a) Ser síncrono y disparado por flanco positivo de reloj.
b) Tener entrada de puesta a cero asíncrona .
c) Tenerlas cuatro formas de operación siguientes :
- Inhibición
- Desplazamiento a la izquierda .
- Desplazamiento a la derecha .
- Carga de datos en paralelo .
Solución P6.- Utilizaremos 4 biestables tipo D, disparados por flanco de subida y con entrada
asíncrona de Cl activa en alto . Todos los biestables van a utilizar la misma señal de reloj . La
codificación que podemos realizar para las 5 operaciones de control es :
L3
c2 cl co
Operación
0 0 0
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 xx
SHL
SHR
LOAD
INH
CLEAR
L2
L 1.
Lo
Rin
C2
r
R[4]
C1
co
SOI
1
q3
q2
ql
I
q0
I
Lin
So r
Supongamos que salvo el CLEAR, el resto de las operaciones son síncronas . Entonces,
para cada biestable D tenemos que :
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
241
Si c2c1c0 = 000 (desplazamiento a la izquierda), las entradas son :
Di = qi-1
i = 1, 2,3
Do = Lin
Si c2c1c0 = 001 (desplazamiento a la derecha), las entradas son :
Di = qi .1
i=0,1,2
D 3 = Rin
Si c 2c 1 c 0 = 010 (inhibición), se conectará la entrada a la salida q del biestable :
D i =qi
Si c2c1c0 = 011 (carga), las entradas corresponderán con las líneas de carga :
Di =Li
La expresión para la entrada de cada biestable se obtiene uniendo las expresiones
anteriores para cada entrada de control .
Do = L in C 1 co+q1 c1 .co+go .c1
0 +L o .c 1 .c o
D1 = go . c1 . co + q2 C1 co+q1 c 1 .co +L 1
.c 1 c o
D2-q1 -cl .co+q3 - 1 .co+g2 .C1 .co+L2 c l co
D3 = q2 c, co +R in C 1 Co+q3 c 1 c o +L3 c 1 c o
En las expresiones anteriores se ha eliminado la variable c 2 . Esto se puede hacer si
utilizamos c 2 exclusivamente como señal que actúa sobre las entradas clear de los biestables .
Cuando c 2 = 1, el biestable se pone a 0 independientemente del valor de su entrada síncrona .
Si c 2 = 0, el estado futuro del biestable depende del valor de su entrada y del estado presente .
En la siguiente figura aparece el circuito correspondiente a la celda i del registro .
c2
(Li n si i = 0)
(Ri n si i = 3)
qi-I
qi+1
qi
Li
Problema 7.- La figura muestra un registro de cuatro bits y sus operaciones . Utilizando
conexiones y circuitería externa adicional a ese registro :
242
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
a) Obtenga un registro universal de cuatro bits ; esto es, tendrá carga en paralelo,
desplazamiento a derecha e izquierda, y "no-cambio" (inhibición) .
SI : Entrada en serie .clk
SH: Desplazamiento a la derecha .
L : Carga en paralelo .
SO: Salida serie.
SH L
REG 4-
0
0
1
REG
0
1
-
SI
3 2
SH
L
X3-Xo
SHR(REG,SI)
1 0
REG
3 2
1 0
SO
Ck
q3 q2 q1 q 0
b) Construya un registro con desplazamiento circular a la derecha y complete el
diagrama temporal mostrado si cuando se activa la señal de carga (L) el valor de las entradas
es X3X2XjXo = 1010.
clk
L
J
SH
SO
Solución P7 .
a) Para conseguir la única operación no disponible, el desplazamiento a la izquierda,
utilizaremos la operación de carga de forma que mediante un cableado apropiado entre las
salidas del registro con las entradas de carga se simule este desplazamiento . El registro a
diseñar debe tener dos señales de control que permitan la realización de cuatro operaciones
distintas . Llamemos a estas señales 11 e lo . En la siguiente tabla, aparece una posible
codificación de éstas y su relación con las señales a activar en el registro .
1 1 Io
SH L
Operación
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0 1
Inhibición
Carga
SHR
SHL
Asimismo, necesitamos controlar los datos de carga en el registro .
Si I 1 I o = 01, los datos de entrada al registro deben ser los propios de la carga, o sea,
X; = D i para i = 0, 1, 2, 3 .
Si 1,10 = 11, se debe realizar el desplazamiento a la izquierda, para lo cual tenemos que
X ; = q;_ 1 para (i = 1, 2, 3) y X o = SIL . ( Esta es una entrada adicional que añadiremos para la
realización del registro universal . La salida del desplazamiento a la izquierda será SOL= q3) .
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
243
Uniendo las expresiones anteriores, nos quedan las ecuaciones siguientes :
X 3 - D 3 . 1 +q2 1
X2 = D2 11 +q, . 1 1
X 1 = D 1 . 1 1 +q0 . 1 1
Xo =DO* I I + S IL . 1
Puede observarse que en las expresiones anteriores se ha eliminado la dependencia de
lo. Esta entrada sólo sirve para distinguir entre la operación interna de carga, y las restantes
(desplazamiento a derecha e inhibición) . Cuando estas últimas están activas, los valores de las
entradas de carga son indiferentes, por lo que la ausencia de I o no afecta a la operación del
dispositivo .
Nos queda, por último, diseñar el circuito que adapte las señales de control I 1 l o a las del
registro SH y L. De la tabla inicial, podemos sacar las expresiones algebraicas siguientes :
SH =1 1 ,1 0
1
L=1 0
L=I 1 +I 0
El circuito resultante es :
b) El registro circular se construye realimentando la salida q 0 con la entrada SI.
- X2 X 1 Xo
I
SH
L
SI 3 2 1 0
REG
3 2 1 0
SO
Ck
q3 q2 q1 q0
Por último, nos falta obtener la forma de onda de la salida cuando se somete al circuito
a la secuencia de operación mostradas en la figura del enunciado .
244
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
11 11 •< 11 .4QIj> •1 1IIIII
Para dibujar la forma de onda de la salida del registro debemos tener en cuenta que los
cambios en la salida suceden en los flancos de bajada de la señal de reloj . Supongamos que
inicialmente el contenido del registro es desconocido . Cuando se recibe el primer flanco
activo, las señales de control L y SH están respectivamente a 1 y O lógicos . Esto provoca una
carga en paralelo . A partir de este ciclo ya es conocido el contenido del registro . En los cinco
flancos siguientes las señales de control provocan el desplazamiento sucesivo del contenido
del registro . La salida SO se corresponde, en cada momento con el bit menos significativo .
Para los últimos tres ciclos, el registro se inhibe por lo que no se altera el contenido .
Problema 8 .- La figura representa un registro de 8 bits cuyas funciones son las especificadas
en la tabla . Las salidas DZ deben ir conectadas a un BUS compartido . El BUS EB es
bidireccional.
a) Diseñe el registro utilizando puertas y biestables de tipo T con entradas de PRESET
y CLEAR activas en alto (H).
b) Añada al diseño realizado en el apartado anterior un circuito para que cada función
del registro se ejecute activando una única línea . En esta parte pueden utilizarse
subsistemas como elementos de diseño .
X2 XI Xo
Operación sobre REG[8]
0 0 1
0 1 0
0 1 1
0 0 0
1 - -
Lectura desde DZ
Escritura en REG
Lectura desde EB
X2
X1
xo
Puesta a cero síncrona
Puesta a cero asíncrona
Solución P8.- Diseñamos una celda de este registro . Las salidas al bus DZ deben soportar alta
impedancia por ser este un bus compartido . Para esta salida utilizamos buffers triestados .
Estos buffers se usan también en la salida EB, para evitar las colisiones entre la salida del
biestable y el dato de entrada . Partimos de la siguiente estructura :
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
245
X2_o
q,
EB i
A ; y B i son las entradas de control de los buffers triestado y D i la entrada de datos que
se obtiene del bus bidireccional . El circuito combinacional C .C . debe generar las señales Ti ,
A i , B i , Cl i y Pri , en función de las señales de control Xi , del estado actual y el dato de entrada
D i . Para no extender demasiado el diseño, vamos a utilizar para el circuito C .C subsistemas
combinacionales . La tabla de funcionamiento para C .C . es :
XAX 0
Ti
Ai B i
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 - -
qi
0
Di @ qi
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
Cli Pri
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Operación
Cero síncrono
Lectura DZ
Escritura
Lectura EB
Cero asíncrono
Hemos supuesto que los buses se encuentran en alta impedancia siempre que no se haga
una operación de lectura que los afecte . En cuanto a las señales asíncronas, Pr, como se
observa, no se utiliza por lo que podemos fijarlo a 0 . A la señal Cl podemos asignarle
directamente la variable X 2 . Cuando X2 tome el valor 1, el registro se pone a 0
independientemente de las restantes señales de control . Esto nos sirve para independizar la
expresión de Ti de la variable X2 . Por tanto, podemos deducir que :
;-X, X o +Di og i .X 1 .X O
Ti = q
Esto se podrá realizar con un multiplexor de 4 canales . Para las entradas de control de
los buffers tenemos :
A;=X2 . X, .Xo
B ; = X2 X, Xo
En este caso hemos preferido no eliminar la dependencia de X 2 para asegurar que se
produce la lectura sólamente en los casos que se especifican en el enunciado . El circuito
resultante queda como :
246
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 9 .- a) Diseñe un contador síncrono con una entrada X, de forma que sea un
contador de mod-16 para X = 0 y de mod-12 para X = 1 .
b) Diseñe un circuito que genere la secuencia de palabras dadas en el diagrama de
tiempo de la figura utilizando el contador anterior y una ROM .
16
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12
13
14 15
16 1
secuencia para X = 1
secuencia para X = 0
Solución P9 .
a) Utilizaremos un contador módulo 16 con puesta a cero síncrona . Si la entrada X está
a 0, lo dejaremos recorrer los 16 estados ; si X está a 1, sólo le dejaremos recorrer los 12
primeros estados, para lo cual generaremos un clear cuando el estado de cuenta sea el 11 en
decimal . Si suponemos que la señal de clear (Cl) es activa en alta, tenemos :
X=1
8392
q\ 00 01 11
10
00
o
o
0
01
0
0
o
11
0
o
10
0
o
o
C1
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
247
La expresión algebraica para Cl es :
C1 = g 3 q 1 q o .X
El circuito resultante es :
CI
q0 q q q3
clk
X
b) Para generar la secuencia deseada utilizaremos el circuito anterior y una ROM . Con
esta última será posible generar, para los 16 posibles estados, las salidas za, Zb , Zc Y zd
correspondientes . Por tanto, exigiremos que la ROM posea 16 posiciones de memoria (4 líneas
de dirección, que corresponderán con las líneas de salida del contador) y cuatro bits en cada
posición (valores de las salidas z a , . . . para cada ciclo de reloj o estado del contador) .
ROM
Zd
Zc
Zb
Za
clk
0
1
2
3
mód . 12/16
A q q1 q q3
0
1
2
3
En cada ciclo de reloj tenemos un estado de cuenta para el contador y una dirección
activa de la ROM cuyo contenido se mostrará en las salidas z a, . . ., zd . Si para el ciclo 0 ( estado
de cuenta 0), las salidas (za , zb , z c , zd ) = ( 1, 0, 1, 0), la dirección 0 de la ROM deberá tener
precisamente este contenido, o sea, (1, 0, 1, 0) . Repitiendo este paso para todos los ciclos,
tenemos la siguiente tabla de programación de la ROM :
Dirección
$0
$2
$3
$4
$5
$6
$7
$8
$9
$A
$B
$C
$D
$E
$F
Contenido
A
E
$5
$1
$4
$6
$6
$F
$B
$9
$5
$3
$A
$0
$C
$3
248
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 10.- El circuito integrado 74LS 193 es un contador síncrono de 4 bits con carga en
paralelo, señal de puesta a 0 (clear), también síncrona, e inhibición . Utilice un 74LS 193 y las
puertas necesarias para realizar el diagrama de estados de la figura .
Clear Load
0
1
1
1
0
1
1
P. T
0
1
Operación
P
T
o Clear
c Load
CONT = 0
CONT = D
CONT = CONT
CONT = CONT + 1
D D Do
q3 q2 qi q0
I
o~~o
e
I
I
I
0
0
0
Solución P10.- Cualquier diagrama de estados puede realizarse físicamente mediante el
empleo de contadores . Un valor de cuenta en el contador representa un estado del diagrama y
el cambio de cuenta una transición entre estados . La particularidad de implementar diagramas
utilizando estos dispositivos está en la posibilidad de "adaptar el diagrama" al funcionamiento
natural del contador . Esto conlleva un estudio preliminar del diagrama con el objeto de hacer
un asignamiento de estados apropiado y una simplificación de las señales de control
necesarias .
Para implementar una transición entre estados tenemos distintas opciones : a) generar
una carga con el código del estado próximo ; b) activar una cuenta ascendente ó descendente
si, previamente, hemos asignado códigos consecutivos a los estados presente y próximo ; y
c) una puesta a cero, cuando el código del estado próximo sea el cero .
En general, podemos decir que, en la mayoría de los casos, será necesario que el
contador realice las transiciones utilizando tanto la operación de carga como las de cuenta y
puesta a cero . Si utilizáramos sólo la operación de cuenta (up/down) y la de puesta a cero
(clear), no podríamos implementar cualquier diagrama de estados, ya que pueden presentarse
casos de transiciones no realizables . Sin embargo, utilizando únicamente la operación de carga
sí sería posible realizar cualquier transición entre estados aunque a costa de un circuito algo
más complejo . Por esto último, eliminaremos en lo posible la operación de carga .
El primer paso consiste en asignar códigos consecutivos a los estados, de forma que
las transiciones entre ellos puedan ser descritas mediante operaciones de cuenta . Para nuestro
problema, asignaremos códigos consecutivos a la secuencia de estados A-B-C-D-E-F-G . De
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
249
esta forma, salvo el paso del estado G al A, todas las transiciones (A-B, B-C, . . .) pueden ser
realizadas sin más que activar la señal de cuenta .
El segundo paso consiste en asignar el estado de cuenta cero . En general, escogeremos
aquel estado que simplifique el número de operaciones de carga . Para nuestro ejemplo, existen
varias soluciones ; asignar la cuenta 0 al estado A, al D o al G . De este modo, el número de
operaciones de carga distintas, es de dos, mientras que, si hubiéramos escogido cualquier otro
estado, el número de estas operaciones sería mayor (esto es equivalente a elegir como estado 0
a aquel estado que reciba el mayor número de transiciones) . Si escogemos, por ejemplo el A,
la tabla de asignación de códigos queda :
Estado
Una vez elegida la asignación, recorremos nuevamente el diagrama de estados para
conocer las operaciones que se necesitan en el contador :
Estado A .- Sólo tiene una transición hacia el estado B . Esto se consigue con operación
de cuenta ascendente (up) .
Estado B .- Sólo tiene una transición hacia el estado C . Operación de cuenta ascendente
(up) .
Estado C .- Tiene una transición hacia el estado A que realizaremos con clear y otra
hacia el estado D que haremos con up .
Estado D .- Tiene una transición hacia el estado E que realizaremos con up y otra hacia
el G en la que tendremos que utilizar la señal de carga . El valor que pondremos en la entrada
paralelo es el 0110 (6 en decimal ).
Estado E .- Una transición hacia el F mediante operación de up y otra hacia sí mismo que
realizaremos con operación de inhibición (o bien de carga) .
Estado F .- Una transición hacia el G mediante up y otra hacia el estado D mediante una
operación de carga con el valor 0011 (3 en decimal) .
Estado G .- Una única transición hacia el estado A que realizaremos con clear.
Podemos deducir que el contador debe disponer, para realizar el diagrama, de las señales
de control anteriores y de un mínimo de 7 estados de cuenta . Como podemos ver, el contador
de la figura cumple con todos estos requisitos . El siguiente paso consiste en obtener las
expresiones algebraicas que relacionen las señales de control a activar y datos de carga con el
estado presente del contador y la entrada X . Para simplificar esta tarea, vamos a hacer una
reducción previa ; el contador dispone de cuatro salidas, de las cuales sólo nos son útiles tres,
ya que el diagrama tiene siete estados . Vamos a hacer la asignación, por tanto, ignorando el
valor de q 3.
250
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Estado
q3 q2 q1 q0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
A
B
C
D
E
F
G
Partiendo de esta asignación y teniendo en cuenta la entrada X, queremos diseñar un
circuito combinacional que active las señales de control apropiadas para generar las
transiciones de estado representadas en el diagrama de estados .
D 3 D2 D 1 D0
P
T
Clear
Load
q q q q
C .C .
X
----------------------En la figura, hemos fijado D 3 y D 1 a 0 y 1 lógicos respectivamente, puesto que los datos
que cargamos son, o bien -011 (estado D), o bien -110 (estado G) . La tabla de verdad del
circuito combinacional se muestra a continuación :
X q2 q1 q0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Clear Load P T
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1 1
1 1
0
1
0
0 -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
D2 D 0
1 0
0 1
1
1
1
1
1
1
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
251
En la tabla anterior, para la entrada 0100 del circuito combinacional, se han escogido
para P y T los valores 0 y - respectivamente, de forma que P .T = 0 . Las ecuaciones de salida
para el circuito combinacional son :
P=q2+X
Do =q2
T= 1
D2=q1
CLEAR = q, +qo q 2 +X q 2
LOAD = q o +q, q 2 +X
Problema 11.- Se dispone de una señal binaria con periodo de 1 minuto, contadores de
módulo 10 disparados por flanco negativo, con entrada de clear síncrona activa en alta y
salida de acarreo (carry), visualizadores de 7 segmentos con entradas BCD y puertas lógicas .
Diseñe un reloj digital que muestre las horas y minutos .
Solución P11 .-Podemos deducir, a partir del funcionamiento del reloj, que necesitaremos dos
contadores para los minutos y otros dos para las horas . La salida binaria de estos contadores
puede actuar como entrada a los displays de 7 segmentos como recoge la siguiente figura :
-----------------------------------------CONT4
CONT3
CONT2
CONT1
---------- -------- ------------ --------
clk
El contador CONT1 debe ser capaz de cambiar desde el estado 0 al estado 9 en cada
minuto o ciclo de reloj .
Y
CONT 1
CL 1
q3 q2 q 1 q 0
clk ('imin")
El contador CONT2, debe cambiar de estado cada 10 minutos . Los estados que puede
recorrer van desde e10 al 5 . Como las únicas operaciones que pueden realizar estos contadores
son la cuenta arriba y el clear, nos vemos obligados a dotar a este contador de una señal de
reloj de 10 minutos . Ésta la podemos conseguir a partir del carry del contador CONT1 .
Además, cuando el estado de cuenta alcance el valor cinco, activaremos la señal de clear .
CL 2 = qi qó
252
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
El superíndice de la expresión anterior hace referencia al contador del que extraemos las
salidas q ; . En este caso, el contador CONT2 .
CY2
CL2
CONT2
CY 1 CONT 1
q3 q2 q1 q0
0
q3 q2 q1 q0
clk
La siguiente figura representa un análisis temporal de las señales que intervienen en el
minutero .
clk
. . .... . . . . . . .
CY 1
.
. . .... . . . . .
CL2
CONT 1
CONT 2
.......... Z
0
>C
EX
4
C
:
5
iC
El diseño del contador CONT3 es algo más complejo . Éste debe cambiar de estado cada
60 minutos y, en función del estado del contador CONT4, debe alcanzar hasta el valor nueve
(cuando [CONT4] < 2 ), o sólo hasta el tres (cuando [CONT4] = 2) . Para su entrada de reloj,
utilizaremos la señal de clear del contador CONT2 . Si nos fijamos en la ilustración anterior,
esta señal genera un flanco negativo, cada 60 minutos, sincronizado con la señal clk . Por otro
lado, debemos activar la señal de clear (CL 3 ) cuando [CONT4] = 2 y [CONT3] = 3 . La
ecuación para la señal CL 3 es :
CL3 = qi • qi . qó
Por último, el contador CONT4 debe tener una señal de reloj que lo haga cambiar de
estado cada diez horas, cuando [CONT4] < 2 ; o bien cuando el reloj se encuentre en la
situación 23 :59 . Esta señal de reloj la podemos obtener uniendo mediante operación OR, una
señal binaria con periodo de diez horas, con otra con periodo de cuatro cuando el
[CONT4] = 2 . Para la primera, utilizaremos la salida de carry del contador CONT3 . Para la
segunda, utilizaremos la salida q 1 del contador CONT3 (ya que las salidas de un contador
actuán como divisores de frecuencia y, por tanto, como la entrada de reloj del contador
CONT3 tiene un periodo de una hora, la señal q0 tendrá un periodo de dos horas y la q l , de
cuatro) .
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
253
La señal del clear la activaremos cuando [CONT4] = 2 .
CLK4 = qi q1 +CY 3
CL4=q
El circuito resultante se representa en la siguiente figura :
CONT 4
CY4
q q
CL4
CY3
CONT 3
CL3
q3 q2 qi q
qi q
Clk
T=1 hora
1
La siguiente figura ilustra el comportamiento temporal de esta parte del circuito .
clk3
[CONT3]
. ... . . . . . . . . . .
CY3
1
3
q1
[CONT4]_
>c
0
Problema 12.- Diseñe un circuito que genere la secuencia : 1, 1, 0, 0, 1, 0.
Solución P12 .-Existen múltiples soluciones a este problema . Vamos a plantear algunas .
a) A partir del diagrama de estados . Obteniendo el circuito utilizando el método
sistemático de síntesis de circuitos secuenciales .
b) Basado en un registro de desplazamiento, donde la salida q5 se conecta a la entrada
Lir , para la generación periódica de la secuencia .
110010
Z
shllload
Lin
g5g4q3q2qiq0
A
clk
En este caso, el registro necesita ser cargado con la secuencia . Esto se consigue con la
señal de control X, y colocando en las entradas de carga los bits de la secuencia . Si X = 0 se
254
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
carga el dato externo, y si X = 1, se realiza el desplazamiento a la izquierda en cada ciclo de
reloj . La secuencia normal de funcionamiento para este registro, se muestra en la siguiente
figura, donde se ha supuesto que la carga es asíncrona .
q5
c) Usando un registro de desplazamiento, pero con un número de biestables infertora
los bits de la secuencia a generar .
Como mínimo, el registro de desplazamiento debe tener 3 biestables ya que se necesita,
al menos, 6 estados .
S .R[3]
q2 q1
Lin
q0
C .C .
Puesto que este registro no puede almacenar la secuencia entera, tendremos que diseñar
un circuito combinacional que en función de los bits de la secuencia parcial que se encuentran
en el registro, introduzca el próximo bit de la secuencia por Li n .
Para determinar el circuito se procede de la siguiente manera . Supongamos que
inicialmente se encuentran almacenados en el registro los tres primeros bits de la secuencia, o
sea, g2 g 1 q0 = (1,1,0) . El próximo bit de la secuencia que debe ser introducido por Li n es el 0,
por lo que el circuito combinacional debe generar salida 0 para entrada (1,1,0) . Supongamos
ahora que se recibe un flanco de reloj . El contenido del registro se desplaza hacia la izquierda
y el valor de L in pasa a ocupar la posición menos significativa, g 2 g l q0 = (1,0,0) . El próximo
bit a introducir por L in será ahora 1 . Por tanto, C .C . generará salida 1 para entrada (1,0,0) . Si
repetimos este proceso, obtendremos la tabla siguiente :
q2
r
q1
q0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
Lin
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
255
Como puede observarse, para cada entrada obtenemos un único valor de Li,,, por tanto
podremos generar esta función mediante un circuito combinacional . Es probable que en
muchos diseños aparezcan entradas idénticas que generen salidas distintas para Li,, . En tal
caso, deberemos aumentar progresivamente el tamaño del registro de desplazamiento hasta
que a cada entrada sólo le corresponda una única salida del circuito a diseñar . Es entonces,
cuando obtendremos el circuito asociado .
El K-mapa para nuestro problema es :
e
Lin
de donde obtenemos la siguiente expresión :
L,~ = q2 q0+q2 q1
En este tipo de soluciones se pueden plantear problemas de bloqueo . Inicialmente, el
estado del registro es indeterminado . Esto puede originar situaciones de entrada para el C .C .
que no estén contempladas . Estas entradas pueden llegar a provocar una secuencia de salida
que no coincide con la prevista . Para solucionar este problema existen varios métodos : uno de
ellos es el de generar una carga inicial con parte de los bits de la secuencia ; otro método sería
asignar a aquellas entradas inespecificadas valores de salida que provoquen la incorporación a
la secuencia válida .
En nuestro ejemplo no existe bloqueo . Las únicas dos entradas que no están
contempladas son la g2g1q0 = 000 y la 42g1g0 = 111 . Si inicialmente se da el estado 000, el
próximo estado, el 001, sí pertenece a la secuencia y a partir de aquí, el funcionamiento es
correcto . Igualmente, si se da el estado 111, el próximo estado, el 110, también pertenece a la
secuencia.
d) Utilizando contadores y lógica combinacional (MUX, ROM, PLA, . . .) .
El contador se utiliza para generar la secuencia de estados . La lógica combinacional se
usa para asignar el valor de salida a cada estado del contador de forma que a cada uno de los
estados corresponda un bit de la secuencia de salida . Por ejemplo, si se utiliza un multiplexor,
el generador quedaría como se muestra :
1
1
0
0
1
0
mod-6
A qo qi q2
1
clk
0
1
2
3
4
5
6
7
2 1 0
1
256
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 13.- Utilizando como base un registro de desplazamiento, diseñe un autómata de
Mealy que funcione como detector de las secuencias: 1111, 0110 ó 0001 .
Solución P13.- Este problema utiliza el registro como elemento almacenador de los bits de la
secuencia a detectar. En un diseño de Mealy podemos emplear la variable de entrada X en la
expresión de la salida, reduciendo el tamaño del registro a tres bits .
X
ShR
REG
1
q2 qi q
C .C .
,
-----------------
Z
De este modo, el registro almacena los valores de la entrada en los últimos tres ciclos y,
junto con el valor actual de X, el C .C . puede generar la salida Z . La expresión algebraica para
Z es la misma que la del problema anterior pero cambiando q3 por X .
Z=X . g2 . g1 . q0+X q2 . g1- go+X g2 . g1 •q 0
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 14 .- Represente la salida del circuito de la figura siguiente durante 5 ciclos de reloj
suponiendo que el registro tiene almacenada la palabra 110 inicialmente y que la única
operación disponible para el registro es el desplazamiento a la derecha .
a
L
clk
I
q2 q t qo D O°t
I
Solución P14 .- Con carácter general podemos decir que la salida se obtiene a partir de la función XOR entre el bit 1 y el bit 0 del registro de desplazamiento . De igual manera, el valor de
Z se toma como entrada de desplazamiento del registro . En la siguiente figura se representa la
secuencia de salida para los primeros 5 ciclos de reloj .
A
clk
[reg]
z
Problema 15.- Diseñe un contador de 4 bits (módulo 16) que permita carga de datos en
paralelo. El contador debe ser slncrono y podrá ser puesto a 0 (clear) . Diséñelo con biestables
JK y puertas lógicas .
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
257
Solución P15.- En esta solución se ha supuesto que el clear y el load son asíncronos y activos
en alta .
Load
Clear
1
CI
Pr
C1
Pr
Pr
CI
Pr
q0
C1
J
J
q,
J
q2
J
q3
clk
V
q0
v
q,
q2
q3
Problema 16.- Se desea disponer de un contador con dos entradas de control (1 y D) que
realice las siguientes funciones :
a) Si I=D=O, el contador está inactivo (no cuenta) .
b) Si 1=1, el contador se incrementa (cuenta hacia arriba) .
c) Si D=1, el contador se decrementa (cuenta hacia abajo) .
Se prohibe que las entradas l y D sean simultáneamente 1 .
1 . Diseñe uno de 4 bits, síncrono, con biestables tipo T (no utilice la tabla de estados
global pues tiene 16 estados) .
2. Indique qué ocurre si por error u otra causa hay entradas ID= 11 .
3 . Generalice el diseño para n bits .
Solución P16.
1) Las ecuaciones para las entradas de los cuatro biestables son :
T o =I+D
T, = I' qo+D' qo
T 2 = 1 . q, .go+D - go'q,
T3 = I . g2 . q, .go+D . g2 . q, .go
2) Si en las expresiones anteriores sustituimos 1 y D por el valor 1, y obtenemos los
valores de entrada T i para cada estado presente % el diagrama de estados, para este contador,
es el representado en la siguiente figura :
258
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
affs o
3) Generalizando para n bits :
n-1
T; = I .
n-1
flg i + D . [J q;
i=0
(i= 1, . . .,n)
i=0
To = I+D
Problema 17.- Se dispone de contadores módulo 16 con dos señales X, y X 2 que controlan
su funcionamiento :
x, Xp
Operación
0 0
0 1
1 -
Puesta a cero
Carga en paralelo
Cuenta ascendente
Tomando como base este tipo de contadores, realice los diseños siguientes :
a) Un contador mod-7 que cuente de 0 a 6 .
b) Un contador mod-7 que cuente de 9 a 15 .
c) Un contador mod-7 que cuente de 4 a 10 .
d) Un contador que cuente de 2 a 34.
Solución P17 .- En las siguientes soluciones no se han tenido en cuenta los problemas de
bloqueo y además, se ha supuesto que las operaciones de clear y carga son asíncronas .
a) Contador módulo 7 (de 0 a 6) :
1 1 1 1
3 2 1 0
CONT[41
xo
q3 q2 q1 q 0
clk
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
259
b) Contador módulo 7 (de 9 a 15) :
1 0 0 1
I I I I
3 2 1 0
CONT[41
xó
q3 q2 9 i q 0
1
clk
c) Contador módulo 7 (de 4 a 10) :
0 1 0 0
1 1 1 1
3 2 1 0
CONT[4]
xó
q3 q2 q 1 90
clk
d) Contador de 2 a 34 :
1 1 1 1
3 2 1 0
CONT[4]
Xó
93 q2 9 i qo
0 0 1 0
I 1 1 1
3 2 1 0 X
CONT[4]
Xó
A 93 q2 q 190
I
clk
Problema 18.- Se dispone de un circuito integrado 74198 cuya descripción es la mostrada :
Operación
A
Puesta a 0 asíncrona
Inhibición
Desplazamiento a izquierda
Desplazamiento a derecha
Carga en paralelo
260
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Hay que diseñar un registro de 8 bits con las siguientes operaciones :
A 1 Ao
0
0
1
1
0
1
0
1
Operación
Desplazar a derecha introduciendo un 0
Desplazar a derecha introduciendo el bit de signo
Desplazar a derecha introduciendo el bit menos significativo
No desplazar
y que posea una señal de lectura (R) activa en alta, de forma que, cuando no esté activa
ponga al dispositivo en alta impedancia .
1) Diseñe el registro utilizando las puertas necesarias y el 74198 .
2) Suponiendo que inicialmente el registro contiene el dato 10101010, indique qué
ocurre para la siguiente secuencia de entradas (cada valor corresponde a un ciclo de reloj) .
R A,A 0 : 0-0, 110, 011, 001, 100 .
Solución P18 .
Ap
I[7-0]
07
A1 -
Ds1
Dsr
1
00 c MR
1
A1
Ao
%~
clk
74198
[8]
O[7-0]
8
R
V
Y
Z[7-0]
RA 1 Ao
0-0
[CONTI
10101010
Z[7-01
110
( 01010101)
011
001
( 11010101
Problema 19.- Un sistema tiene una única entrada y dos salidas. El sistema puede estar
fuera de servicio o en servicio . Entra en servicio tras recibir la secuencia 1, 1, 1 y se pone fuera
de servicio tras 0, 0, 0. Una vez que está en servicio, el sistema detecta la secuencia 1, 0, 1
SUBSISTEMAS SECUENCIALES
261
(con solapamiento) ; el último 1 de la secuencia de puesta en servicio no vale como primer 1
de la secuencia a detectar . Una salida debe indicar si el sistema está o no en servicio y la otra
indicará cuándo se ha detectado la secuencia .
Haga un circuito de Mealy utilizando un contador y una ROM .
Solución P19 .
1/00
0/10
O
0/00
Za=l, fuera de servicio
Zb=1, detecta la secuencia
Se ha escogido la siguiente asignación :
qt q0
Estado
a
b
c
d
e
f
q2
c 1 co
Operación
Up
Inh
Clear
Load
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 1 1
1 0 1
1 1 0
h1
Con la asignación anterior, se requieren las señales de control que aparecen codificadas
en la siguiente tabla :
00
01
10
11
En la siguiente figura se ilustra el circuito resultante y la tabla de programación de la
ROM :
2 1 0
CONT[31
q2 ql q 0
cl
co
ROM
clk
0
X
0
Zb
Za
262
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
X q2 ql q0
D i ci c0 Za Zb
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1 1
0
0
0
0
0
0
0 1
0
0
0 1
0 1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1 1
0 1
0 1
0 0
1 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0 0
1 0
0 0
1 0
1 0
1 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Problema 20.- Se desea detectar el envío del número diez que llega por una única línea
comenzando por el bit LSB . Suponemos el caso de existencia de solapamiento en la cadena
de bits . De un diseño con módulos combinacionales, módulos secuenciales y el menor número de puertas lógicas posibles .
Solución P20 .
Con un registro de desplazamiento a la derecha y una puerta AND de tres entradas :
X
Rin
clk
SHR[3]
ShR
Capítulo 10
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
En este Capítulo se trata el uso de las memorias semiconductoras, fundamentalmente las de
acceso aleatorio, tanto de lectura y escritura (RAM) como las de sólo lectura (ROM) para
formar unidades de memorias multichip . Los problemas se dedican a analizar o diseñar los
circuitos de decodificación que permiten acceder a los distintos chips de memoria . En estas
aplicaciones no tienen importancia las cuestiones tecnológicas (si se trata de RAM estáticas,
SRAM, o dinámicas, DRAM ; si son ROM o EPROM ; etc) . De forma más marginal se tratan
tambi1n algunas memorias de acceso secuencial .
UNIDAD DE MEMORIA MULTICHIP
Una unidad de memoria multichip forma la memoria principal de un computador . Su organización se establece en tomo al procesador y, más concretamente, al espacio de direcciones y a
la anchura del bus de datos . Con el término "espacio de direcciones" nos referimos a las palabras que el procesador distingue por las líneas de dirección ; en este Capítulo, salvo expresa
indicación en contra, se asume que el procesador posee un registro de direcciones de 16 líneas
(A15—— A0), lo que da un espacio de 64K palabras (desde la $0000 a la $FFFF, que en decimal
abarca desde la 0(10 a la 65535 (10). Por otra parte, la anchura del bus de datos da el número de
bits de las líneas de datos, que en este Capítulo será de 8 bits .
A nivel de bloques la conexión entre el procesador (CPU) y la unidad de memoria se
ilustra en la siguiente figura . Las señales de lectura-escritura R-W salen del procesador y se
conectan a las correspondientes entradas de los chips tipo RAM (no ha lugar con los tipo
ROM) . El bus de datos se conecta con las salidas de todos los chips ROM y con las
entradas/salidas de todos los tipos RAM . Por último, el bus de direcciones está conectado
doblemente con cada chip (RAM o ROM) :
- Con sus líneas de dirección (A 9-A0 para memorias de 1 K ; A 12-A0 para las de 8K ; etc)
- Con la entrada de selección de chip (CS), efectuándose a través de un circuito de decodificación mediante el que se garantiza que en ninguna dirección del espacio de direcciones
hay colisiones entre dos chips de memoria . En el siguiente caso supondremos que el espacio
263
264
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
de 64K se cubre mediante una combinación de 8 chips RAM y ROM .
16
Bus de direcciones
1
cc
1
12
ccI 12 CC
14 CC j
.131éc1 13 1cC1 12 IccI 1211
y
W
Chip 6 Chip 7 Chip 8
Chip 2
Chip 3 Chip 4
Chip 5
RAM
RAM
ROM
RAM RAM
RAM
ROM
16K
8K
4K
4K
4K
8K
4K
. .. ......... ......... ........ ........ . ........... ......... ........ ........ ......... .......
líneas de
dirección de palabra
selección
física (en cada chip)
de chip
->
I1
EL MAPA DE MEMORIA
De las conexiones mencionadas entre la CPU y la unidad de memoria, las únicas que cambian
de un problema multichip a otro son las del circuito de decodificación que selecciona cada
chip . Este circuito resulta de una u otra forma según se asocie cada chip con una región concreta del espacio de direcciones . A esto nos referimos como "mapa de memoria" . Un ejemplo
de mapa es el que se ilustra a continuación . El él se observa que, si la palabra lógica (esto es,
la direccionada por la CPU) es $A018, la palabra física a la que se accede es la $0018 del
chip 4, cuyo contenido es, en este caso $07 (00000111) . Dicha forma de representar mapas de
memoria es poco efectiva . En su lugar utilizaremos una descripción basada en los bits más significativos de las líneas de direcciones con las que se divide fácilmente el espacio global en
regiones de 2 k palabras . En la figura que se presenta, además de esta forma de representar el
mapa, hemos incluido cuáles son los valores de las salidas del circuito de decodificación
(CS 1 , CS 2 , . . ., CS 8) . Como se observa, en cada región sólo hay un chip seleccionado evitándose así los problemas de colisión .
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
0
16383
16384
32767
32768
Registro de
dirección
40959
40960
0000
53247
53248
57343
57344
61439
61440
Chip 1
RAM 16K
}
Chip 2
RAM 16K
}
Chip 3
RAM 8K
3FFF
4000
Dirección
Dirección Chip 4
del mapa . ROM 8K interna
del chip
de memoria
7FFF
8000
9FFF
A000
A018
49151
49152
}
A000
}
Chip 4
ROM 8K
A018
Chip 5
ROM 4K
BFFF
}
}
Chip 6
RAM 4K
}
Chip 7
RAM 4K
BFFF
0000
0000
0018
07
1FFF
CFFF
D000
DFFF
E000
EFFF
F000
65535
FFFF
}
Chip 8
RAM 4K
A 15
A 14
A 13
A 12
CS 1
CS 2
CS 3
CS 4
CS 5
CS 6
CS7
CS 8
Chip
0
0
-
-
1
0
0
0
0
0
0
0
1 (16K)
0
1
-
-
0
1
0
0
0
0
0
0
2(16K)
1
0
-
0
0
1
0
0
0
0
0
3(8K)
0
1
-
0
0
0
1
0
0
0
0
4 (8K)
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
5(4K)
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
6(4K)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7 (4K)
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
8(4K)
1
265
1
266
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
MEMORIAS TIPO LIFO Y FIFO
Hay, entre otros, dos tipos de memoria de acceso secuencial que son la memoria LIFO (Last
In First Out) y la memoria FIFO (First In First Out) . Ambas poseen, además de la "no operación" (NOP), operaciones de escritura, por la que se almacena un nuevo dato en la memoria,
y de lectura, que es una operación destructiva en el sentido de que desaparece el dato leído . El
orden de lectura de datos coincide con el orden de escritura en la FIFO y es al revés en las
LIFO . Con las memorias LIFO se hacen memorias tipo "pila" y las operaciones se llaman
PUSH (escritura o apilamiento de un nuevo dato) y PULL o POP (lectura o extracción de un
dato apilado) .
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- Análisis de circuitos de decodificación .
- Diseño de circuitos de decodificación .
- Memorias de acceso secuencia] .
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1 .- Dibuje el mapa de memoria para el circuito de la figura, indicando, razonadamente, las posiciones ocupadas por las memorias RAM y ROM .
A 15
1
A15
A 12 -A
3
RAM -,--> D7 -Do
8
8Kx8
ROM
8Kx8
Solución Pl .
A15
0
1
A14 2 o-A13 - 0
DEC 2 :4 3
A15
CS
A12-A0 ~
a12-a0 g lo D7 -Do
13 9>
ROM
CS
A 1 2-A0 -+~-~ al 2-ao
13
RAM
-,-> D7 - Do
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
267
Respecto a la memoria ROM tenemos :
CS 1 = A 15 , por tanto, la memoria se selecciona cuando A 15 = 0 .
En cuanto a sus líneas de dirección, a12-0 = A12-0, donde A 1 5-0 son las 16 líneas que forman el bus de direcciones externo .
Respecto a la RAM :
CS2 = d1 - d2 = (A15 + A14 + A 13 ) (A15 + A14 + A13), es decir, la memoria se selecciona
cuando A15=0,A14=0yA13=1óA14=1yA13=0 .
El bus de direcciones interno a la RAM está compuesto por las líneas a12-0 = A12-0, es
decir, las palabras de la memoria RAM se direccionan de igual forma que las de la ROM .
Así, el mapa de memoria al que llegamos es :
A15 A14 A13
0
0
1
0
RAM (8Kx 8)
RAM (8Kx 8)
-
ROM (8Kx 8)
1
1
-
Problema 2 .- Determine el mapa de memoria correspondiente al circuito de la figura .
CS 1
A 11 -A0
a l ,-a0
-2 }
0
1
2
A13 A12- 0
A15 -
DEC 2 :4
1
2
M
3
A14 - 0
DEC 2 :43 D
Ajo-A0
a to -a0
8
0
1
2
DEC 2 :4
3
z
CS
Ajo-A0
I1
a jo -a0
M3
8
V
DO - D7
268
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P2 .
Sean CS 1 , CS 2 y CS 3 las señales de selección de chip correspondientes a ROM 1 , ROM2
y ROM3 respectivamente . Sean a; las líneas de dirección de las memorias M i .
Directamente del diagrama del circuito :
M 1 (2 12 x 8) =M I (4K x 8)
La ecuación para la señal de selección de la memoria es :
CS1 = A 1 5+A 14 +A 1 3+A 1 2
Las líneas que componen el bus de direcciones interno :
al,-, = A11-o
M 2 (2 '1 x 8) = M 2 (2K x 8)
Ecuación para la señal de selección :
CS 2 = (A13+A12+A,5+A14)
•
(A13+A„ + [A15+A,4] - [A15+A141) _
= ( A 15 +A 14 +X 13 +A 12) ' ( X, 4 +A 13 +X 11)
Líneas de dirección :
ato-o = Ato-o
M3 (2" x 8) = M 3 (2K x 8)
Señal de selección de chip :
_
CS3 = ( A 13 +A 11 + [ A 15 +A 141 . [A ,5+A141) _ (A14+A13+A11)
Líneas de dirección :
a,o-o = Ato-o
A partir de las ecuaciones obtenidas para CS i , podemos evaluar cuándo se selecciona
cada memoria . Para ello basta analizar para qué combinación de las líneas de dirección se tiene
CS i = 0 . Así obtenemos el mapa de memoria que se muestra a continuación . Como se observa,
M 1 (4Kx8) ocupa 4K posiciones en el espacio de memoria : $0000 - $OFFIM 2 (2Kx8) ocupa 12K posiciones en el espacio de memoria :
$2000 - $2FFF
$4800 - $4FFF
$5800 - $5F1-}
$C800 - $CFFF
$D800 - $DFFF
Esto quiere decir que aunque el chip físicamente sólo contiene 2K direcciones, existen
12K direcciones del espacio de memoria que hacen que se seleccione el chip M2 . Por ejemplo,
si en el bus de direcciones externo se fijan las direcciones $2000, $4800, $5800, $C800 ó
$D800, estaremos leyendo una única dirección física en M 2 , la $0000 .
M3 (2Kx8) ocupa 8K posiciones en el espacio de memoria :
$6000 - $67FF
$7000 - $77FF
$E000 - $E7FF
$F000 - $F7FF
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
A15
A14
A13 A12
269
A11
0
0
1
0
0
(4K)
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
N
(2K)
M3
(2K)
M3
(2K)
1
M,
(2 K)
1
0
1
M,
(2 K)
0
0
1
M3
(2K)
0
M3
(2K)
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
Problema 3.- En el mapa de memoria de un microcomputador de 16 líneas de dirección
(A 15/A 0) se han ubicado una memoria RAM de 8K en las primeras 8K posiciones de memoria
y una memoria ROM de 8K en las últimas 8K posiciones de memoria . Se desea incluir una
memoria RAM de 32K, para lo que se han propuesto los 3 diseños de la figura . Indique en qué
medida es correcto cada uno de los diseños y, si es posible, determine qué palabra de la RAM
se direcciona cuando A 15-0= $ABCD (hexadecimal) en cada uno de los tres casos . ¿Qué dirección hay que poner en el bus de direcciones para leer la posición $4680 de la RAM en cada
caso?
270
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
A 14$A 13
A15A14A13 + A15A14AI3
CS
CS
A 15 ,A 13 -A
D -D7
A 15 -A
DO-D7
A 14 -A
CS
D -D7
a14-0
a14-0
RAM
RAM
RAM
(a)
(b)
(c)
15
a14-0
8
Solución P3.
Caso a)
La RAM se selecciona cuando su señal de selección de chip CS = 0 .
CS = A14 . A13 + A14 .A13, por tanto se puede acceder a la memoria en las combinaciones
A14 A13 = 01 ó 10, y está no seleccionada cuando A14 A13 = 00 ó 11 .
Se comprueba por tanto, que no hay conflicto de selección con las memorias RAM ni
ROM previamente posicionadas . En ninguna ocasión se selecciona más de una memoria simultáneamente .
Las líneas de dirección de la RAM (a14-0) son : a14 = A15 , a13-0 = A13-0 . Dado que la
línea A 13 forma parte simultáneamente del conjunto de líneas de dirección de la memoria y del
circuito de selección de chip (CS = A140+A13) es necesario hacer ciertas consideraciones . Para
los 8K que ocupan las primeras posiciones de la RAM se tiene que a14 = A15 = 0 Y
a13 = A13 = 0 . Para que CS = 0 será necesario A 14 = 1 . Por tanto, los primeros 8K de la RAM
ocupan las posiciones del mapa en que A15A14A13 = 010 . Los siguientes 8K son posiciones
en las que de nuevo a14 = A15 = 0 pero a13 = A13 =, con lo que para que se cumpla CS = 0 se
ha de fijar A 14 = 0 . En este caso se estarán ocupando las posiciones del mapa en que
A15A14A13 = 001 . Razonando de igual modo se concluye que los 16K de la RAM con las posiciones más altas se direccionana para A15A14A13 = 101 y 110 .
El mapa, para el caso a) queda :
A15
A14
0
A13
0
RAM inicial del problema
1
Nueva RAM $RAM : $2000 - $3FFF
0
0
1
v
Nueva RAM $RAM : $0000 - $1FFF
1
0
0
1
1
0
1
1
Nueva RAM $RAM : $6000 - $7171717
V
Nueva RAM $RAM : $4000 - $51.1.1
ROM inicial del problema
$ABCD
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS 271
Veamos qué palabra de la RAM se direcciona cuando A15-0= $ABCD .
Para A15-0= $ABCD se cumple que A15-0= 1010 1011 1100 1101, entonces :
A14A13 = 01 por tanto la memoria RAM está seleccionada . Por otra parte,
A15 A13 A12 = a14 a13 al2 = 110 = 6 y A11-0 = al 1-0 = BCD .
Se direcciona, por tanto, la palabra a14-0 = $6BCD de la RAM .
Para leer la dirección a14-0 = $4680 de la RAM, se procede como sigue :
Para esta dirección se cumple a14-0 = 100 0110 1000 0000 . Entonces : a14 = A15 = 1 ;
a13 = A13 = 0 ; a12 = A12 = 0 ; al 1-0 = A11-0 = 680 . Dado que la RAM debe estar seleccionada
para poder acceder a una de sus direcciones internas, se tiene que garantizar que CS = 0, por
lo que como A13 = 0, estamos obligados a que A14 = 1 . Concluyendo, para acceder a la dirección interna deseada, en el bus externo hay que fijar la dirección A15-0 = $C680 .
Caso b) :
La señal de selección de la memoria es RAM : CS = A0, es decir, se selecciona para cualquier dirección del bus externo que tenga A0 = 0 . Esto implica que para todas las palabras de
los primeros 8K y de los últimos 8K con A0 = 0, hay conflicto entre la nueva RAM y las memorias (RAM y ROM) ya existentes . Por tanto, el diseño NO es conecto .
Caso c) :
Señal de selección de chip :
_
CS = A15 .A14-A13+A15'A14 .A13
por tanto la memoria RAM se selecciona para A15 A14 A13 = 0 - 1, 0 1 -, 1- 0 y 1 0 -, y está
no seleccionada para A15 A14 A13 = 000 ó 111 .
A partir de esos valores puede decirse que no habrá conflicto de selección con las memorias ya colocadas (en los primeros 8K, A15 A14 A13 = 000 y en los últimos,
A15 A14 A13 = 111) .
Las líneas de dirección de la nueva RAM (a14-0) son : a14-0 = A14-0
Por conveniencia, llamaremos Ro a los primeros 8K de la RAM, que se direccionan con
a14 a13 = 00 ; R1 a los siguientes a14 ala = 01 ; R2 a los siguientes a14 ala = 10 y R3 a los últimos
a14 a13 = 11 de donde se tiene el siguiente mapa :
A15
A14
A13
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
RAM inicial del problema
N
R1
U
R2
V
A
R
Ro
R1
RAM
R2
ROM inicial del problema
- $ABCD
Para A15-0 = $ABCD se selecciona la sección R1 de la RAM (A14 A13 = 01, y por tanto
a14a13=01) .
Asimismo se tiene A14-0 = $2BCD, de donde se deduce que la dirección interna de la
memoria a la que podemos acceder es a14-0 = $2BCD .
272
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Por último, para acceder a la dirección interna de la memoria RAM a14-0 = $4680 que
pertenece al tramo de R2 sólo hace falta determinar A 15 , que puede valer 0 ó 1, como se quiera .
Esto es, se accede a la dirección requerida tanto para A 15 -0 = $4680 como para A 15 - 0 = $C680 .
Problema 4.- Se desea transferir el contenido de las memorias M2 y M3 a la memoria M, (ver
figura). Se dispone de una instrucción :
TRANSFIERE ($N° de palabras, $Fuente, $Destino)
Dicha instrucción transfiere un bloque, cuyo número de palabras es el indicado, desde
la dirección fuente hacia la dirección destino ; por ejemplo, para transferir 4K-palabras ($1000)
que están escritas a partir de la posición $2000 a posiciones de memoria que comiencen en
$7000 se pondría : TRANSFIERE ($1000, $2000, $7000) .
(El sistema interpreta y ejecuta esta instrucción) .
Escriba el programa necesario para el circuito de la figura .
A
Do - D 7
A 13 -Ao
1lo
o
14
A15
A14
A12
8
16K
1
2
3
4
5
6
A13,A11 - A0
DEC 3 :8 7
-f-->
D - D7
13
8
8K
Do - D7
A13,A11 - A
1 10
13
8
8K
8
Do - D7
Solución P4 .- Primero obtenemos el mapa de memoria para conocer las direcciones fuente (de
M 2 y M 3 ) y destino (M 1 ) .
Analizando el circuito combinacional de decodificación :
selecciona M 1
A15A14A12 = 000 ó 001
011
selecciona M2
A15A14A12 =
selecciona M3
A15A14A12 = 110
A continuación formamos las instrucciones TRANSFIERE (, , ) necesarias . Para ello
dibujamos el mapa de memoria .
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
A 15
A14
A13
0
0
A12
0
1
Memoria seleccionada
1
0
0
273
mi
16K palabras
MI
1
0
0
0
1
4K palabras (A 13 = 0)
M2
1
4K palabras (A 13 = 1)
M2
0
4K palabras (A13 =0)
M3
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
~\\\\\\\~i~:\\\\"`
4K palabras (A13= 1 )
M3
Para transferir a M 1 la totalidad de M2 Y M 3 hay que utilizar 4 veces la instrucción
TRANSFIERE :
1) La primera mitad de M 2 (A 13 = 0), que son 4K palabras y están ubicadas entre $5000
y $5FFF, la llevaremos al primer cuarto de M 1 ($0000 a $OFFF) . Entonces :
TRANSFIERE ($1000, $5000, $0000) .
2) La segunda mitad de M 2 al segundo cuarto de M I :
TRANSFIERE ($1000, $7000, $1000) .
3) La primera mitad de M 3 al tercer cuarto de M I
TRANSFIERE ($1000, $0000, $2000) .
4) La segunda mitad de M3 al último cuarto de M I
TRANSFIERE ($1000, $E000, $3000) .
Problema 5.- Utilizando circuitos de memoria de 8Kx8, realice una asociación de 32Ka partir
de la posición $6000 .
Solución P5 .- Para ocupar 32K bytes de memoria con chips de memoria de 8Kx8 necesitamos
4 de estos (M I , M2 , M3 , M4) . Sean CS i el terminal de selección de chip y a 12- 0 sus líneas de
dirección .
Conectaremos las líneas del bus de direcciones AB = A15-0 de forma que a12-0 = A12-0,
y la selección de memoria la realizaremos con A15 , A14, A13 . Repartiremos las posiciones de
las distintas memorias como muestra la siguiente tabla :
274
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
A15
0
0
0
0
1
1
1
1
A14
0
0
1
1
0
0
1
1
A13
0
1
0
1
0
1
0
1
$comienzo
0000
2000
4000
6000
8000
A000
C000
E000
$final
1FFF
3FFF
5FFF
7FFF
9FFF
BFFF
DFFF
FFFF
M1
M2
M3
M4
CS 1
1
1
1
0
1
1
1
1
CS 2
1
1
1
1
0
1
1
1
CS 3
1
1
1
1
1
0
1
1
CS 4
1
1
1
1
1
1
0
1
Una solución para el circuito de decodificación es :
A1
A14
A1
1
2 D3
4 a
5
0
6
DEC 7
n
CS
a12-0
M1
n
CS4
CS 2
0 DI
13
a12-0
M2
13
a12-0
M3
0 DI
13
a12-0
M4
A15-A0
16 A12 - Ao
Problema 6.- Se desea diseñar un sistema microcomputador que tenga 64Kbytes de memoria, de los cuales, 40K sean RAM y 16K ROM . Se dispone de chips de los siguientes tipos :
ROM: 16Kx4
RAM: 16Kx8
RAM : 4Kx8
Diseñe el circuito de decodificación necesario .
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
275
Solución P6.- Lo primero que resolvemos en el problema es la forma de conseguir palabras de
8 bits a partir de memorias de 4 bits por palabra .
La solución es unir las líneas de datos de dos memorias ROM a las que se accede simultáneamente ya que comparten las líneas de selección de chip y las de dirección .
El esquema es el siguiente :
cs
cs
a13 0
a13-0
7-0
14
16Kx4
16Kx4
210
3210
L 7161514
3)2)J0)
16Kx8
D7-0
Buscamos ahora la forma de situar 40K de memoria RAM y 16K de ROM en un mapa
completo que ocupa 64K .
De todas las posibles soluciones adoptamos aquella en la que se ocupa el espacio de memoria desde las posiciones más bajas para la RAM y las últimas posiciones de memoria para
la ROM . El mapa de memoria queda con la siguiente distribución :
CS 1 CS2 CS 3 CS4 CS 5
A15 A14 A13 A12
0
0
-
-
M1
RAM 16Kx8
0
1
1
1
1
0
1
-
-
M2
RAM 16Kx8
1
0
1
1
1
0
0
M3
M4
RAM 4Kx8
RAM 4Kx8
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
Libre
1
1
1
1
1
ROM 16Kx8
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
-
-
M5
Las señales de selección de chip para cada una de las memorias las obtenemos con el
siguiente circuito de decodificación :
276
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
A15
A14
1
0
0
1
2
DEC 2 :4 3
EN
0
CS 3
1
CS 4
DEC 2 :4
Problema 7.- Se dispone de 3 circuitos de memoria con entrada de selección activa en nivel
bajo, dos son de 8K palabras y el tercero de 32K. Estos circuitos van a estar direccionados
por un procesador de 16 señales de dirección (A 15- 0) . Se requiere que los circuitos de 8K ocupen las direcciones menores y las mayores .
a) Proponga un mapa de memoria que utilice los tres circuitos y deje libre las 16K palabras de dirección sobrantes . Diseñe el circuito que realiza ese mapa .
b) Indique el circuito de memoria y la posición en dicho circuito que se activa con cada
una de las siguientes direcciones ($A 15-o, en hexadecimal) : $0123, $2345, $4567, $6789,
$89AB, $ABCD, $CDEF y $EF01 .
Solución P7 .-Descomponemos las 64K direcciones del bus de direcciones externo AB, en
grupos de 8K, cada uno de los cuales está definido por uno de los posibles valores de A15 , A14 ,
y A 13 . La tabla indica una de las posibles soluciones, donde la memoria de 32K ocupa las posiciones intermedias . Para realizar el circuito, describamos cómo son las memorias :
M 1 y M2 son de 8K, por tanto tienen 13 líneas en su bus de dirección (a12-0) .
M 3 es de 32K con 15 líneas de dirección (a14-0) . _
Asumimos que todas tienen su señal de selección CS M ; .
A15 A14 A13
•
0 0
8K de M 1
•
0 1
Libre
0 1 0
•
1 1
32K de M 3
1 0 0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
Libre
Damos dos soluciones para la decodificación . La primera utiliza un decodificador y la
segunda es un diseño a nivel de puertas .
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
A15
A14
A13
A15
A14
A13
277
>1
esMI
o- USM2
CSM3
=1
USM3
Las líneas de dirección de M1 Y M2 (a12-0) se conectan directamente a las líneas A12-0 .
Para M3 necesitamos 15 líneas A; . En principio hay dos soluciones (en todo caso además
de A13-0 hay que utilizar A15 ó A14) :
a14-0 = A14-0
o
a14-0 = A15 A13-0Elegimos la primera pues es la que cubre el mapa de memoria :
CS MI
CSM2
CSM3
Ml
M2
M3
a12-0
a12-0
a12-0
8K
8K
32K
De acuerdo con lo anterior, pasamos a solucionar el apartado b) . A partir de las direcciones A15-0 que se nos indicanm tendremos que deducir del valor de A15 A14 y A13 si se selecciona alguna memoria y cuál es . Posteriormente, analizamos el valor de la líneas de dirección de la memoria seleccionada (ale-0 para M1 Y M2 ; a14-0 para M3 ) para averiguar qué dirección interna es activada . En la siguiente tabla se muestran los resultados de dicho análisis .
$A
A15A14A13A12
0 0
0 0
0 1
0 1
1 0
1 0
1 1
1 1
0 0
1 0
0 0
1 0
0 0
1 0
0 0
1 0
binario
Memoria
A11-8
A7-4
A3-0
1
3
5
7
9
B
D
F
2
4
6
8
3
5
7
9
B
D
F
A
C
E
0
1
hexadecimal
M 1
Libre
M3
M3
M3
M3
Libre
M2
Palabra de memoria
a12 al 1-8 a7-4 a 3 -0 =
0
1
2 3
a14-12 al 1-8 a7-4 a 3- 0 =
al 4-12 a11-8 a7 -4 a3- 0 =
a14-12 a l 1 - 8 a7 -4 a3- 0 =
a14-12 a11-8 a7-4 a3-0 =
4
6
0
2
5 6 7
7 8 9
9 A B
B C D
a12 a l 1 - 8 a7-4 a 3 -0 =
0
F 0 1
hexadecimal
278
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 8.- En una memoria LIFO de fondo 6 se va a realizar la siguiente secuencia de operaciones:
3 PUSH, 1 NOP', 1 PULL, 2 PUSH, 2 NOP, 1 PULL, 1 PUSH .
La memoria está vacía en el instante inicial. La anchura de la memoria es de 8 bits . Por
su bus de entrada vienen caracteres ASCII con paridad par, concretamente, los valores durante las sucesivas operaciones de escritura son : N, E, G, 1, C, B.
a) Muestre el contenido de la LIFO al realizar la secuencia de operaciones.
b) Supuesta vacía la LIFO y siguiendo un proceso de 2 operaciones de escritura y 1 de
lectura (después otras 2 de escritura y 1 de lectura, . . .), indique la secuencia de entradas a la
LIFO para que en la pila esté escrita la palabra FINAL en algún momento .
Solución P8.- Para conocer el contenido final de la pila vamos a obtener los resultados
parciales después de cada operación de escritura (PUSH) o lectura (PULL) sobre la pila . En la
siguiente figura aparecen los distintos pasos ; encima de la flecha se escribe el tipo de operación
y debajo el dato de entrada (X significa que no importa el dato) .
instante inicial
-V -A -
PUSH
PUSH
PUSH
-C-
N
E
G
NOP
PULL
PUSH
PUSH
X
X
I
C
NOP
NOP
PULL
X
X
X
PUSH
3
B
b) Resolvemos este apartado de forma equivalente al anterior aunque nos lo planteamos
al revés, es decir, conocemos la palabra que debe estar almacenada como último paso de la
secuencia de operaciones y vamos hacia atrás evolucionando operación a operación . Sabemos
que la secuencia de operaciones es alternativamente dos operaciones de PUSH y una de PULL .
NOP : no operación .
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
PUSH
FINAL
PUSH
INAL ~-
NAL
<
PULL
X
INAL
PUSH
I
NAL
PULL
<
X
AL
<
279
F
PULL
PUSH
<
PUSH
NAL
AL
x
N
PUSH
N
PUSH
AL
<
A
L
E-
PUSH
Vacía
A
L
En definitiva, la secuencia de datos necesaria para utilizar en la secuencia de operaciones es : L, A, X, A, N, X, N, 1, X, 1, F . Y como resultado de la octava operación de escritura
(PUSH), que es la 11 2 operación, se consigue tener la palabra "FINAL" en el contenido de la
LIFO . Los caracteres ASCII con el bit paridad par como bit más significativo que aparecen en
este problema son (en hexadecimal) :
F : $C6
C : $C3
E : $C5
A : $41
B :$42
L : $CC
N : $4E
G :$47
1 : $C9
L
<
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 9 .- Determine el mapa de memoria del circuito de la figura . Indique, si es posible,
= $8000 .
qué palabras de la RAM se direccionan cuando A /A = $4ABC y A
15
o
15 _o
A13
0
cs
0
A15 -
1
2
A12 -
2
1
DEC 2 :43
:)
MUX 4 :1
o
A ,A12,A1o- A o
fi RAM -13
8Kx8
A14 A11
90130-D7
280
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P9.- El mapa de memoria del circuito es :
A15
A14
A13
A12
A11
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
5
800-$4FFF a12-0 = $0000'-$07FF
$5800-$5FFF
0 = $0800401-1-1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
-$ 000-$9'/H a12-0 = $1800411`14;
115.)=$9800-$9FFa'1~ a 0=$1800-$1FFF
0
1
-$ 000-$C7FF a12-0=$1000-$17FF
0
1
1
1
0
0
1
1
1
donde las líneas de entrada de la RAM, ale-0, son :
a12 =A15 , al 1 = A12, ajo-0 = Ato-0 .
Las palabras de la RAM que se direccionan cuando el bus externo A15-0 contiene las
direcciones $4ABC y $8000 son :
a12-0 = $02BC
Si A15-0 = $4ABC
Si A15-0 = $8000
No se selecciona la memoria RAM, por lo que no se accede a
ninguna dirección de ésta .
Problema 10.- Para el circuito de la figura, determine las distintas secuencias de salida,
indicando las direcciones en que ocurren cada una de ellas, dentro de un mapa de memoria
de 64K.
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
281
[$1
0
1
2
A15
A14
A13
A12
3
4
1
2
3
4
5
6
0
5
6
7
8
9
a3 CS d3 ->
a2
d2
>
d1->
A11 - al
A to -ao
do - >
DEC3 :8 7
A
B
C
D
E
F
ROM(24x4)
q
CONTADOR
MOD-4
CLK
q1
0
2
F
B
F
D
E
B
0
1
2
3
A
B
F
C
Solución P10 .- Las secuencias que se obtienen a la salida de la ROM dependerán de los valores de a3 _0 . Las líneas a l y a o están fijas a A11 y Ajo mientras que a3 y a 2 , al estar conectadas
a las salidas del contador, van cambiando ciclo a ciclo . Analizando los distintos casos se obtiene :
Direcciones internas de la memoria RAM
a3 a2 al ao
A11 Ajo = 00
A11 Ajo = 01
A l , A jo - 10
A11 Ajo = 11
d3 d2 d l do
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0 0
0
1
0
1 0
0
0
1 0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
Secuencia de Salida
0 0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0 1
0
1
0
0
0 1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1 0
0
1
0
0
0
1 0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0 0
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
282
Problema 11 .- Utilizando memorias 4Kx4, diseñe un circuito de decodificación que permita
situar 16 Kbytes a partir de la posición $1000.
Solución P11 .- Solucionamos primero la obtención de memoria de 8 bits por palabra a partir
de memorias de 4 bits por palabra .
CS
CS
a13-0
a13-0
/
a13-0
14
14
16Kx4
7-0
16Kx4
3210
3210
l7~6l5l4
3)2)1)C)
~ g
D7-0
Las cuatro memorias se colocarán a partir de la dirección A15-0 = $ 1000, es decir :
A 15 = 0, A 14 = 0, A13 = 0, A12 = 1 y A11-0 = 000 (en hexadecimal) . De esta forma, las señales
CSi de cada memoria deberán activarse según la siguiente tabla :
A15
A14
A13
A12
CS 1
CS2
CS 3
CS 4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
MI
0
1
1
1
0
0
1
0
M2
1
0
1
1
0
0
1
1
M3
1
1
0
1
0
1
0
0
M4
1
1
1
0
1
1
1
1
restantes combinaciones
El circuito de decodificación es el siguiente :
A15
CS 1
CS 2
A14
CS3
A13
CS 4
A12
DEC 3 :8
Problema 12.- Un sistema basado en el microprocesador R65C02, dispondrá de 3 RAM de
8Kx8 y una EPROM de 8Kx8 . Diseñe el circuito de decodificación correspondiente .
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
283
Solución P12.- Tenemos que situar 3 memorias RAM de capacidad 8Kx8 y un EPROM de
8Kx8 en un mapa de 64K . Para ello damos uno de los posibles circuitos de decodificación .
Hemos colocado las cuatro memorias una a continuación de otra empezando desde la primera
dirección del mapa completo .
D -D7
A1 - Ap
13 1 a12-a0
RAM I
8
8
0
1
2
3
4
5
A15
A14
A13 -
0
6
Da - D 7
A12- Í
3 a,2- a0
13
1
RAM2
A
Do - D 7
A 12 -A0 .
DEC 3 :8 7
13
DI
-r
a12 -a, )
8
RAM3
A
A 1 2-A0
13
a 12-al)
Do - D 7
ROM
Para este circuito de decodificación la mitad del mapa queda vacía . Sólo se ocupan los
primeros 32K del mapa . Otra opción en donde se ocuparía el mapa completo de los 64K, ya
que cada una de las memorias cubre 16K, es la siguiente :
A
D o - D7
A12-A0
a 12
-a,1
13
8
RAM I
8
1
A12-A0
---o, > a12 -a0
13
RAM2
DEC 1 .2 3
_ó-
0
A15 -
Do - D7
8
A14
A 1 2-A0
-- .
13
D -D7
a12 -a0
-01
8
RAM3
A
A12-
Do - D 7
/
a 12-a„
13
8
ROM
Do - D 7
284
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 13.- El mapa de memoria de un microprocesador con bus de direcciones de 16 bits
está ocupado por 8K ROM y 20K RAM. Diseñe el circuito de decodificación necesario si se
dispone de chips de 8Kx4 ROM, 16Kx4 RAM y 4Kx8 RAM .
Solución P13 .- En primer lugar, hay que obtener memorias de 8 bits/palabra a partir de las de
4 bits/palabra (véase problema 11) .
Una de las posibles soluciones sería situar las 4 memorias de la siguiente forma :
A15
A14
A13
A12
0
0
0
1
0
0
M 2 : RAM (4Kx8)
0
1
0
1
M 3 : RAM (4Kx8)
1
1
1
M 1 : RAM (16Kx8)
M4 : ROM (8Kx8)
restantes combinaciones
vacía
Circuito de decodificación :
0
A15
A14
1
0
1
2
DEC 2 :4 3
EN
1
0
0
CS 2
1
2
CS 3
DEC 2 :4 3
EN
0
1
DEC 1 :2
CS 4
Problema 14.- Utilizando circuitos de memoria 2Kx4, realice una configuración 8Kx8 que
ocupe 8K posiciones a partir de la 4096 (10 en un mapa de memoria de 64K .
Solución P14 .- Una vez que tengamos todas las memorias de 8 bits por palabra para lo que
hemos tenido que hacer una asociación de memorias de la forma en la que se hizo en problemas
anteriores, hacemos la distribución de estas memorias a partir de la dirección 4096, es decir,
A15-0 = $ 1000 con lo que : A15 = 0, A 14 = 0, A 13 = 0, A 12 = 1 y A 11 - 0 = 000 (en hexadecimal) .
El mapa de memoria es :
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
CS 1
CS2
CS 3
CS 4
1
1
1
1
M1
0
1
1
1
ato-0
M2
1
0
1
1
0
a jo -0
M3
1
1
0
1
1
ato-0
M4
1
1
1
0
1
1
1
1
Al ,
A10-0
$A15-0
A,5
A14
A13
A12
0---
0
0
0
0
1000
0
0
0
1
0
a jo -0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
a
2FFF
3000
a
restantes combinaciones
285
HF1-F
El circuito de decodificación :
CSi
1
CS 1
CS2
CS 3
CS 4
RAM¡
A jo-A0 -- T-> a10-a0 -yD o -D7
1
2Kx8
Problema 15.- Diseñe un circuito decodificador que permita situar 20Kbytes de RAM a partir
de la dirección $5000 dentro de un mapa de memoria de 64K . Para ello se dispone de chips
de 8Kx8 y 4Kx4 .
Solución P15 .- En primer lugar se obtienen todas las memorias de 8 bits por palabra realizando una asociación para los casos en los que sea necesario .
Damos a continuación, el mapa de la distribución de las memorias . Todas están consecutivamente dispuestas a partir de la dirección $5000 (A 15 = 0, A 14 = 1, A 13 = 0, A 12 = 1
y A11-0 = 000 (en hexadecimal)) .
Mapa de memoria :
A15
A14
A13
A12
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
restantes combinaciones
M 1 (4Kx8)
M 2 (8Kx8)
M 3 (8Kx8)
Libre
CS l
CS2
CS 3
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
al 1-0 = A11-0
a12-0 = A12-0
a12-0 = A12-0
286
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Circuito de decodificación :
CS 1
A15
A14
A13
Problema 16 .- Se dispone de RAMs de 8Kx8 y de 4Kx4 . En una CPU de 16 líneas de dirección y 8 de datos :
a) Diseñe con puertas lógicas un banco de memoria de 28K palabras, a partir de la dirección $4000 del espacio de direcciones .
b) Indique la posición física correspondiente a las direcciones $4567 y $CAFE en el bus
de direcciones .
c) ¿ Qué dirección hay que poner en el bus de direcciones para leer la posición $0123
de una de las memorias RAM de 4Kx4?
d) Indique los cambios que habría que hacer si el bus de datos fuera de 4 bits .
Solución P16 .
a) Primero asociamos las memorias necesarias para tener todas las memorias de 8 bits
por palabra :
CS
CS
C$a
Cs n
4Kx4
4Kx4
all-0
a11-0
7-0
12
3210
3210
17t I
3)2)1)
6
4
J
El mapa de memoria que proponemos es :
A15
0
0
A14
0
1
0
A13
A12
Libre (16K)
CS I
CS 2
CS 3
CS 4
1
1
1
1
1
1
1
M 1 (8Kx8)
1
0
1
0
1
M2 (8Kx8)
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
M 3 (8Kx8)
M 4 (4Kx8)
1
1
1
1
0
1
1
1
restantes combinaciones
0
Libre (20K)
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
287
El circuito de decodificación realizado con puertas se muestra a continuación :
A15
CS1
.
A14
CS2
CS 3
A13
CS 4
A12
b) Las direcciones de memoria leídas para las direcciones propuestas en el bus exterior
de líneas A 15 -0 son :
M 1 ha sido seleccionada
a 12 -0 = $0567
A15-0 = $4567
Ninguna
memoria
seleccionada
A15-0 = $CAFE
c) Para leer la dirección $0123 de de las memoria de 4Kx4 tendríamos que poner en el
bus de direcciones la palabra A15-0 = $A123 .
d) Para tener un bus de datos de 4 bits por palabra, una solución es conectar al bus de
datos sólo 4 de los 8 bits que teníamos antes . El mapa anterior es válido pero se desaprovecha
la mitad de cada una de las memorias .
Otra opción es utilizar sólo memorias RAM de 4Kx4 . Así, para sustituir las memorias
M1, M2 Y M3 anteriores que eran de 8K, hacemos una asociación de dos RAM de 4K para cada
una de ellas Mi (con i=1, 2, 3) como se indica a continuación :
A12
A15
A14
A13
A15i
Al5i
Al4i
A141
A131
Alai
A12
0
M2a
1
M2b
CS i
7
CSib
CSi a
CS
M ia
4Kx4
A12-0
CS
Mib
4Kx4
3-
288
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 17.- Diseñe una memoria tipo LIFO de 8 bits de anchura y un fondo de 6 en los
siguientes casos:
a) Con registros de carga en paralelo .
b) Con registros de desplazamiento .
Solución P17 .
a) Dado que la memoria LIFO tiene 8 bits de anchura y un fondo de 6, el sistema debe
disponer de 6 registros con carga en paralelo de 8 bits cada uno de ellos . La conexión que se
lleva a cabo entre los distintos subsistemas es la siguiente :
8
PUSH
8
> OUT[81
a
'
PUSH PULL LOAD
0
0
1
0
1
0
0
1
1
Rx
OUT
Rx - Rx
HI
R x E- Rx+I, R6 - 0 [R1]
R x E- Rx-1, R6 <-- 1 HI
ppw
1
b) Se usan 8 registros bidireccionales de 6 bits . Las operaciones de PUSH/PULL son
operaciones de desplazamiento a derecha/izquierda, respectivamente, y la salida de la LIFO es
la palabra formada por los bits situados en uno de los extremos de cada uno de los registros .
MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
OUT[8]
PUSH
PULL
PUSH PULL
0
0
1
0
1
0
LR
Rx
00
01 R x F-- SHR(R x ,O)
10 Rx F- SHL(Rx>Ix)
OUT
HI
[R0 Ro . . . Rp]
(desplazamiento a derecha)
HI
(desplazamiento a izquierda)
289
Capítulo 11
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
El incremento en la complejidad de los circuitos digitales, provoca que las técnicas de descripción y diseño estudiadas hasta aquí (máquinas de estados finitos, K-mapa, .. .) sean poco útiles .
Esto viene motivado, fundamentalmente, por el elevado número de estados y señales que poseería un circuito de estas características . Por tanto hay que introducir herramientas alternativas que permitan el manejo de estos "circuitos complejos" a los que nos referiremos en adelante como sistemas digitales .
SISTEMAS DIGITALES A NIVEL RT
Un sistema digital se compone fundamentalmente de dos partes : unidad de proceso, donde se
realizan operaciones sobre datos de entrada, y unidad de control, capaz de recibir información
sobre la operación a realizar y generar la secuencia de instrucciones que se deben acometer sobre la unidad de proceso . En esta obra se tratarán sistemas digitales síncronos donde una sola
señal actúa de reloj de ambas unidades .
Unidad
de
control
x
Zout
)1
Unidad
de
proceso
Dout
x : cualificadores o
entradas de control
z : comandos
D :datos
En la siguiente tabla aparece un estudio comparativo entre sistemas digitales (SD) y circuitos digitales (CD) . La diferencia esencial entre ellos es la unidad de información : la palabra
(o conjunto de bits) para los SD, y el bit para los CD . De aquí que el funcionamiento de los SD
sea descrito mediante la transferencia de las palabras o datos a través de los elementos que los
almacenan (registros) . Para ello se utiliza el nivel de descripción llamado "nivel RT" (Register
Transfer) .
291
292
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Circuitos
Información
Nivel/Lenguaje
Funcionalidad
Componentes
Conexión
Organización
0,1
de conmutación
FSM
puertas y biest .
líneas
combinacional y
almacenamiento
Sistemas
palabras
RT
operaciones
MUX, registros, . . .
buses
procesado de datos
y control
El nivel RT trata a todos los dispositivos capaces de almacenar información como registros . Así, un biestable se considera como un registro de un bit ; un contador es un registro con
capacidad de incrementar o decrementar su dato ; una memoria es un banco de registros cada
uno identificado por un nombre lógico (dirección) ; y, propiamente, los registros se incluyen
dentro de este concepto .
Con el lenguaje RT podemos describir el contenido de un registro o las operaciones que
se realizan sobre él . Estas últimas pueden ser de tres categorías :
- Escritura : cambio de dato almacenado en el registro (R) . Es una operación
secuencia) y se realiza cuando el reloj está activo . Su formato es :
R F- nuevo dato
- Lectura : salida del dato almacenado . Es una operación combinacional . Su
formato es :
Dout = dato presente
- Control : establece cómo opera el registro (esto es, bajo qué valores lógicos de las
señales de operación "s" se escribe y se lee) . Su formato es :
f(s) : operación
(f es combinacional)
Las transferencias de datos entre los registros se realizan mediante líneas que los interconectan . Este conjunto de líneas se denomina bus . En un bus se pueden realizar dos operaciones de interés :
- Lectura del bus, en la que algún registro lee el dato que contiene el bus para almacenarlo (corresponde a una operación de escritura en el registro) .
- Escritura en el bus, en la que algún registro "vuelca" su contenido al mismo (operación de lectura en el registro) .
Existen diversos métodos de interconexión para los registros, dependiendo de las
características de lectura/escritura de estos . Principalmente los métodos son por multiplexado/
demultiplexado y por conexión vía alta impedancia (buses triestado) . En los problemas se
detallan estos métodos .
DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES
El diseño de sistemas digitales es una tarea compleja para la que no existe ningún método
sistemático . Sin embargo, se pueden aplicar algunas guías de diseño que faciliten el trabajo,
como la de seguir una metodología top-down . En primer lugar, se especifica el conjunto de
instrucciones que debe realizar el sistema . Se propone, seguidamente, una arquitectura para
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
293
la unidad de datos que permita realizar el conjunto de instrucciones anteriormente
especificado . A partir de aquí, se obtienen los algoritmos que realicen cada una de las
instrucciones en la unidad de datos propuesta, expresados en primitivas RT. Se ensamblan
todos los algoritmos anteriores y se obtiene la secuencia de operación y control del sistema
digital . Por último se realiza la unidad de control que ejecute dicha secuencia .
En este tema de introducción no se trata el diseño de unidades de control complejas que
es estudiado en el tema siguiente .
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE SISTEMAS DIGITALES
La descripción funcional de los SI) requiere de herramientas que especifiquen la operación de
los mismos . Una de estas herramientas es la carta ASM (Algorithmic State Machine) . Una carta ASM se compone de cajas de estados, cajas de acción condicional y cajas de decisión, agrupadas en bloques ASM . Cada bloque consta, al menos, de una caja de estado y puede poseer
un número indeterminado de cajas de decisión y acción condicional . Tanto la caja de estado
como la de acción condicional representan en su interior las acciones o salidas activas del SI) .
La caja de decisión, en cambio, incluye las variables de entrada al SI) .
Acciones
Acciones
Caja de estados
Caja de decisión
Acciones
(Acciones
clones
Caja de acción
condicional
De forma alternativa, se puede utilizar un lenguaje de descripción de hardware (HDL) .
El HDL que utlizamos aquí es uno muy simple y tiene sólo propósitos docentes . El formato
general de instrucción consta de : un identificador (N) ; un campo de condiciones, donde se reflejan las decisiones sobre las entradas (cualificadores) ; un campo de acciones, bien de transferencias entre registros, bien de comandos y un campo de identificadores de próxima instrucción (J, K, . . .) . A este formato general pueden hacérsele algunas simplificaciones .
N
condición1 acción 1/ .. . J
condición2 acción 2/ .. . K
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- El nivel RT.
- Interconexión mediante buses .
- Técnicas formales de descripción (cartas ASM y lenguaje HDL) .
- Diseño de sistemas digitales (con unidades de datos simples o propuestas ).
294
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1.-Compare las siguientes declaraciones RT .:
a)A+B:
ESC+D
d)A •8:
b) A+ B:
E<-- C v D
e) A • B :
c)C+D :
E4-A+B
f)A •B:
E<-- CAD
E<-- C • D
EF--CxD
Solución Pl .- El convenio para declaraciones RT establece la forma general :
f (X I ,X2 , . . .) : RD E- G(RF I , RF2 , . . .),
donde :
X I , X 2 , . . . son variables lógicas
f( ) es una función combinacional,
RD, RF I , RF2 , . . . son registros (destino, fuente 1, fuente 2 . . .)
y G( ) es una operación aritmético-lógica entre los datos de los registros
fuentes .
Entonces :
- El símbolo "+" que aparece a la izquierda de " :" significa una operación OR entre las
variables correspondientes (A y B en los casos a y b, ó C y D en el caso c) . Análogamente,
representa la operación AND entre A y B en los casos d, e y f.
- A y B son variables lógicas en los casos a, b, d, e y f y son registros en el caso c . Al
revés ocurre con C y D (variables en c y registros en los demás casos) .
- Para distinguir entre suma aritmética y suma lógica (OR), se reserva "+" para el primer
caso y "v" para el segundo (casos a y b respectivamente) . Análogamente, en caso necesario,
y/o "x" se reservan para la multiplicación aritmética y "A" para la operación AND . El valor almacenado en E es, por tanto,
a) E F- C + D con "+" como suma aritmética .
b) E; 4- OR (C;, D i ) Vi
c) E 4- A + B con "+" como suma aritmética .
d) E ; 4- AND (C ;, D i ) Vi
e, f) E; 4- C x D con "x" como producto aritmético .
- Las dimensiones de los registros son :
E[n], C[n] y D[n] en los casos a, b y d.
E[n], A[n] y B[n] en el caso c .
E[2n], C[n] y D[n] en los casos f y e, ya que el producto aritmético de dos
números de n bits, da como resultado un número de 2n bits .
Problema 2 .- En la unidad de datos de la figura se activan las señales de acuerdo con la
siguiente secuencia de control:
ciclo EN d l do S I S o
1
2
3
4
5
6
0 1
1 1
0 0
0 0
1 0
0 1
1 0 0
1 1 1
0 0 1
1 1 0
0 0 0
0 1 1
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
295
Describa qué operaciones se hacen (a nivel RT) así como la operación global en los
seis ciclos de reloj.
1
2 3
Si- 1 0
0
nxMUX4 :1
So
n1
n1
f n n1
w A
w B
w C
w D
n/
n/
n
n/
n
1-
d1
n1
A 1
0
1
DEC 1
d o- 0 2 .4 2
3
1
EN
Solución P2.- Analicemos las operaciones realizadas en cada ciclo de reloj .
Ciclo 1 . Como EN = 0 el decodificador está activo y por lo tanto se está seleccionando
uno de los registros para escritura . Como d 1 d0 = 11 el registro seleccionado es D . Por otra parte
S I S O = 00 lo que implica que el dato que se encuentra en el bus de entrada es [A] . Así la operación realizada en este ciclo de reloj es D 4- A .
Ciclo 2 . En este ciclo EN = 1 lo que implica que nigún registro tiene activa la señal de
escritura. No se realiza ninguna operación entre registros .
Ciclo 3 . En esta ocasión EN = 0 y d e do = 00 luego el registro seleccionado como destino
es el registro A . Como SISO = 01 el dato que se encuentra en el bus de entrada de los registros
es [B] y la microoperación que se realiza es, por tanto, A 4- B .
Ciclo 4 . Para este ciclo encontramos activas la señal EN y d a d o = 01 (se selecciona como
destino el registro B), mientras que SISO = 10 y por tanto el dato en el bus será [C], la microoperación entonces es B 4- C .
Ciclo 5 . Al igual que en el ciclo 2, no se realiza operación alguna entre los registros .
Ciclo 6 . En el último ciclo la señal EN está activa y con d 1 do = 10 se activa escritura
de C . Como S I S O = 11 el dato en el bus es [D] y la microoperación realizada es C E- D .
En resumen, la secuencia de microoperaciones es :
1 .D4-A
2 . NOP
296
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
3. A - B
4 .B-C
5 . NOP
6 .C<--D
Globalmente, por tanto, la operación realizada es : D F- A y A - B E- C
Problema 3.-Sobre un registro A deben realizarse las tres operaciones siguientes, siendo B
el contenido de n bits de un bus de datos :
A - A + B
TNOR :
TNAND:
A F- A•B
A<- A O+ B
TEQ :
Diseñe una etapa del registro A de n bits con biestables JK .
Solución P3 .- Las operaciones pueden traducirse a las de una sola etapa A j :
Aj
A + Bi
TNOR :
¡
TNAND :
Aj <-- A i • B i
TEQ :
Aj - AJ O+ Bj
Entonces en función de los valores de TNOR, TNAND, TEQ y B j y del valor actual de
Aj , podemos escribir el mapa de Karnaugh para el valor próximo de Aj (tabla de estados de la
etapa j) :
TNOR TNAND TEQ
Aj B j
000 001 011 010 110 111
(Aj = qj)
00 0
1
1
-
101 100
1
01
0
0
-
1
-
-
-
0
11
1
1
-
0
-
-
-
0
10
1
0
-
1
-
-
-
0
Qj = Aj * Bj
(* = NOR, NAND, EQ)
A continuación pasamos a la tabla de excitación donde consideraremos que la transferencia de estado es llevada a cabo por biestables JK .
TNOR TNAND TEQ
Aj i
000 001 011 010 110 111
(Aj = %)
00 01- -1----
1-
101 100
1-
0-
0-
0-
-0
-0
-1
-1
-0
-1
-0
-1
Jj Kj
1
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
297
de donde deducimos las ecuaciones de excitación :
Jj- = TNAND + TEQ • Bj. + TNOR B.
Kj = TNOR + TNAND • Bj + TEQ Bj
Por tanto, el circuito correspondiente a la etapa j es :
TNAND
TEQ
q
Bj
TNOR
Problema 4 .-Se definen las siguientes operaciones de desplazamiento a la derecha :
- LSR (Logic Shift Right) : Se trata del llamado desplazamiento lógico, en el que el bit
de entrada serie es 0 .
- ASR (Arithmetic Shift Right) : Se trata del llamado desplazamiento aritmético, en el que
el bit de entrada serie es el bit de signo .
- ROR (Rotation Right) : Se trata de la llamada rotación, en la que el bit de entrada serie
coincide con el bit de salida serie .
a) Describa las tres operaciones a nivel RT para un registro de n bits, representando el
circuito correspondiente .
b) Realice los tres circuitos anteriores para el caso n = 8 utilizando el registro 74198 .
c) Realice un circuito basado en 74198 que permita realizar las siguientes funciones
A j A 0 Operación
00
LSR
01
ASR
1ROR
X7-o
18
MR S I S o
Operación
0-100
Puesta a 0 asíncrona
Inhibición
Desplazamiento izqda .
Desplazamiento dcha .
Carga en paralelo
sr
c MR
SI
74198
[81
101
S
110
111
Ck
07-0
Solución P4 .
a) A nivel RT las operaciones son las siguientes (donde B es un registro de desplazamiento a la derecha) :
LSR : SHR(B, 0)
ASR : SHR(B, B,-i)
ROR : SHR(B, B 0)
1
298
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Los circuitos que corresponden a cada una de ellas son :
0
1
n-1
B
LSR
B
B
ASR
ROR
b) En los tres casos será necesario utilizar el circuito 74198 en modo de desplazamiento
a la derecha, para ello se fijarán las entradas MR, S 1 y S o a 1, 1 y 0 respectivamente . La entrada
D sr deberá ser conectada a 0, B i - 1 ó Bp según la operación que se desee realizar . En los circuitos que se muestran a continuación, las siglas NC indican "no conectado" .
LSR : SHR(B, 0)
ASR : SHR(B, Bn-1)
NC
sr
C
1
MR
S1
S
NC
7-0
B 74198
07 (- B7)
Ck
07-0
NC
ROR : SHR(B, B0)
1
sr
MR
S1
S
Ck
NC
7-0
B
74198
0 0 (= B0)
c) Ya que la única diferencia para los tres casos (apartado b) radica en la entrada Dsr ,
bastará multiplexar a dicha entrada la señal correspondiente :
A1 A0
Dsr
00
01
1-
0
07
00
r
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
299
Alternativamente, podemos obtener DSr como función de A 1 , A0, 0 7 y 00
07 00
10
A1
00
01
0
L
DSr = A100 + Á 1 Ao 07
11
10
0
Problema 5.-Se dispone de cuatro registros con datos (R o, R 1 , R2 y R3) y una ALU, todos de
n bits. Se desea diseñar un sistema que permita a cualquiera de los registros ser datos-operandos y/o destino del resultado . El registro fuente del dato A es seleccionado por dos bits, A 1
y A o; el de B, por 8 1 y B O; y el de destino, por D 1 y Do. Muestre la estructura del sistema e
indique cómo se realiza una operación en los siguientes casos :
1) Un esquema de conexión basado en multiplexado, usando registros con terminales
de entrada y salida separados.
2) Un esquema de conexión basado en buses triestado, usando registros con terminales de entrada y salida separados .
3) Usando registros con terminales de datos bidireccionales .
Añada en cada caso los dispositivos que se necesiten . Indique, también en cada caso,
la secuencia de activación de las señales de control de los dispositivos indicando de dónde
provienen.
Solución P5.
1) Solución basada en multiplexores .
Los registros utilizados son como el que se describe a continuación :
IN
w=1 :REG4-IN
w = 0 : REG E- REG
OUT = [REG]
OUT
Los datos A y B se obtienen multiplexando los datos de los cuatro registros RO, R1, k2
y R 3 . El destino se obtiene decodificando D 1 D O , lo que permite activar la escritura w de sólo
uno de los registros .
300
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Entonces, la unidad de datos es :
EW
DI - 1
n/
3
DEC 2
Do - 0 2 :4 1
0
y
R0
R2
n/
0 1 2 3
Aln x MUX 4 :1
A0-0
R
n
B I- 1 0 1 2 3
n x MUX 4 :1
B0- 0
ALU
SEL OP
Cada operación aritmético-lógica se selecciona con SEL OP y se ejecuta en un ciclo de
reloj (una microoperación) :
1 .R D -R A *R B
Las señales a activar son SEL OP (que selecciona la operación *), y la combinación
adecuada en las señales A 1 , A0 , B 1 , B 0 , D 1 y D 0 para seleccionar los registros fuente y destino
deseados . Es conveniente (aunque no obligatorio) introducir una señal de habilitación de escritura (EW) para que sólo se escriba en un registro Ri cuando se desee .
2) Solución basada en buses triestado .
Los registros que utilizamos en este caso son :
IN
w = 0 : REG - REG
w=1 : REG-IN
r = O :OUT=HI
r = 1 : OUT = [ REG]
Se permite r = w = 1
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
301
Entonces la unidad de procesado :
n
wo
ro Ro
n
w
rW )
R1
w2
w
r3 3 R3
r2
EW
n
3
> w3
DEC 2
D o - 0 2 :4 1
> w2
>w1
0
> wo
Di -
n
n
n
RT
r3
A l /13 1 2
DEC
A 0/13 0 - 0 2 :4 1
0
r2
ALU
rl
SEL OP
ro
El registro RT es necesario para almacenar el dato B temporalmente . Puede obtenerse a
partir de los registros que estamos utilizando sin más que fijar a 1 la entrada de control de
lectura .
Cada operación requiere dos ciclos (dos microoperaciones) :
1 .RT4-R A
2 .R D 4-R B *RT
Es obligatorio usar EW, debe ser 0 en la primera microoperación y 1 en la segunda .
Se necesitan tres buses de datos :
- Uno triestado, con n líneas, desde R; a RT y dato A .
- Dos estándares, con n líneas, desde RT al dato B y desde la ALU a R; .
En cuanto a la generación de las señales de lectura, el controlador debe poner :
A ;/B i = B i en el ciclo 1
A ;/B i = A; en el ciclo 2 .
3) Solución basada en registros con UO .
Utilizamos registros con terminales bidireccionales (I/O), por lo que la conexión es a
través de un bus triestado .
302
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
DAT
rw
REG E-
DAT
0 0
01
10
11
REG
DAT
REG
prohibida
HI
entradas
[REG]
prohibida
Como por un bus sólo puede haber un dato y necesitamos tres (A, B y A * B), se necesitan dos registros más para el almacenamiento temporal . De estos, uno se destina a almacenar
un dato-operando (por ejemplo B) y el otro puede :
1) almacenar el otro dato-operando (A), en cuyo caso el resultado A * B puede almacenarse en el registro de destino R D
2) almacenar el resultado A*B, en cuyo caso el dato-operando A es suministrado
por RA .
Solución 1) :
wo
ro Ro
w
r,
w
r22
R,
W
r33 R3
R2
A
n
TA
TB
B
SEL OP
ALU
CB
La salida de la ALU debe poseer buffer triestado con el fin de que no haya problemas
de cableado con el bus triestado cuando R A o R B viertan datos . El control de los buffers (CB)
debe activarlo la unidad de control cuando realice la escritura en R D .
Una operación requiere tres microoperaciones :
1 . TA -R A
2 .TB <-- RB
3 .R D E-TA*TB
Es obligatorio incluir EW, que sólo se activaría en la microoperación 3 . En lo demás, la
generación de w es como en los casos anteriores .
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
303
La generación de las señales de lectura rj es como la discutida en la solución basada en
buses triestado .
Solución 2)
w
r p RO
w-w
r ~' R,
n
n
-w
- r33 R3
W
r2 2 R2
WB
TB
n
B
ALU
SEL OP
El registro TD debe tener salidas triestado para su conexión al bus .
Una operación requiere tres microoperaciones :
1 . TB F- RB
2 .TD <-- R A * TB
3 . RD - TD
La generación de las señales de lectura rj y de escritura wj son como en el caso anterior,
siendo obligatorio incluir EW (a activar en microoperación 3) .
Problema 6.-Obtenga la carta ASM para un biestable JK .
Solución P6.- Este es el caso más sencillo de realización de cartas ASM . Se trata de describir
un biestable como un sistema con dos salidas (acciones en la carta) y dos entradas .
JK
Q
00
01
10
11
q
0
1
q
Ck
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
304
Como puede observarse en la figura anterior cuando el biestable almacena un 0, la
salida q se encuentra activa permaneciendo en esta situación mientras que J = 0 . Si J = 1 se
produce un cambio . Las entradas del biestable pueden ser ahora JK = 10 ó JK = 11, por lo que,
en el ciclo siguiente, se activará la salida q (2° bloque ASM) . Esta nueva situación se mantendrá hasta que la entrada K se active .
Problema 7.-Construya la carta ASM del circuito secuencial dado en las siguientes tablas .
Asimismo describa ambas máquinas usando el lenguaje HDL .
a)
q1 q 0,,
0
1
X1X0
b)
q1
00 00,0 01,1
01
11,0 01,1
11
10,0 11,0
10 10,0 00,0
01
11
10
00
00
10
10
00
01
00
01
01
00
11
01
01
01
01
10
10
11
01
10
Q]Q0, z
z 1 z2 z3
0 1 1
QlQo
Solución P7 .
a) Cada estado de la tabla dará lugar a una caja de estado en la carta ASM ; las señales
de entrada al circuito (en este caso sólo hay una : X) darán lugar a posibles cajas condicionales ;
las salidas tipo Moore serán señales a activar en las cajas de estado, mientras que las salidas
tipo Mealy se activarán en cajas de acción condicional .
Descripción HDL :
0
1
2
3
x
x
x
x
x
x
x
x
0
z
z
-j
3
1
2
0
2
3
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
305
b) Es una máquina de Moore, por tanto todas las salidas se activarán en cajas de estado .
00
Descripción HDL :
1
x0
0
x0
1
XO
2
XO
xO_
3
Z 1 Z3
Z 1 Z3
Z I Z2
x0x1
xOx1
Z1Z2
Z 2Z3
Z2Z3
Z2Z3
t
-
0
2
0
1
2
1
1
Problema 8.-La figura muestra una carta ASM de un sistema así como la unidad de datos correspondiente . En dicha carta, x e y son entradas que pueden tener cualquier valor binario, permaneciendo constantes desde que Xs se hace 1 .
Especifique todos los errores de esta carta comentándolos brevemente .
Ra
Rb
Wa~
Za
B
A
Zb~
t
Rc
~
C
Z~
i
r
306
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
B 4- C
1
A 4- B
C4-0
A4-C
Cf-A
sí
( B-AD
no
v
A~B
V
Solución P8.- Hay cuatro errores en la carta ASM . Estos se muestran en la siguiente figura
en tramos más gruesos .
Error (1) : El camino "0" nunca se toma, ya que si x • y = 1, x + y no puede valer 0 .
Error (2) : Se trata de un bucle infinito . La estructura de este bucle es, en general, correcta aunque en este caso es errónea . Esto es debido a que según el enunciado del problema, los
valores de x e y permanecen consantes desde que X s se hace 1 . Así, en este caso, el sistema se
queda permanentemente en ese bucle (2) lo que es causa de error.
Error (3)_ : En este bucle no se pasa por ninguna caja de estado .
Error (4) : Lectura simultánea de los registros A y B (no es posible pues hay un único
bus de datos) . Además, A es leído y escrito en el mismo ciclo ; esto es un error ya que A tiene
I/O bidireccional .
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
307
error (2)
0
C - B
error (3)
1
1
error (1)
A - B
C<-0
A
C
C <- A
si
B <-A
no
error (4)
A<-B
Problema 9 .-Se desea construir un sistema digital que realice todas las operaciones posibles
de suma y resta entre dos números que se encuentran inicialmente en los registros A y B, y
que almacene el resultado en cualquiera de ellos . (No hay que obtener la unidad de control,
sólo la unidad de proceso y el conjunto de microoperaciones que realiza) .
Solución P9 .-
Supongamos que el sistema inicia su operación cuando se activa la entrada X g ,
y, para avisar de la finalización, activa la salida FIN .
Se puede entonces hacer una distinción clara entre la unidad de control y la unidad de
procesado del sistema digital . La primera recibe la señal de inicio, X S , y el código de la operación a realizar (a través de IR) y activa la señal de FIN y las señales de control necesarias
para que la unidad de procesado ejecute la operación (Z) . La segunda procesa los datos A y B
y almacena el resultado .
308
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
CONTROL
FIN
->
U . PROCESADO
Z
A
B
IR
usuario
sistema
Como componentes claros de la unidad de proceso están los registros A y B, que contienen inicialmente los datos, y la ALU, que permite operar con estos . El conjunto de operaciones que debe realizar este sistema son :
• B E- A+B
• A E- A-B
• B E- A-B
• A E- A+B
E-A+B
•
B
E-A+B
•
A
E-A-B
• B E- -A-B
•A
Por lo que sólo se necesitan 3 bits para codificarlas .
Una posible arquitectura de la unidad de proceso que posibilite la ejecución de estas macrooperaciones se muestra en la siguiente figura . Todos los buses y componentes que aparecen
son de n bits . Se han distinguido dos tipos de buses, los que se han dibujado en gris son unidireccionales y dedicados, mientras que los que se han dibujado en negro son bidireccionales,
compartidos y triestado .
------------------------------------------------------------------------------------DB : Bus de datos
T
RA
A
:
WA
a±b
[AC]
B
AQ
I
RB
: WB
-0- RAC
f- WAC
ZAC
--
UNIDAD DE PROCESADO
t
(del controlador)
RA WA
RB
WB
WT
s
r
RAC WAC ZAC
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
309
Se realiza a continuación una descripción de todos los elementos que componen esta
unidad con el objeto de eliminar posibles ambigüedades en el funcionamiento de los mismos .
Registro T
Registro X (X es A o B)
IN
DD
~j
Rx
X
T
E- Wx
`«_ WT
OUT
Rx
0
Wx
0
0
1
1
1
0
1
X- DD=
X
HI
DD
Entrada
X
[X]
Prohibida
WT
T<--
OUT=
0
1
T
IN
[T]
[T]
Registro AC (ACumulador)
IN
OUT 1
RAC
WAC
ZAC
IN,
ZAC RAC
WAC
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Otras Prohibidas
AC AC
0
AC
IN
OUT ] =
[ACI
[ACI
[AC]
[AC]
OUT2 =
HI
HI
[ACI
HI
IN2
s
0
0
1
1
r
0
1
0
1
OUT =
(No importa)
IN, - IN 2
IN, + IN2
Prohibida
OUT
Para la unidad de procesado propuesta y para cada una de las macrooperaciones definidas, se obtiene el conjunto de microoperaciones o "pasos" necesarios a realizar en cada ciclo
de reloj, para obtener la ejecución de cada macrooperación . Por simplicidad, sólo se detallará
el caso de A - A+B .
Observando la arquitectura, deducimos que para obtener la suma de A y B, hay que
situar el primer operando en el registro AC, y sumarlo posteriormente con el segundo
310
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
operando . Nótese, además, que el dato que se transfiere al acumulador es la suma o resta del
contenido del registro T con el contenido del propio acumulador . Por tanto, en primer lugar,
se transfiere el contenido del registro A hacia el registro T y, simultáneamente, ponemos a 0
el acumulador .
1 .T-A,AC-O
En el segundo ciclo de reloj, podemos transferir al acumulador el contenido de T
([TI = A), e incluso traernos el segundo operando al registro T .
2 . T<-B,ACE--AC+T
Sumamos a continuación los dos operandos :
3 .AC-AC+T
En el ciclo de reloj siguiente, podemos ordenar el almacenamiento del resultado en el
registro A .
4 .A<--AC
Si este proceso se repite para las macrooperaciones restantes obtenemos la siguiente
tabla :
.tOP
A<-A+B
B-A+B
A-A-B
1
AC<-0, T<--A
2
T<--B, AC-AC+T
3
AC-AC+T
B<-A-B
AC<-AC-T
4
A<--AC
B<-AC
A-AC
B-AC
tOP
A-(-A)+B
B<--(-A)+B
A-(-A)-B
B<-(-A)-B
1
AC-O, T<--A
2
TAB, AC-AC-T
3
4
AC-AC+T
A<-AC
AC-AC-T
B<-AC
A-AC
B-AC
De forma equivalente obtenemos la tabla que representa las señales de control a activar
por la unidad de control :
µOP
A<-A+B
B<--A+B
A-A-B
1
ZAC,WT,RA
2
WT, RB,WAC,s
3
WAC, s
4
WA,RAC
B-A-B
WAC, r
WB,RAC
WA,RAC
WB,RAC
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
.tOP
A-(-A)+B
B4-(-A)+B
A-(-A)-B
1
ZAC,WT,RA
2
WT, RB,WAC, r
3
WAC, s
WA,RAC
311
BE-(-A)-B
WAC, r
WB,RAC
WA,RAC
WB,RAC
Para diseñar el sistema digital completo necesitaríamos describir el comportamiento de
la unidad de control y diseñarla . Esto lo dejaremos para el siguiente Capítulo, por lo que la solución mostrada hasta aquí es suficiente para este tema de introducción .
Problema 10 .- Considere un sistema con tres registros (A, B, C) de ocho bits . Ha de tener
lugar la siguiente secuencia de operaciones en el orden que se describen :
Cuando se activa una señal de comienzo (X5) los datos de entrada se cargan en A . El
complemento de los datos de A se cargan en C . Finalmente, los datos de C se almacenan en
B . Con los datos de A y B se hace la operación OR y el resultado se almacena en C . Finalmente, los datos de C son situados en las líneas de salida, tras lo cual el sistema va al estado
de espera .
a) Describa las operaciones a nivel RT.
b) Diseñe la unidad de datos que pueda realizarlas .
c) Haga la carta ASM de las señales a activar por el control.
d) ¿Habría que hacer algún cambio para imponer que las líneas de salida estuviesen
en alta impedancia cuando no mostraran el dato? En su caso, ¿cuáles son?
Solución P10 .
a) La secuencia de operaciones descritas a nivel RT es la siguiente :
0.
Xs
0
(1)
Xs
1.
A E- DIN (2)
2.
C E- tk
(3)
3.
B E- C
(4)
4.
CE-A+B(5)
5.
OUT = [C] (0)
Los estados que aparecen entre paréntesis podrían suprimirse en notación RT .
b) Para diseñar la unidad de datos debemos tener en cuenta que el registro A debe recibir
su entrada de D IN, el registro B debe recibir el contenido de C, el registro C debe recibir f1 y
A+B . En la siguiente figura se muestra cómo hay que conectar los registros entre sí . También
se describen los registros a nivel RT.
Los registros A, B y C son como el descrito a continuación :
312
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
I DIN
W
WA
x
A
B
8
8
WK
8
x OR
K
8 x INV
8
z
0
SEL
WK
K <--
z=
0
1
K
[K]
x
[K]
1
8 x MUX 2 :1
C
RC
8 x BUF tri-estados
OUT
e) La carta ASM del controlador es inmediata . Basándonos en las soluciones obtenidas
para los apartados a) y b) obtenemos :
So
0
WA
SI
1
WC
S2
WB
1
SEL, WC
S4
1
RC
S5
1
d) En nuestro caso ya hemos hecho que OUT = HI cuando no estemos en la microoperación 5 mediante los 8 buffers triestado que sólo están activados en S 5 .
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
313
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 11 .- Describa a nivel RT un contador ascendente módulo 64 con puesta a cero,
carga en paralelo e inhibición .
Solución P11 .- El contador ha de ser de 6 bits, una posible descripción a nivel RT sería la siguiente :
DIN5-0
S1
So
Ck
Cy
S I SO
Z5_0 =
C E-
Cy
00
01
10
11
[C]
[C]
[C]
[C]
C
C+1
DIN
0
859493929190
Problema 12.- Un registro A con n etapas individuales se acopla a un bus cuyas líneas llevan
los bits B . Los componentes del registro A son biestables SR. Dibuje el diagrama lógico de un
circuito asociado a una etapa del registro que nos permita ordenar la transferencia A ; E- A;B; .
Repítalo para A ;<-- A ;+B¡ , A ;F-A¡ BBB¡ , A ;<-- A ;+OB, .
Solución P12 .
Suponiendo
T=0 : A - A
T = 1: A - A * B
(* = AND, OR, XOR, XNOR), se obtiene :
B;
0-
AND
1
A;
A;
R
Ck
Ck
XOR
XNOR
314
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 13.- Un registro universal de 8 bits (RU8) tiene la siguiente descripción :
- Entradas de datos : 8 en paralelo (X7- o) y dos en serie (X R y XL), una para desplazamiento a derecha (XR) y otra a izquierda (XL ) .
- Salidas de datos : 8 en paralelo (Z7-0).
- Entradas de control: la del reloj (Ck) y dos para las distintas operaciones (S 1 S o, con
00 para inhibición, 01 para desplazamiento a la derecha, 10 para desplazamiento a izquierda
y 11 para carga en paralelo) .
Descríbalo a nivel RT . Especifique un registro equivalente cuyo control se efectúe con
sólo una entrada activa por cada operación de cambio de datos . Diséñelo utilizando un RU8 .
El registro RU8 tiene la siguiente descripción RT..
So
Ck
s i so
Z7 -o =
RU8 -
0 0
0 1
10
11
[RU8]
[RU8]
[RU8]
[RU8]
RU8
SHR (RU8,XR )
SHL (RU8,XL)
X7-o
Solución P13.- El registro equivalente, RE[8], tendrá 3 señales de control, W para la carga en
paralelo, SR para desplazamiento a la derecha y SL para desplazamiento a la izquierda . Su descripción y su diseño a partir del RU[8] se muestran a continuación :
DIN7_o
W SR SL
ZRE _
RE <r-
000
001
010
100
Otras
[RE]
[RE]
[RE]
[RE]
RE
SHL (RE,L)
SHR (RE,R)
DIN A - o
Prohibidas
1-
L
RU8[8]
RE = Registro Equivalente
Problema 14.- Se dispone de un registro con terminales de entrada y salida separados que
posee una única señal de control para escritura, W. Se pretende incorporar este registro a un
sistema ya dado a través de un bus 3-estados bidireccional . Describa cómo se implementa la
incorporación .
Solución P14 .- Veamos dos posibles soluciones :
- A : Solución con desconexión mínima .
- B : Solución con desconexión total .
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
315
a incluir
DB
Sol . A
W
o-
H
SISTEMA
R
F
a incluir
Sol . B
SISTEMA
Problema 15.- En un sistema digital se desean implementar las siguientes microoperaciones
condicionales :
W.• M F- MBR (El dato de MBR se escribe en memoria).
R: MBR - M (Se lee de memoria un dato y se escribe en MBR) .
E: MBR - EXR (Se carga en MBR el dato de un registro externo EXR).
La memoria M es RAM de 2k x n, con bus de datos de entrada y de salida separa do s,
con una señal de habilitación activa en alta (EN) y señal de control de lectura-escritura (R/W) ;
cuando no se lee de la memoria, sus salidas muestran un 0 lógico . El registro MBR es de n
bits, con entradas y salidas separadas, señal de carga en paralelo (L) y salidas incondicionales. El registro EXR, de n bits, tiene salidas incondicionales .
Describa a nivel RT los dispositivos con memoria y construya la unidad de datos del sistema . Las señales W, R y E son generadas por el controlador . No importa cómo se generen
las señales de dirección de la memoria .
Solución P15 .- En la figura se muestra cómo interconectar M, EXR y MBR para poder realizar
las microoperaciones que se piden . A la derecha del circuito se describen los tres dispositivos
a nivel RT.
316
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Memoria :
R
E
DIN
R/W
M
EXR[n]
2 k xn
k
A
DOUT
EN R/W
DOUT =
M-
0 1 0
1 1
0
0
[M($A)]
M <- M
M($A) F- DIN
M E- M
MBR :
SEL
1
n x MUX 2 :1
L
Salidas =
MBR -
0
1
[MBRI
[MBRI
MBR
Entradas
n
MBR[ ]
1
EXR : Salidas = [EXRI
Problema 16.- Determine la carta ASM para un contador ascendente que dispone de una
entrada de control G que, cuando está activa, provoca que éste funcione como un contador
Gray, y si está inactiva, como un contador binario . Describir como carta de Moore y como
carta de Mealy.
Solución P16 .- En una realización como máquina de Moore, no hay cajas de acción condicional . Son necesarias ocho cajas de estados que representan todos los estados posibles del contador y un conjunto de cajas de decisión que, dependiendo del valor de G, marcarán el flujo
hacia los próximos estados . En la figura se puede observar que la evolución de estados corresponde a la de un contador binario para G=O, y a la de un contador Gray para G=1 .
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
317
zo
z l zo
z2
0
z2
zo
z2 zi
z 2 z 1 zo
Para obtener la carta como máquina de Mealy procedemos de la siguiente manera . En
primer lugar obtenemos las secuencias de los dos tipos de contador . Para cada estado o paso
de la secuencia, comparamos las salidas activas de ambos . Las comunes se colocan en la caja
de estados y las propias de cada uno en una caja de acción condicional situada tras la caja de
decisión que identifica el tipo de contador . Así obtenemos la siguiente carta :
318 PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Problema 17.- Construya la carta ASM correspondiente al circuito de la figura . Describa su
función en lenguaje HDL .
x
Ck
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES 319
Solución P17 .- Los estados son : So (g1g2 = 00), SI (g1g0 = 01), S2 (g1g2 = 10),
S3 (glg2 = 11) . Tras analizar el circuito y obtener su tabla de estados se obtiene la siguiente
carta ASM :
Descripción HDL :
0.
1.
2.
3.
x
x
x
x
x
x
x
x
z
Z
Z
0
2
0
1
z
z
z
3
1
Problema 18.- Desarrolle una carta ASM y una tabla de transición para un generador de
formas de onda controlable que dependiendo de dos entradas X, y X2 generará las cuatro
formas de onda que se muestran en la figura . El periodo de las dos primeras formas de onda
es cuatro ciclos de reloj, el de la tercera es de dos ciclos de reloj y el de la cuarta es de tres
ciclos.
XIX2
0 0
0 1
1 0
320
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P18 .
z
X 1 X2
00
11
10
S 1 00 01,1
01,1 01,1
01,1
10,1
10,1 00,0
10,1
9190
S2
01
01
S3 10 11,0 11,1
S4 11
D
11,1 00,0
00,0 00,0 00,0 00,0
Q1Q0 , z
1
Problema 19.- Se desea realizar la siguiente microoperación :
K T0
A E- Bo
T1
A E- 8 1
T2
A E- 82
T3
A E- 83
NOR (T0+T1 +T3+T4)
NOP
donde K identifica esta microoperación, To-T3 son las variables de entrada, los registros son
de ocho bits y, en cada instante, hay como mucho una señal de entrada a 1 (esto es,
Ti
T = 0 V i, j).
a) Represente el bloque ASM correspondiente .
b) Muestre una implementación del circuito que realiza esta instrucción en los dos casos
siguientes :
1 . Los registros Bi tienen salida estándar en paralelo .
2. Los registros Bi tienen salida triestado (alta impedancia) en paralelo .
•
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
321
Solución P19.
a) En el bloque k se evalúan los valores de T 0 , T 1 , T 2 , T3 y se realizan las transferencias
necesarias . Posteriormente se pasa al bloque k+1 .
b . 1) Las salidas de cada uno de los registros B i se conectan a las entradas de A mediante
multiplexores . Un codificador se encarga de seleccionar el registro B ; correspondiente al T i activo .
Bo[8]
T
0
T1
T2
T3
3
B2[81
8
8
-~] f7,
al
1 COD 1
4 :2
B1[8]
1
2 3
B3[8]
8 x MUX 4 :1
A[8]
b .2) En este caso la conexión se puede realizar mediante un único bus .
To -
B o [81
B 1 [81
T2-
B2[81
B 3 [81
A[81
Problema 20.- Diseñe el sistema digital que permita realizar de la operación A <-- 4*(A+B) .
(No diseñe la unidad de control) .
322
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P20 .- En este caso, el sistema digital sólo tiene una macrooperación que realizar .
Para ello se puede plantear una arquitectura similar a la del problema 9 :
DB : Bus de datos
T
WT
RA
A
WA
b
a±
[AC]
B
AC
SHL
I
f
RB
WB
f WAC
ZAC
UNIDAD DE PROCESADO
Sólo se ha añadido una señal al registro AC (SHL) que simplifica el proceso del cálculo
de la multiplicación por cuatro . Dos desplazamientos hacia la izquierda generan este producto
de forma rápida .
La descripción de los registros de esta unidad de proceso es idéntica a la realizada en el
problema 9 salvo por el registro acumulador, que ahora tiene una nueva señal de control . Por
tanto, obviamos la descripción de los demás registros y sólo presentamos la del acumulador .
RAC WAC SHL ZAC
•
•
0
•
1
0 0
0 0
0
1
1 0
0
0
•
•
•
ACE-
OUT,
OUT2
AC
0
SHL
IN
AC
[ACI
[ACI
[ACI
[ACI
[ACI
HI
HI
HI
HI
[AC]
La secuencia de microoperaciones, se muestra a continuación :
1 . TE-A,ACE-0 ;
2 .ACE-AC+T,TE-B ;
3 . AC F- AC + T ;
4 . SHL ;
5 . SHL ;
6 .AE-AC .
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES
323
Problema 21 .- Un procesador posee los siguientes registros : un contador de programa (PC),
un registro de direcciones de memoria (MAR) de 16 bits, un registro de datos de memoria
(MDR) de 24 bits y un registro de instrucciones (IR) de 8 bits . MAR podrá ser cargado con el
contenido de PC (cuando se activa una señal LPC) o con los 16 bits menos significativos de
MDR (cuando se activa una señal LMDR). Los 8 bits más significativos de MDR se almacenarán en IR (cuando se active una señal TMDR) .
a) Indique a nivel RT las transferencias hacia MAR y hacia IR, y dibuje un diagrama de
bloques del procesador.
b) Se dispone de circuitos integrados, cada uno de los cuales incluye un registro o un
contador de 8 bits . Indique cuántos circuitos integrados se necesitan para construir el sistema
indicado, mostrando su ubicación en el diagrama de bloques anterior.
c) Diseñe MAR utilizando el Circuito Integrado 74198.
d) Diseñe MAR utilizando el C . l . 74298.
74298
CIR[41
S
CIR
0
1
CIR 4- IA
CIR 4- IB
Q3-0
Nota: C. L 74198 ver problema 4 de la sección de problemas resueltos .
Solución P21 .
a) Las transferencias hacia MAR y hacia IR a nivel RT :
LPC : MAR 4- PC
LMDR : MAR 4- MDR15-0
TMDR : IR 4- MDR23-16
El diagrama de bloques del procesador :
PC[ 16]
MDR[24]
23-0
24
J16
1
8
15-0 .
23-16
TMDR
4
IR[8]
LPC
LMDR
. 15-0
MAR[16]
324
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
b) 8 circuitos integrados (3 para MDR, 2 para PC, 2 para MAR y 1 para IR) .
c) Diseño de MAR con el C .I . 74198
MDR 15-0
PC 15-0
16 x MUX 2 :1
8 MSB
16
/ 8 LSB
1 -c MR
S1
S,
--cMR
S1
S
r
LPC
LMDR
74198
MAR15-8
MAR7 - 0
d) Diseño de MAR con el C .I . 74298 . Como el 74298 es de 4 bits, se necesitan 4 C .I .
para hacer MAR .
PC 15-0
MDR 15-0
4
LPC
'
/4
/
15-12 y
S A
B
74298
4
/4
7-4
SA
B
74298
4
-
cA
74298 B
4
4
/4
MAR15-12
MAR11-8
--------------------------------------
MAR7-4
MAR3-0
Ckint
CkMAR
LMDR
LPC
-------------------------------------
- adapta flanco activo
- realiza la NOP por parada del reloj interno Ck i „ t
Capítulo 12
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
Como ya exponíamos en el Capítulo anterior, los sistemas digitales se componen de dos partes :
unidad de procesado y unidad de control . En éste se aborda fundamentalmente el diseño de esta
última. En el Capítulo anterior se introdujeron las cartas ASM y los lenguajes de descripción
de hardware como herramientas para la descripción de sistemas digitales y se usaron para la
descripción de unidades de procesado . Las unidades de control también son descritas mediante
cartas ASM o lenguajes de descripción de hardware de un modo análogo . La única diferencia
es que las acciones a realizar consisten, en este caso, en señales a activar por el controlador .
En los problemas de este Capítulo, cuando se utilicen cartas ASM para describir controladores
se mantendrá la información relativa a la unidad de procesado (transferencias a nivel RT) añadiéndose la relativa a la unidad de control (señales a activar) .
Existen diversas estrategias para la realización de unidades de control, desde el diseño
como máquinas de estados finitos, hasta estructuras microprogramadas que usan PLA o ROM .
En esta obra nos centraremos básicamente en dos modalidades :
- Diseño con mínimo número de biestables .
- Diseño con un biestable por estado .
DISEÑO DE CONTROLADORES COMO MÁQUINAS DE ESTADOS FINITOS
Esta estrategia se basa en considerar al controlador como una máquina secuencial síncrona y
diseñarla utilizando los métodos del Capítulo 8 . Para ello, es necesario obtener un diagrama de
estados a partir de la carta ASM . La equivalencia entre ambas formas de descripción es la siguiente : por cada caja de estados de la carta ASM se tiene un estado en la máquina ; por cada
señal que aparezca en alguna caja de acción condicional se tiene una entrada de la máquina ;
las salidas a activar por el controlador son las salidas de la máquina . Las salidas que aparecen
en cajas de estado son salidas tipo Moore y las que aparecen en cajas de acción condicional
son salidas tipo Mealy . En los problemas 4 y 5 se detalla este método .
Si el proceso de síntesis se realiza minimizando el número de estados y utilizando una
codificación con el mínimo número de variables posible, se obtiene un diseño para el contro-
325
326
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
lador que utiliza el número mínimo de biestables . Esta alternativa de diseño proporciona realizaciones muy buenas (incluso óptimas) a costa de un proceso complejo, costoso en tiempo y
quizá excesivamente específico .
DISEÑO BASADO EN UN BIESTABLE POR ESTADO
En esta estrategia de diseño se obtiene el circuito mediante una aproximación formal a la carta
ASM . Por cada elemento de la carta se obtiene un elemento de circuito . En concreto, por cada
estado se incluye un biestable, de ahí la denominación "un biestable por estado" . Este método
se basa en una codificación de los estados de la carta mediante el código 1-out-of-n (excepto
para el estado de espera al que se asigna el código 0) . Así, la codificación de estados es :
estado
código
gog1q2q3 . . qn
So
SI
S2
S3
S4
0000 . . .0
1000 . . .0
0100 . . .0
0010 . . .0
0001 . . .0
Sn
0000 . . . 1
Con una codificación de este tipo la transición entre estados puede realizarse fácilmente
mediante un registro de desplazamiento en el cual se introducen ciertas modificaciones . En la
siguiente figura se muestra el esquema básico de dicho registro . Se ha omitido la señal de reloj
que es común a todos los biestables . Por otra parte, en cada biestable aparece un número 'J"
indicando que la variable de estado correspondiente es % . Esto se ha hecho por simplicidad y
se mantiene en el resto del Capítulo .
Xs
-D
q -
D
D
D
D
4
En el estado de espera todos los biestables almacenan el valor 0 . Cuando se produce un
pulso de un ciclo de duración en X s , el primer biestable pasa a almacenar el estado q = 1 con
lo que el estado del controlador será S I . Realizar una transición entre dos estados S i y S, consistirá en hacer pasar el "1" almacenado en el biestable "i" al biestable —f' . De ahí las modificaciones a realizar sobre el registro de desplazamiento : hay que establecer caminos entre los
distintos biestables de manera que se puedan realizar todas las transiciones contenidas en la
carta ASM . A continuación se muestran algunos ejemplos de transiciones en la carta ASM y
la correspondiente modificación en el circuito básico :
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
q
327
q
---------------------------------------------------------------------------------------------------q
D
q
D
i
q
D
k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Si
q
q
k
Por último, las salidas de la unidad de control son señales que se activan bien en uno o
más estados (salidas tipo Moore ; por ejemplo, una salida W AC que se activase en los estados
S 2 y S 5 ), bien cuando ocurre cierta condición de entrada en un estado (salida tipo Mealy ; por
ejemplo, que W AC se activase para X 3 = 0 en S 3 ) . Como estas señales suelen estar accesibles
en el registro de desplazamiento modificado (en el ejemplo serían q 2 , q5 y la salida del canal 0
del demultiplexor de q3 : q 30 ), para obtener la salida deseada WAC bastaría sumar (OR) esas
señales : WAC = q2 + q5 + q30 .
Aunque esta técnica de diseño no optimiza el coste en puertas y proporciona controladores específicos al problema, la técnica en sí es muy genérica, válida para todas las unidades
de control, y consiste en una mera traslación formal desde las cartas ASM o programas HDL .
Por ello el tiempo diseño es muy corto .
Índice del Capítulo
Este Capítulo desarrolla problemas de las siguientes materias :
- Diseño de unidades de control para casos específicos .
- Realización completa de sistemas digitales .
PROBLEMAS RESUELTOS
Problema 1 .- Para la unidad de datos de la figura, diseñe un controlador que permita escribir
en B el número de "1 " que hay en A . El contador C, es de tres bits (mod . 8) y el C2 de 8 bits
(mod. 256). ¿ Qué cambio hay que introducir para escribir en 8 el número de "0" de A?
Nota:
Z; = Puesta a 0 síncrona,
1¡ = Incrementar,
CY; = CARRY.
328
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
- WA
A[8]
- WB
B[81
- RA
- RB
A
8
3
1
RD
WD
CY 2
CY 1
REG . DESP.
C1
C2
R1 W1 11 Z1
R2 W 2 12 Z2
SHR OR
Solución Pl .- La macrooperación a realizar es : B - n °- de 1 en A .
En primer lugar describiremos a nivel RT los registros de la unidad de datos .
- Registros A y B :
WxRx
BUS 7_ 0 =
x E-
HI
00
01
10
11
[x]
x
x
entrada
prohibida
BUS7-0
prohibida
Wi R i I i Z i
CY i =
BUSn-1,0 =
Ci-
1000
0100
0010
0001
0000
1 si [Ci ] _
entrada
= 1 . . .11
[Ci]
HI
HI
HI
BUSn-1,0
Ci
Ci + 1
0
Ci
BUS7-0
- Registros C 1 y C 2 :
Wi R i I i Z i
Yi
- Registro de desplazamiento D :
W
RD
SHR
WDRD SHR
BUS7-0 =
D <--
100
010
001
entrada
[D]
HI
BUS7-0
D
SHR(D,iR )
D[8]
r
R
7_
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL 329
El número de "1" en A puede variar entre 0 y 8 . Para contarlos necesitamos 4 o más bits .
[81
(módulo 256) realizará esta cuenta . La idea que sustenta la solución es :
C2
a) Transferimos A a D, preguntando por OR sabremos si el bit más a la derecha es 1 o no .
b) Si OR es 1 incrementamos C 2.
c) Desplazamos el registro D para acceder al siguiente bit del dato A original . Esto hay
que hacerlo 8 veces .
d) Para conocer el número de desplazamientos, utilizamos el contador C 1 que es
módulo 8 .
La carta ASM (incluyendo simultáneamente RT y control) es :
NOP
0
D-A,C 1 -O,C 2 <_0
WD, RA, Z1, Z2
D f- SHR(D,0), C 1 - C +
SHR, I 1
0
1
SI
S2
S 1 : Inicialización . Tras el primer ciclo, C 1 y C 2 están a 0 y D tiene escrito
el dato A .
S2: Es el núcleo de la solución .
- Siempre se ordena el desplazamiento de D y el incremento de C 1 , ya que
siempre vamos a evaluar un nuevo bit .
- La primera vez que se alcanza S 2,
se cumple : O R = A0, [C 1 ] = 0
Según el resultado de la evaluación de
OR, se incrementa o no C 2
- La segunda vez que se alcanza S 2,
se cumple : O R = A 1 , [C 1 ] = 1 .
Así sucesivamente ; la octava vez :
OR = A7, [C 1 ] = 7 por lo que CY 1 =1
saliendo hacia S 3 .
CY
B-C 2
WB , R2
NOP
FIN
S3 : Se escribe el número de 1's en B .
(Al alcanzar S3, [D]=0 y [C 1]=0 pues
el contador C 1 ha pasado de 7 a 0) .
330
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
El controlador se obtiene directamente de la carta ASM :
X
1
D
D
D
D
CY 1
0
1
y
W D , RA , Z 1 , Z 2
SHR, 1 1
OR
WB , R2
FIN
El único cambio que es necesario realizar si se quiere escribir en B el número de "0"
de A es modificar la caja de decisión de O R y el demultiplexor correspondientes a S 2 .
Problema 2.- La figura muestra la memoria (MEM) de un sistema : el registro de direcciones
(MAR) puede ser cargado con el contador del programa (PC) o con el puntero de pila (SP), el
registro de datos (MDR) está conectado a un bus de datos internos (IDB), al que también se
conecta el registro A, y otro externo (EDB) conectado con la memoria .
Se quiere incorporar las dos operaciones de pila : EMPUJAR (PUSH) y EXTRAER
(PULL) que consisten respectivamente, en llevar A a la pila y en llevar de la pila a A (recuerde
que PUSH A implica MEM E- A y SP - SP + 1, mientras que PULL A implica SP f- SP - 1
y A F- MEM(SP) ) . Cuando no hay operación de la pila, el puntero SP apunta a la primera
dirección libre.
Diseñe el controlador que permita ejecutar las operaciones de PUSH (/,l o = 00) y PULL
(t i l o = 01).
Nota: los códigos 1,10 = lX están reservados para otras operaciones no definidas en el
enunciado.
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
IPC
PC[ 161
SP[ 16]
1
1
- ISP
DSP
IDB [8]
A
8
A[8]
WPC WSP -
331
MAR[ 16]
RA
1- WA
RI
MDR[81
CS R W
1
1
WI
RE
WE
AB [ 16]
MEM
EDB[8]
Solución P2 .- Según el enunciado, la pila se va llenando desde las direcciones más bajas a las
más altas . Las dos operaciones de pila implican direccionar la memoria MEM con la dirección
que indica el puntero de pila, SP . De aquí que, tras apuntar SP a la dirección adecuada, habrá
que transferir SP hacia MAR . En ambas operaciones la transferencia entre MEM y A debe pasar por MDR .
Operación PUSH (1 1 lo = 00) : Como SP apunta a la dirección vacía, es ahí donde hay que
transferir A y, después, se incrementa SP para que continúe apuntando a la primera dirección
vacía .
microoperación
señales a activar
1 . MAR F- SP / MDR <-- A
2 .MEME-MDR/SPE-SP+1
WSP / RA / W I
CS/W/RE /ISP
Operación PULL (I l Io = 01) : Hay que decrementar SP para que apunte a la última dirección llena . Sólo entonces se lleva SP a MAR para, después, leer de MEM hacia MDR y, de
este registro, llevar el dato leído hacia A .
microoperación
señales a activar
1 .SPF-SP-1
2 . MAR F- SP
3 . MDR E- MEM
4 . A F MDR
DSP
WSP
CS/R/WE
R I /WA
332
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Representemos ahora una posible carta ASM para reunir ambas operaciones teniendo
en cuenta que los códigos 1 1 = 1 x están reservados para otras operaciones :
Otras
operaciones
MAR E- SP / MDR f- A
WSP / R A / Wl
SP - SP DSP
MEM <- MDR / SP f- SP +
CS/W/RE /ISP
MDR - MEM
CS/R/WE
A E- MDR
R /W
El controlador correspondiente según la aproximación de "un biestable por estado" se
muestra en la siguiente figura :
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
333
(para otras operaciones)
q
D
D
D
D
X
D
1
q
D
U
U
' y
WSP
W I DSP
RA
W
RE
ISP
FIN
W E CS W
A
Problema 3.- Un número decimal de dos dígitos se almacena en dos registros de cuatro bits
en forma BCD . El registro M contiene los dígitos más significativos ; el L, los menos . Los
números se transfieren para que aparezcan en un registro R de ocho bits . Para efectuar la
transferencia se dispone de un bus de cuatro bits accesible a M y L, pero sólo a las cuatro
posiciones de más a la derecha del registro R. La operación de transferencia se realiza
respondiendo a un conmutador .
a) Establezca una arquitectura para el sistema especificando los terminales de control
de cada registro.
b) Construya la carta ASM .
c) Diseñe el controlador del sistema usando el mínimo de biestables y dibuje el circuito
lógico .
Solución P3.- a) Para que M[4] y L[4] puedan escribir sus datos en el único bus de 4 bits
(BUS) hay dos soluciones :
1 . Conexión por multiplexado : Las salidas de M y L son estándares (Z M = [ M] y
ZL = [ L]) por lo que no se necesitan señales de lectura de los registros .
Mediante 4 x MUX 2 :1 se escribe el contenido de L (para S = 0) ó de M (para S = 1) en
el BUS .
S : BUS = [L]
S : BUS = [M]
334
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
2 . Conexión de bus único (BUSU) : Las salidas de M y L tienen HI por lo que se necesitan señales de lectura . Sólo una de ellas puede activarse en cada ciclo .
RM
RL
R1
M[4]
. k
1
L[4]
ZM
ZL
4
RX : Z x = HI
RX : Zx = [X]
1
BUSU[41
El registro R[8], además de la carga en paralelo de los 4 últimos bits, necesita estar dotado de desplazamiento a la izquierda para transferir datos a sus 4 bits más significativos :
R[8]
WR
SL
WR SL
Operación
00
Rf-R
10
R3-0 - X3-0 , R7-4 E- R7-4
R - SHL(R,0)
01
Observemos que :
- La carga en paralelo deja sin cambio a los 4 bits más significativos .
- El bit serie que entra en el desplazamiento puede ser cualquiera aunque nosotros hemos optado por introducir un 0 .
Con todo ello la arquitectura del sistema es :
RL
RM
M[4]
L[4]
Xs
CONTROL
WR
SL
R[8]
Ck
donde suponemos que Xs , salida del conmutador, es un pulso de duración 1 ciclo de reloj .
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
335
b) La carta ASM para la unidad de datos y la unidad de control es la siguiente :
1
NOP
So
Con la señal del conmutador X S se pasa
a almacenar en R el dígito BCD más significativo, que es el almacenado en M . Después,
mediante 4 desplazamientos a la izquierda
0
se coloca ese dígito en la mitad más significativa del registro R .
R 3 _0 4- M
SI
RM , WR
R 4- SHL(R,0)
SL
Por último se escribe el dígito BCD menos significativo (el almacenado en L) en R .
Con esto el registro R[81 contiene el dígi-
S2
to BCD más significativo en sus 4 bits de la
izquierda y el menos significativo en los 4
bits de la derecha .
R 4- SHL(R,0)
SL
S3
1
R E- SHL(R,O)
SL
S4
R F- SHL(R,0)
SL
S5
R3_ 0 4- L
RL, WR
S6
1
c) Para utilizar el menor número de biestables en el diseño de un controlador, el primer
paso es obtener la tabla de estados a partir de la carta ASM . Después se realiza el proceso ya
conocido para el diseño de un circuito secuencial síncrono genérico . No haremos el desarrollo
detallado pues dicho proceso ya se cubrió suficientemente en el Capítulo 8 . En la siguiente figura se muestran la tabla de estados/salida obtenida a partir de la carta ASM, la codificación
elegida para los estados y las ecuaciones resultantes . Se han utilizado biestables T para la realización de la máquina de estados .
336
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
a
®s
®s
mu
®N
s
s
R L R MW R SL
So
Ecuaciones de excitación :
T2 = 9190 + q2q 1
0000
0 1 1 0
Codificación
00 0 1
S 0 : 000
00 0 1
S1 : 0 0 1
S2 : 0 1 0
T 1 = g0 + 9291
_
T0 = q0 + q2q1 + Xs + 9281
g2g1q0
00 0 1
S6
00 0 1
so
1 0 1 0
S3 : 0 1 1
S4 : 1 0 0
S5 : 1 0 1
Ecuaciones de salida :
RL = 9291
RM = 829190- _
WR =_g2g1+ g2g190
S6 : 1 1 0
SL = q2q1 + q2 q1
Problema 4 .- Un sistema digital tiene como unidad de datos la representada en la figura . Inicialmente, al menos uno de los bits de A es un cero . El sistema debe dar como salida el número binario de la posición del "0" menos significativo de la palabra almacenada en el registro A .
a) Describa, a nivel RT, los componentes de esta unidad de datos .
b) De la carta ASM y diseñe el controlador (basado en la técnica de un biestable por
estado).
c) Si el valor inicial de A es : 10101011, represente en el tiempo (hasta que se ha generado la salida deseada) los siguientes parámetros : BUS, señales de control (RA , S,, So , CLC,
UP) y las salidas del sistema digital. ¿ Cuál es el contenido de RU8 y de CONT tras regresar
al estado de espera?
A[81
CLC
UP
CONT mod-8
CY
u=
R
RU8
0 2-0
S I SO
operación
00
01
10
11
inhibición
carga paralelo
despl . izquierda
despl . derecha
Solución P4.
a) Descripción de componentes :
RA
BUS7_0 =
A <--
0
1
HI
[A1
A
A
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
u:
R
CLC
L
RU[81
S I SO
Z7-0 =
RU8 E-
00
01
10
11
[RU8]
[RU8]
[RU8]
[RU8]
RU8
BUS 7- 0
SHL(RU8, BUS O )
SHR(RU8, BUS 7 )
CLC UP
CY =
00
01
10
11
1 si
[CONTI _
= 111
02-0 =
CONT -
[CONTI
[CONTI
[CONTI
Prohibida
CONT
CONT + 1
0
Prohibida
CY
CONT mod . 8
UP
02-0
337
b) Carta ASM .
Sa
NOP
S a : Estado de espera .
S b : Puesta a cero del contador y transferencia
del dato A al registro universal RU8 . El control activará RA , pondrá S I S O = 01 y activará
0
CLC .
RU8 E- A
CONT - 0
R A , S 0 , CLC
1
S C : Al entrar en S ., CONT = 0 y Z0 = A0 . Si
Z0 = 0, la posición del 0 menos significativo
de A está dada en CONT (0 2-0) ; si Z0 = 1,
debemos pasar a evaluar A 1 (lo cual hacemos
desplazando a la derecha RU8) al mismo
tiempo que hacemos que se incremente el
contador para que señale la posición de A l .
Esto lo repetimos hasta que por Z 0 aparezca el
primer cero que necesariamente hay .
0
S F : Señala el final . La posición deseada está
escrita en binario en las salidas del CONT
SHR (RU8, BUS 7
CONT - CONT + 1
S 1 , S 0 ,UP
(02, 01, 00) •
FIN
1
338
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
El controlador pedido es :
L/
xs
0
L D
D
D
b
zo
V
RA
S
UP
CLC
FIN
c) BUS está en HI salvo en el ciclo del estado S b . Las señales de control R A , S o y CLC
se activan en S b y S 1 , S o y UP en los ciclos de reloj en que se permanece en S c . [A] = 10101011
siempre .
Sa
Sb
Se
Se
10101011
HI
HI
SC
SF
HI
HI
Sa
Sa
HI
HI
Sa
SI
So
CLC
UP
BUS7 _0
HI
[RU8]
?
?
[CONTI
?
?
;
;
10101011 91010101 :99 101010 :
000
001
010
1
2
Ya no varían
3
1 . En el bit más significativo de RU8 (esto es, en RU8 7 ) se almacena un valor desconocido, 0 ó 1, debido a que BUS 7 está en HI . (Otra solución posible es leer A, RA = 1, en la caja
de acción condicional del estado S 2, en cuyo caso '7" se sustituye por "1" que es el valor de
BUS 7 = A7)2 . Como Zo = 0, no se activa ninguna señal y se pasa a S F .
3 . Al volver a S o (estado de espera), [RU8] = ??101010 con ? = 0 ó 1 .
[CONTI = 010, que es la posición del cero menos significativo de A (A2 ) .
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
339
Problema 5.- Dado el controlador de la figura basado en un biestable por estado :
a) Realice la carta ASM correspondiente a dicho controlador .
b) Obtenga el controlador equivalente basado en lógica discreta utilizando biestables
tipo D y optimizando el coste .
9
q
1
X I . XZ
Nota : Este controlador no tiene señal de comienzo ni estado de espera inicial . Resuelva el
apartado (b) sin preocuparse de este hecho .
Solución P5 .
a) La carta se obtiene directamente del controlador :
340 PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
b) Para hacer el controlador en lógica discreta hemos de obtener a partir de la carta ASM
la tabla de estados y seguir con los pasos del proceso de síntesis de circuitos secuenciales síncronos . En la siguiente figura se muestran la tabla de estados junto con la codificación de estados y la tabla de transición obtenida .
X1X2
X 1 X2
01
11
10
q 1 q0
S2,1
S2,1
S2,1
S1
S
S1
S2,1
S 2 S3 1
S3,1 S3,0 S3,1
S 3 S 4 ,0 S4 ,1
S4
S 4 ,1
S1 ,0
S 1 ,0 S 1 ,0 S 1 ,0 S 1 ,0
00
00 01,1
01
11
10
01,1 01,1
01,1
11,1
11,1
S2 01
11,1
S3
11
10,0 10,1
S4
10 00,0 00,0 00,0 00,0
NS, z
11,0
10,1 00,0
Q1Q0 , z
Utilizando biestables D, las ecuaciones de excitación y salida que resultan son :
D1 = Q1 = glgo +Xeqo + X1g0
Do = Q0 = q1
z=X1g1 +glg0+X281 +X2glg0
Problema 6.- Un sistema digital debe analizar su línea de entrada X con objeto de contabilizar
el número de pulsos de esa señal que tiene de anchura 1, 2 ó 3 ciclos de reloj . El sistema
dispone de tres salidas (z 1 , z2, z3) con las que se indica cuál de los tres tipos de pulsos es
más numeroso . (Por ejemplo, si se han recibido siete pulsos de un ciclo de reloj, cuatro pulsos
de dos ciclos y nueve pulsos de tres ciclos, el sistema generaría como salida z 1 z2z3 = 001).
Desde que se le da la orden de comienzo, se deberán analizar 256 ciclos de reloj, volviéndose
después al estado inicial. Diseñe dicho sistema, utilizando los subsistemas habituales .
Nota 1 : Nunca se recibirán pulsos de más de tres ciclos de reloj.
Nota 2: En caso de igualdad se activan las salidas correspondientes .
Solución P6.- La organización del sistema es la mostrada, con una unidad de control y una
unidad de datos o de procesado :
- .
X
unidad
de
control
Ck
unidad
de
datos
ZI
z2
. z3
-
341
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
La unidad de procesado deberá contener los siguientes dispositivos :
- Un contador (C256) de módulo 256 para contar los 256 ciclos .
- Tres contadores (C 1 , C 2 y C3 ) para contar los pulsos de duración de 1, 2 y 3 ciclos
respectivamente . El tamaño de estos contadores debe ser suficiente para contar el número
máximo de pulsos posibles en cada caso ; esto es, en 256 ciclos de reloj puede haber hasta :
- 128 pulsos de 1 ciclo de duración (para X : 01010101 . . .) .
- 85 pulsos de 2 ciclos de duración (para X : 011011011 . . .) .
- 64 pulsos de 3 ciclos de duración (para X : 01110111 . . .) .
Así, estrictamente, el dimensionamiento mínimo es C I de módulo 256, C 2 de módulo
128 y C 3 de módulo 128 . Sin embargo, podemos utilizar únicamente contadores de módulo
128, ya que en el caso de pulsos de 1 ciclo de duración basta contabilizar el pulso número 86
para saber que forzosamente los pulsos más numerosos son los de 1 ciclo y no necesitamos
seguir contándolos . Entonces C 1 , C2 y C3 serán de módulo 128 . El estado 86 en C 1 es el estado
1010110, para detectarlo basta ver que para el contador C 1 se cumple g6g4q2q1 = 1
Todos los contadores tendrán una señal de puesta a 0 asíncrona (CL256, CL 1 , CL2 y
CL3 ) . Además C 256 ha de tener una salida de acarreo (CY) que se activa (CY = 1) si
[C 2 5 6 } = 255 . Los contadores C 1 , C 2 y C 3 tienen entrada para contar hacia arriba (UP I , UP2 y
UP3 ) mientras que C256 se incrementa con todos los pulsos del reloj Ck .
Se necesitan, además, tres comparadores de magnitud de 7 bits, con salidas G (mayor),
E (igual), L (menor), para comparar las salidas de C 1 y C2 , C 1 y C 3 , y C2 y C3 . (Podría resolverse el problema con un solo comparador, pero aumentado el número de estados y la complejidad de la interconexión) .
Con ello, la unidad de procesado es :
CL I
UP I Ck-
C1
CL256
Ck
CL2UP 2Ck
C2
CL 3UP 3 Ck
7
7
CY
C3
a
a>b a=b a<b
a>b a=b a<b
a>b a=b a<b
G23 E23 L23
G13 E13 L13
1
G12 E12 L12
Una carta ASM para el sistema se muestra en la siguiente figura .
El estado S 1 es el estado de inicialización de los contadores, a continuación los estados
S 2 , S 3 y S 4 , nos permiten determinar si hay o no pulso y, en su caso, si la duración es de 1, 2
ó 3 ciclos, incrementando el correspondiente contador .
342
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
so
NOP
0
1
C256 , C I, C2, C - 0
CL256, CLI, CL2, CL3
si
S3
C - C +1
S4
C <_- C +1
FIN
1
Las salidas z 1 , z 2 y z3 son funciones combinacionales de G ;i , E ;i y L1:
zl =G12(G13+E13)+G13 (G12+E12)+E12E13 = G12L13+G13L12+E12E13
z2 = L12 L23+G23 G 12+E12E13
z3 = L13 G23 + L23 G13 + E12 E13
La unidad de datos deberá incluir, por tanto, un circuito combinacional que realice estas
ecuaciones :
COMP
COMP
COMP
Circuito Combinacional
> ZI
> Z2
> z3
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
343
Problema 7.- Un sistema digital (ver figura) consiste en una cerradura electrónica que se
abre mediante una combinación adecuada de 8 bíts . La combinación está almacenada en el
sistema . El modo de operación es como sigue . La señal RESET lleva al sistema al estado inicial (no hay que incluirla dentro de la carta ASM ya que se considera asíncrona) . La señal BIT
indica el bit correspondiente de la combinación (comenzando por el más significativo) . La
señal LEE (al activarse) indica que se puede leer la entrada BIT . La señal INTENTA (al activarse) indica que ya se ha introducido la combinación y si es correcta se abrirá la caja (poniéndose la salida ABRE a 1) .
RESET
LEE
INTENTA
BIT
ABRE
a) Diseñe la unidad de datos del sistema .
b) Exprese el algoritmo de control mediante una carta ASM (no es necesario diseñar la
unidad de control) .
Solución P7 .-Existen muchas posibles soluciones . De ellas, vamos a presentar una, en la que
almacenaremos los 8 bits en un registro de desplazamiento (A) y, tras activar la señal INTENTA, compararemos la palabra almacenada en A con la combinación correcta mediante un comparador (COMP) de 8 bits. Un contador (CONT) módulo 8 con salida de carry (CY) contará
los 8 bits . En caso de que se introduzcan 9 bits o más se regresará al estado inicial sin activar
la señal ABRE .
a) La arquitectura del sistema (unidades de control y de procesado) será :
BIT
U . de procesado
RESET
r
LEEUnidad
de control
INTENTA
ABRE
SHL
UP
CY
A[81
combinación
correcta
COMP[81
CONT
I
E
donde RESET se conecta a la puesta a 0 asíncrona de A, de CONT y de la unidad de control .
Cuando esta puesta a 0 no está activa :
SHL
OA =
A E-
0
1
[Al
[Al
A
SHL(A, BIT)
SHL
344
UP
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
UP
CY =
CONT E-
0
1
1 si
[CONTI = 111
CONT
CONT + 1
CONT
b) La carta ASM será :
0
1
A - SHL(A, BIT) : SHI
CONT <-- CONT + 1 : UP
C
0
S1
S2
44*1y
-04WV
ABRE
Suponemos que al conectar el sistema por primera vez se activa RESET . Esto hace que
se comience en So y que CONT = 0 (y A = 0) . Realizamos la carta para que, al volver, siempre
CONT = 0 en S0.
Al avivarse "LEE" procedemos a almacenar BIT y a incrementar CONT . Esto puede
hacerse en el mismo estado S O (por lo que es caja de acción condicional) .
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
345
Al mismo tiempo se pregunta por CY . Si CY no es 1, hay que seguir esperando un nuevo
bit . Si CY = 1, éste es el último bit almacenado y se va a S 1 . Como se activó SHL y UP, en S 1
ya [A] = 8 bits y CONT = 0 de nuevo .
En S 1 , si LEE no es 1 se espera a que INTENTA = 1, en cuyo caso se mira en la salida E
del comparador (COMP) si la combinación es correcta (y se activa ABRE) o si es incorrecta
(no se activa ABRE) regresando a S0.
En S 1 , se espera a que INTENTA = 1, en cuyo caso se mira en la salida E del comparador (COMP) si la combinación es correcta (y se activa ABRE) o si es incorrecta (no se activa
ABRE) regresando a S 0 .
Si en S 1 se activa nuevamente LEE (9 °- bit) se pasa a un estado S2 de espera, sin abrir la
cerradura en ningún caso, ya que la combinación ha de ser forzosamente de 8 bits, y cualquier
combinación con más bits es incorrecta .
Como en S 1 y S 2 CONT = 0, no hay que hacer un clear del contador al regresar a S 0 .
Problema 8.- Un sistema digital controla el proceso de llamadas telefónicas a través de la red
telefónica . Las llamadas pueden ser provinciales (7 dígitos) o nacionales (9 dígitos) . Tras activarse la señal de comienzo Xg, en cada ciclo de reloj llega el dígito correspondiente del
número marcado . El usuario activa una señal (YA) cuando termina de teclear . El sistema debe
responder de la siguiente forma : si el número de dígitos recibidos es incorrecto, durante un
ciclo de reloj debe activarse una señal de error (E) ; si el número de dígitos es correcto, durante
un ciclo de reloj debe activarse la señal de llamada (LLAMA) y una señal adicional que indicará si la llamada es provincial (P) o nacional (N) . El sistema recibe una señal, (COM), que
indica si el teléfono de destino comunica . En este caso deberá volver a realizar la llamada hasta tres veces sin necesidad de volver a marcar. Diseñe el sistema .
Nota : No se preocupe de cómo se almacena el número .
Solución P8 .- Vamos a necesitar tres contadores, uno de módulo 7 (C 1 ) y otro de módulo 9
(C2 ) para contar el número de dígitos marcado y otro de módulo 3 (C 3 ) para contar las llamadas
en caso de que comunique . La descripción de estos contadores es la siguiente :
CL
UP
Ci
CL UP
CY =
Ci d
W
CY
00
01
1-
1 si [Ci ] = 11 . . .l l
C;
C; + 1
0
La carta ASM correspondiente a las unidades de datos y de control se muestra a continuación .
346
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
So
0
C2,C3 - 0
C1 L ,CL 2 ,CL
í
Cl - Ci+l, C2 F- C2+1
UP 1 , UP2
S1
1
1
LLAMA, P
LLAMA, N
n
(E)
S3
C3 E- C3+1
CL LAMA, UP
FIN
1
> a So
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
347
El controlador es :
LLAMA
P
q
D
2p
ACL,,CL 2 ,CL3
1
D
i>
1
CY
1
YA
cY,
COM
1
CY
q
D
2n
UP,
UP2
v
LLAMA E
v
LLAMA
FIN
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN RESUMIDA
Problema 9.- Para la unidad de datos de la figura, diseñe un controlador que permita realizar
la operación de intercambio de información entre los registros A, B y C de la siguiente forma :
A-> B--3C
T
Rt -
wt-
RT
Ra
A
a
Rb
A
B
Wb
ALU
RAC
WAC
ZAC
C
AC
8
8
SHL
c
348
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P9.- La carta ASM correspondiente a la operación solicitada se muestra a continuación junto con el controlador pedido .
Xs = I
1
AC E- 0 / RTF-A
SI
AC E- AC + RT / A<-C
S2
1
C E- B
S3
-.--
2
3
4
5
1
Ck
B E- AC
S4
1
FIN
a So
Zac
Ra
Rt
Rb
R ac
A Wac
Wc
Wt
Wb
Rc Wa
FIN
Problema 10.- Para la unidad de datos del problema anterior, diseñe un controlador basado
en registro de desplazamiento que permita realizar la operación C = 4 - (A + B) .
Nota : La entrada SHL del acumulador produce un desplazamiento lógico hacia la izquierda,
introduciendo un "0" por la derecha .
Solución P10 .-
Carta ASM :
Xs
1
ACE-0/RTE-A
S5
Zac , Wt , Ra
S1
AC E- AC + RT
Wac, A, R t
S2
S6
1
RTE-B
S7
Wt , Rb
AC E- AC + RT
Wac, A, Rt
a So
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
349
Controlador :
xs
1
2
- •--
3
-1
4
-r-
5
6
F
7
C
U
wt
Zac
Ra
Rt
A
Wac
Wc
Rac
SHL
Rb
FIN
Problema 11 .- Para la unidad de datos de la figura, diseñe una unidad de control basada en
registro de desplazamiento de forma que, en función de dos bits de entrada 1 1 e lo, pueda
elegirse entre una de las cuatro macrooperaciones siguientes :
1)A-A+28
2) A*-A-2B
Rt
Wt -
RT
3)CF-A-2B
4)C<-- 2A+2B
SHIFT REG .
Rsh
Wsh
SHL
Ra
a
SEL
Rb
MUX 1
B
Wb
ALU
a
C
8
Rac
Wac
Zac
ACUM
C
c
350
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución Pll .
Si escogemos la siguiente codificación para cada una de las macrooperaciones :
1 1 10
macrooperación
00
01
11
10
A-A+2B
AE-A-2B
CE-A-2B
CE-2A+2B
Esta solución corresponde a una unidad de control tipo Moore .
Xs = 1
ACUM E- 0 / RTE-A
SI
ACUM E- ACUM + RT / SR - B
SR <-- SHL(SR,O)
1
1
ACUM 4-ACUM + SR
ACUM 6-ACUM + RT
S5a
a
ACUM F-ACUM - SR
A E- ACUM
S4
S5b
C - ACUM
S6
FIN
SF
a So
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
3
El controlador :
1
0
q5a
q3
5b
1
q5b
4b
q31
FIN
RA = WT = ZAC = g1
SHL=q3
WC = q6
WAC = A+q4b
RB = WSH = q2
WA = q5b
A = RT+q4a
S = q4b
RT=q2+q5a
R SH = SEL =q4a + q4b
RAC = q5b + q6
Problema 12.- En la unidad de datos de la figura se han representado todos los componentes
y los caminos de datos . Suponga que, además, existe disponible una señal, FIN, que se pone
a 1 cuando se han sumado n bits. Se desea realizar las tres macrooperaciones siguientes :
CE-A+B
CE-A CE-B
a) Especifique las señales de control y operaciones de los registros y el biestable .
b) Diseñe el controlador .
A[n]
Ao
/ 1
B>
in
Sumador
completo
B[n]
b
Cout
IN
Biestable
OUT
C[n]
352
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P12.
a) Descripción de componentes :
Rin
X = A, B
SR X
CL X-
CLEAR
x
Wbiest
SR c = 1 : SHR(C, Rin)
CLX = 1 : X - 0
SR X = 1 : SHR(X, d)
d=0ó 1 óX7óX0
IN
Biestable
OUT
i cj
CLEAR = 1 : Biestable E-- 0
Wbiest = 1 : Biestable - Ci+l
siempre C;= [Biestablel
b) Para la siguiente codificación de las operaciones, obtenemos la carta ASM y el controlador .
IR, IR0
microoperación
0 0
0 1
1 0
1 1
C-A+B
C-A
C E- B
otras
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
xs
1
353
2
FIN
IR1IR o
V
V V
CLEAR
CLB CL A
Wbiest
SRC
SR A
SR B
Problema 13.- Para la unidad de datos que se presenta, se quiere realizar un sistema digital
capaz de comparar dos números de 8 bits (A y B), y almacenar en A el mayor de ellos y en B
el menor. Tras finalizar la operación, el sistema generará una señal de FIN .
a) Defina correctamente las operaciones de los registros .
b) Obtenga la carta ASM y el controlador .
c) Sin añadir elementos nuevos, ¿se puede simplificar la arquitectura de
esta unidad de proceso? Razone la respuesta .
8
£
8
A[81
C[8]
B[8]
/ I •/ I
]1
E E>F E=F
F
E<F
8
8
D[8]
8
1
CONT. mod-8
Solución P13.
a)
Rx
X[81
w
X = A,B
UP
CL
HCY
CONT. mod-64
I/O
jo
WxRx
Z7_ o =
X -
UP CL
Cy =
CONT F-
00
01
10
11
HI
[X]
entradas
prohibida
X
X
entradas
prohibida
00
01
10
11
1 sü
[CONTI
= 1 . . .11
CONT
0
CONT + 1
prohibida
354
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
W TRy SLy
Y7- 0
Y 4-
0 0 0
001
010
1 0 0
HI
HI
Y
SHL (RU8,YL )
Y
entradas
[Y]
entradas
b)
so
NOP
CONT4- 0 / C E-A
CL / W c , R A
v
D 4- B
WD, RB
SI
S2
t
C 4- SHL(C, X) / D 4- SHL(D, X) / CONT4-CONT +
Wc , SL c / WD, SL D / UP
1
C 4- A
Wc , RA
1
A4-B
WA , RB
B 4- C
WB , Rc
FIN
a So
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL 355
X
1
C
E>F E F
>,-
T
V
CL
RA
WD
-
V
RB
RD=O
SL C
SL D
UP
WC
WA
V
RC
FIN
WB
c) Sí . Se resuelve en el siguiente problema .
Problema 14.- La figura muestra la solución al último apartado del problema anterior. Recordemos que se trata de almacenar en A el mayor y en B el menor de los datos previamente
almacenados en A y B. Determine la carta ASM para esta unidad .
A
Ra
-
Wa SHLa -
8
A[8]
me
11*
8
I> q4
11
C[8]
I>
-__ Rc
- Wc
A
Rb
Wb SHL b
8
B[8]
8
UP
CL
y
CONT. mod-8
CY
356
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P14.
so
NOP
v
CONTÉ- 0 / C E-A
CL, W,RA
SI
S2
00,11
A E- SHL(A,A 7 ) / SHL>
B E- SHL(B,B 7 ) / SHLb
\ONT E- CONT + 1 / Ulj
0
CY
01,10
B E- SHL(B,B 7 )/ Wb,SHLb
CONTÉ- CONT + 1 / UP
S3
1
0
CY
B E- A
Ra,Wh
v
AE-C
Re' Wa
v
B E- C
Re , Wb
NOP
SF
1
Problema 15.- Diseñe un sistema digital (ver figura), que opere como sigue . Sincronizado
con Ck 1 , recibe por XS un pulso de un ciclo de duración y, a continuación, 8 bits de datos en
serie por una línea Din
.
DISEÑO DE UNIDADES DE CONTROL
357
El sistema, deforma sincronizada con Ck2, en primer lugar debe generar por Xo un pulso de un ciclo de duración y, seguidamente, retransmitir por Dout los 8 bits de datos recibidos .
xs
Din
SISTEMA
DIGITAL
Ck
out
Ck
CLK
Solución P15 .- Componentes de la unidad de datos :
DIN
R
SR
SR R
DOUT =
REG F-
0 0
0 1
1 0
11
HI
REG 0
HI
REG0
REG
REG
SHR (REG, DIN)
SHR (REG, DIN)
DOUT
CY
INC
INC CLEAR
CY =
CONT F-
x 1
1 0
0 0
1 sü
[CONT]
= 11 . .1
0
CONT + 1
CONT
CONT mod .8
CLEAR
1
Ck
Componentes comunes a la unidad de datos y a la unidad de control :
- Un biestable SR asíncrono y un multiplexor, se utilizan para obtener la señal de reloj
que se conectará tanto a las señales de reloj del registro y el contador como al controlador .
a los Ck
358
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Las señales S y R serán activadas por el controlador .
La carta ASM :
NOP
%Biest 4- 0, CONT F- 0
btest, CLEAR
REG F- SHR(REG, D IN ), CONT 4- CONT +
SR, INC
Biest E- 1
XO, Sbiest
v
REG E- SHR(REG, D IN), CONT F- CONT + 1, DOUT = REG
SR, Rbiest, INC
0
NOP
FIN
1
El controlador :
1
\I
3
4
CY
CY
Xs ---J
V
CLEAR
y
INC
SR
V
FIN
xo
Sbiest
Rbiest
Capítulo
13
MISCELÁNEA
Problema 1 .- Para el dispositivo de memoria que se muestra a continuación :
a) Obtenga su tabla de excitación .
b) Razone si es posible implementar cualquier máquina de estados utilizando este tipo
de dispositivo como elemento de memoria .
c) Con dos de estos elementos de memoria y las puertas necesarias, realice un circuito
que implemente la tabla de estados . Elija una asignación de estados adecuada, sin consideraciones de costes .
q
y
q
y
0
1
0
q
0
1
A
B
B
B
C
A,1
C
B
D
D
C
B, 1
S
Tabla de estados
1
Ck
Elemento de memoria y su
tabla de comportamiento
NS, Z
Problema 2.- En una práctica de laboratorio se pretende montar el circuito siguiente :
y
Sin embargo el laboratorio es un desastre .
a) El día que va el grupo M resulta que no hay mu/tip/exores, con lo único que podemos
359
360
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
contar es con una puerta NAND de ocho entradas además del decodificador previsto . Obtenga el circuito equivalente al dado con el material disponible.
b) El día que va el grupo P ya disponemos de los multiplexores necesarios, pero ahora
han desaparecido los decodificadores . Obtenga un circuito equivalente al dado utilizando un
sólo multiplexor como el previsto en la práctica .
Nota 1 : Disponemos de las variables en único raíl .
Nota 2: La entrada de habilitación del multiplexor hace : F=0 si E=0 y F=MUX si E=1
Problema 3 .- Se pretende realizar un dispositivo como el mostrado en la figura :
> ZI
C .C .
> Z2
CLA
CK
uP
>
CONT
mod-16
4
La entrada CLA pone a cero el dispositivo de forma asíncrona . Por la línea X se reciben
pulsos positivos de uno o más ciclos de reloj. Con independencia de la duración de cada pulso
y contando a partir de la última vez que se activó CLA, se desea activar Z, a partir del final del
segundo pulso recibido por X y activar Z2 a partir del comienzo del quinto pulso . Una vez
activada cada salida, se mantendrá activa hasta que se active CLA otra vez .
Diseñe el circuito combinacional (CC en la figura) utilizando exclusivamente puertas
NAND y suponiendo variables en doble raíl .
Problema 4.- Considere la palabra 10100110 . Interprete, si es posible, la información de esta
palabra según sea : número binario, representación signo-magnitud, representación complemento a 1, representación complemento a 2, código ASCII, código ASCII con paridad par, código ASCII con paridad impar o código BCD .
Problema 5.- Se desea diseñar una calculadora que realice las siguientes operaciones :
1 .A-2A+B
3 .B-2A+28
2.A'-A-B
4 . BOA-28 .
MISCELÁNEA
36 1
Para ello se dispone de la unidad de datos de la figura en la que todas las salidas de
los registros son condicionales. Se pide:
a) Especificar completamente la unidad de datos .
b) Diseñar la unidad de control correspondiente .
Problema 6 .- En el circuito de la figura hay, entre otros, un sumador paralelo de "n" bits y un
bloque TRANSFIERE/COMPLEMENTA B (representado por n XOR) . Describa funcionalmente el circuito . (Esto es, represente formalmente su operación y explíquela verbalmente) .
A
B
xi
x3
x2
Problema 7.- Un sistema digital de 4 entradas recibe sincronizado con una señal de reloj,
caracteres de 4 bits . El sistema genera z = 1, durante un ciclo de reloj, tras recibir cuatro
caracteres seguidos idénticos .
¿ Cuántos elementos (bits) de memoria deberá tener, el sistema? Diseñe dicho sistema
utilizando registros de 4 bits, comparadores de magnitud y puertas .
Problema 8.- Responda a las siguientes cuestiones :
a) Un código binario de números decimales se dice que es un código pesado cuando la
posición de cada bit lleva asociada un peso numérico y se denomina autocomplementable si
el complemento a 9 de cada dígito D = d 3 d2d 1 do es Ca9(D) = 9;d-2d
El código 8CD natural
es un ejemplo de código decimal pesado pero no autocomplementable . El código exceso-3
es un ejemplo de código decimal no pesado pero es autocomplementable . Muestre que el
siguiente código es ambas cosas : pesado y autocomplementable y determine el peso de
cada bit .
0 = 0000
1 = 0001
2 = 0011
3 = 0100
4 = 1000
5=0111
6= 1011
7= 1100
8= 1110
9= 1111
b) El circuito de la figura contiene una puerta de 5 entradas que puede ser una NAND5,
una NOR5 o una XNOR5 . ¿Cuál es el test más simple que se podría aplicar para averiguara
qué puerta corresponde?
7
c) Sea la función z(x 1 , x2, . . ., x, .,) que se define como :
z(x 1, x2, . . ., x„) = 1 si y sólo si x; * x1 para algún valor de (i, j) .
362
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
- Si consideramos esta función como un operador de n variables, ¿podríamos decir que
es funcionalmente completo?
- Dé una expresión algebraica para z .
Problema 9.- Sean A= A 4A3A2A 1 A o y 8=B4B3B28 1 B 0 dos números binarios que nunca pueden representar el valor "-0" . Hay dos señales S 1 y So, que indican el tipo de representación
numérica, de acuerdo con el siguiente código .
S 1 S0 =00 A y B números sin signo
S 1 SO=01 A y B números en signo-magnitud
S 1 S0 =10 A y 8 números en Ca2
S 1 S0 =11 A y B números en Ca 1
Diseñe un comparador (A>B, A=B, A<B) utilizando un comparador de magnitudes de
4 bits y los MUX 4 :1 que se necesiten .
Problema 10.- La siguiente figura muestra la unidad de procesado de datos de un microprocesador con bus de datos de 8 bits (D 7 - Do) y bus de direcciones de 16 bits (A 15 - A 0) .
AB [ 16] (a Memoria)
A15 - A0
MARH[8]
PCH[81
MARL[8]
PCL[8]
RT[8]
IR[8]
ALU
AC[81
CONTROL
MDR[81
1-11
DB[81 (a/de Memoria)
I> D - D o
7
Como puede observarse, el bus interno de comunicación es de 8 bits y dispone de los
siguientes registros:
- MAR (Memory Address Register) : de 16 bits, está formado por la concatenación de
dos registros de 8 bits : MARH y MARL .
MISCELÁNEA
363
- MDR (Memory Data Register) : de 8 bits, su finalidad es servir como registro intermedio entre el procesador y la memoria externa . Todo dato que entre o salga del procesador deberá ser almacenado previamente en MDR .
- IR (Instruction Register): es de 8 bits .
- PC (Program Counter) : es de 16 bits y está formado por la concatenación de dos
registros de 8 bits : PCH y PCL .
- AC (Acumulador) : es de 8 bits .
- RT (Registro Tampón) : es de 8 bits y es utilizado para el cálculo de operaciones
intermedias .
Obtenga la secuencia de microoperaciones necesarias para realizar la siguiente
instrucción indicando cuáles corresponden al ciclo de FETCH y cuáles al de EXECUTE :
LDA $B043
Nota : Cada instrucción ocupa 3 palabras de 8 bits consecutivas de la memoria . En la primera
aparece el código de operación (LDA) ; en la segunda aparecen los 8 bits de dirección más
significativos del operando (A 15 - A8); y en la tercera aparecen los 8 bits de dirección menos
significativos (A 7 - A 0) .
Problema 11 .- Una puerta umbral (ver figura 1) activa su salida, Z = 1, si el valor de sus
entradas tomadas como número binario A110 = (aí- 1 , . . .,a 1 , a 0)(2 es mayor o igual al umbral
interno "i".
a) Diseñe una puerta umbral de n entradas, utilizando subsistemas combinacionales y
puertas lógicas .
En la figura 2, aparece un circuito formado, únicamente, por puertas umbrales .
b) Analice dicho circuito.
c) Rediséñelo utilizando, exclusivamente, MUX de 4 canales .
c
1 si A>i
OsiA<i
Figura 1
Problema 12.- En el diseño de la función :
Figura 2
f = fl ( 4, 5, 6, 7, 8, 9) - d (0, 2, 13, 15)
se ha
dado como solución el circuito de la figura . Las variables están en único raíl .
a) Determine, si los hay, todos los errores de la solución y corríjalos .
b) Para el circuito de la figura, dibuje la forma de onda de salida si b es una señal
periódica de frecuencia 20 Mhz y acd=011 se mantienen constantes, suponiendo que todas
las puertas poseen un tiempo de retraso de 5ns .
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
364
C
d
Problema 13.- Obtenga la carta ASM de un circuito secuencial síncrono con una entrada x .
La única salida, z, es 0 a menos que la entrada x haya permanecido constante (a 1 ó a 0)
durante los últimos cuatro ciclos de reloj . La salida se pondrá a 1 coincidiendo con el cuarto 1
(ó 0) de la entrada . Suponiendo que el circuito se dispara en el flanco de bajada, dibuje la
forma de onda de salida para la secuencia de entrada de la figura, indicando las cajas de
estado por las que pasa .
Ck
x
Problema 14.- En la figura se muestra una tabla de implicantes primas para f(a,b,c,d) en la
que se desconocen algunos de los encabezamientos de las filas y columnas . Se sabe que
todos los mintérminos y las implicantes primas de la función están en la tabla .
a) Determine los mintérminos e implicantes primas que corresponden a las filas y
columnas desconocidas. ¿Es única la solución?
b) Escriba los maxtérminos de f y obtenga la expresión óptima para f .
0
A=b d
X
B= ?
X
C=bcd
D=?
E=?
F=?
7
8
X
10
15
cl
c2
X
X
X
X
X
X
X
X
Problema 15.- Un perro puede estar tranquilo, irritado, asustado o irritado y asustado
simultáneamente, con lo cual muerde . Si le damos un hueso se queda tranquilo. Si le
MISCELÁNEA 365
quitamos uno de sus huesos se pone irritado, y si ya estaba asustado, nos morderá . Si le
amenazamos se asusta, y si ya estaba irritado también nos morderá . No es posible realizar
dos acciones simultáneamente sobre el perro . Obtenga el diagrama de Moore y realice un
circuito que simule la conducta del perro .
Problema 16.- Diseñe un circuito combinacional que tenga como entradas tres números sin
signo A, B y C de n bits cada uno, y una salida Z que indique cuál de los números B o C es
más próximo al número A . Haga un diseño con subsistemas combinacionales . Suponga que
A# B, A#CyC ;, ,-- B.
Problema 17.- Considere el circuito de la figura . Inicialmente los biestables están en el estado 0. La operación del circuito empieza con un pulso de "Start" aplicado a las entradas de
PRESET de los biestables X e Y. Determine las secuencias o las formas de onda en A, B, C,
X, Y, A, Z y W para 20 ciclos de reloj después del comienzo de la operación .
C
K C
1-K
B
J
A-
B
K A X
CLK Y
W
Zr
PR
PR
X
D Y
S tart
Problema 18 .- Para un sistema con 16 líneas de dirección se necesitan 40K de memoria dejando libre el resto . Se dispone de una _
RAM de 32K y otra de 8K, ambas con señal de selección de chip CS, de lectura/escritura R/W y buses compartidos . La memoria resultante deberá
tener señales de lectura R y de escritura W separadas y activas en alta, sin selección de chip .
a) Diseñe el circuito .
b) Determine qué palabras de memoria se corresponden con las direcciones lógicas siguientes: $FOCA, $4342, $9CAD.
c) ¿ Cuál es la dirección lógica que hay que poner para acceder a la palabra $7531 de
la RAM de 32K?. ¿ Cuál sería para la $0246 de la RAM de 8K? .
366 PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PROPUESTOS
Solución Pl .
a) Directamente de la tabla de estados del biestable se obtiene su tabla de excitación :
q-Q
0->0
0-> 1
1-40
1-> 1
La transición 1 ---> 0 se puede conseguir
con cualquier valor de y, 0 ó 1 .
b) Para una máquina de estados genérica, siempre habrá "transiciones" de alguna
variable de estado desde 1 hacia 1 . Esta "transición" no puede ser llevada a cabo por el
biestable "y", al menos directamente . En consecuencia, en general no hay garantías de poder
implementar cualquier máquina con este tipo de biestable .
c) De acuerdo con el apartado b), para realizar la máquina del enunciado debemos
encontrar una asignación para la que no ocurran transiciones de 1 a 1 .
Una asignación válida se puede encontrar bien razonando adecuadamente, bien por el
método de prueba y error . La opción razonada es como sigue :
El grafo de transición de estados, sin tener en cuenta ni el valor de X ni el de Z, es :
o
0
ID
0
El estado B es el que más transiciones recibe (tres) . Teniendo en cuenta que en el elemento de memoria el problema es la transición q ; : 1 -> 1, le asignaremos el código glg2 = 00
(de esta forma evitamos la transición problemática hacia el estado B) . La única transición que
parte del estado A va hacia el estado B . Por tanto, no se produce la transición problemática si
le asignamos a A : q1q2 = 11 . Por último, como C y D son próximos estados uno del otro, le
asignamos códigos complementados, por ejemplo C : q1 q2 = 01 y D : q1 q2 = 10 .
Una vez realizada la asignación, de forma que se ha evitado que existan transiciones que
no pueden implementarse con el elemento de memoria, el proceso de diseño continúa como
siempre .
X
X
q 1 q\ 0
B=0 0 01,0
1
1 1,1
C=O 1
A=1 1
00,0
10,0
00,0
00,0
D=1 0
01,0
00,1
Q1 Q2
Tabla de transición/salida
1
q 1 q\ 0
01
00
01
Od
11
ld
y2 =X91
11
dd
dd
Z=Xq2
10
dl
d0
YiY2
Tabla de excitación
y1 =X
Ecuaciones de excitación
y salida
MISCELÁNEA 367
El circuito final queda :
Z
2
1
Solución P2 .- El primer paso es calcular una expresión de la función F(x,y,z), para lo cual hay
que analizar el circuito . Daremos nombre a cada una de las líneas .
Según la ecuación de salida del multiplexor tenemos :
F = do ( d 2 •s 1 -s o + d 3 •s 1 •s 0 + d4 •s 1 -SO + d5-s1 • s0 )Cada una de esas señales son salidas del decodificador, por tanto :
d3 =x+y+z
d 4 =x+y+z
do =x+y+z d 2 =x+y+z
sp=x+y+z
d 5 =x+y+z
s 1 =x+y+z
Sustituyendo en la expresión anterior para F :
F = II (0,5) = 1 (1,2,3,4,6).
a) Implementaremos esa misma función haciendo uso del decodificador anterior y una
puerta NAND de ocho entradas . Dado que por las salidas del decodificador tenemos las expresiones de los maxtérminos de tres variables (las que actúan de entrada al decodificador), basta
elegir aquellas salidas del decodificador correspondientes a los mintérminos de F . Así, al usarlas como entradas de la puerta NAND, a la salida de ésta obtenemos la función deseada .
x
y
z
b) Para este apartado tenemos que usar el multiplexor que aparece en el enunciado .
Como estamos en único raíl, vamos a buscar qué disposición de variables es válida para que
no encontremos residuos de la función que posean variables complementadas .
368
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Residuos
de F :
Z
1
z
1
Residuos
de F :
y
1
1
y
De las tres disposiciones de variables anteriores, sólo la segunda permite resolver
nuestro problema . Con ello, el diseño final del circuito sería :
1
xz
Solución P3 .- Para contar los pulsos recibidos, como la duración de estos es variable, dos flancos consecutivos en la entrada (subida y bajada) representan un pulso . Cada pulso, pues, necesita dos estados : uno que reconoce el flanco de subida en X y otro, el de bajada. El diagrama
de estados para la máquina será :
0/00
1/00
ó ó
1/00
0/00
0/00
lo
411
0 0
0
0
1/00
1/00
0/ 0
¿0/10
Ó
1
0
0/10
0/10
1/10
0
lo
donde el estado "0" es el de ausencia de pulso ; el estado "1" se alcanza cuando X = 1 (comienzo de pulso) y en él se permanece hasta que X = 0 (final del pulso) ; tras este primer pulso se
permanece en un estado "2" hasta la llegada del nuevo pulso (X = 1) ; etc .
Para realizar estos cambios de estado utilizaremos el contador . Si asignamos los valores
0000, 0001, 0010, . . . a los estados 0, 1, 2, . . ., respectivamente, el estado coincide con el valor
del contador y los cambios de estado del grafo se llevan a cabo activando o no la entrada UP
según :
UP=O
UP =
Entonces, las ecuaciones de excitación del contador (UP) y de salida (Z 1 , Z 2) se obtienen mediante el siguiente mapa de Karnaugh que representa la "tabla" de excitación-salida :
MISCELÁNEA
369
q2
00
000
000
001
010
011
---
010
010
110
111
111
---
101
110
100
100
01
100
110
---
011
011
---
010
000
11
110
110
---
---
---
010
000
10
000
010
---
---
---
110
100
q1 q0
---
UP Z 1 Z2
Las expresiones de las que se obtiene el circuito son :
UP = X - qO+X . g3 . g0
Z1 = X'g1'g0 + q2 + q3
Z2 = g0 'g 3 +X •q 3
Solución P4.
Como número binario : 10100110 = 166 (1 0
Como signo-magnitud : 10100110 =- (0100110) =- 38 (10
Como complemento a l : 10100110 = - (01011001) = - 89 (10
Como complemento a 2 : 10100110 = - (01011010) = - 90(10
En código ASCII : problema mal formulado, pues el código ASCII es sólo de 7 bits .
En código ASCII con paridad par : 10100110 - & .
En código ASCII con paridad impar: 10100110 no puede estar escrito como código de
paridad impar pues tiene 4 unos .
En código BCD : un dígito sería 1010 y otro 0110, pero como 1010 no es un dígito BCD,
el problema está mal formulado .
Solución P5 .
a) Desarrollaremos las instrucciones mediante microoperaciones y, de aquí, iremos implicando algunas necesidades de operaciones en los registros . Previamente, analizaremos la
unidad de datos de la que disponemos :
Hay dos buses compartidos (BI y BD), por lo tanto, las salidas de los registros A, B y
AC son salidas con buffers triestado . Como las salidas son condicionales, los registros tienen
señales de lectura: única para RT (señal RT) y AC (señal RAC) y doble para A y B, según se
lea en BI (señales RA I, RBI) o en BD (señales RAD, RB D).
La ALU opera sumando o restando entre BD, con el que se pueden leer los contenidos
de los registros A, o B, o AC, y el contenido de RT que puede ser cargado desde el registro A
o el B .
Hay que especificar cuál es el sustraendo en caso de resta ; en nuestro caso, elegimos RT
como sustraendo . Con ello, la descripción de la ALU es :
370
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
(BD)
(RT)
s r
0 0
0 1
1 0
11
out
a-b
a+b
out (BD)
Para obtener los valores 2A y 2B podrían utilizarse desplazamientos a la izquierda .
Aquí, sin embargo, se realizarán mediante sumas sucesivas :
2A + B : se almacena A en RT y se suma RT dos veces .
A - 2B : se almacena B en RT y se resta RT dos veces .
2A + 2B : además de hacer lo mismo que 2A + B, se almacena
oportunamente B en RT y se vuelve a sumar .
Con ello, basta que los registros posean señales de lectura y escritura, permitiendo que
ambas se activen simultáneamente (excepto en A y B para lectura sobre BD) . A y B son iguales
entre sí y RT y AC, también .
RA, RA D W A
A<--
BI =
BD =
RAC WAC
AC4-
out =
000
001
010
100
101
110
-11
A
BD
A
A
BD
A
proh .
HI
HI
HI
[A]
[A]
[Al
proh .
HI
entrada
[A]
HI
entrada
[Al
prohibida
00
01
10
11
AC
in
AC
in
HI
HI
[ACI
[AC]
MISCELÁNEA
371
El desarrollo de cada macrooperación y su codificación es :
código
X I Xp=00
X I Xp=01
X I X0 = 10
X I X 0 = 11
OP .
AE-2A+B
AE-A-B
BE-2A+2B
BF-A-2B
µop l
RTE-A
RTE-B
RTE-A
RTE-B
µop2
ACE-B+RT
µop 3
AC E- AC + RT
µop 4
µop 5
ACF-B+RT
AC E- A - RT
A E- AC
AC E-AC + RT, RTE- B
AC E- A - RT
AC E- AC + RT
AC E- AC - RT
B E- AC
b) La carta ASM, señalando en ella tanto las microoperaciones como las señales a activar por el controlador, queda como sigue :
372
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
También podrían haberse reunido los estados S3a Y S3b según se muestra :
MISCELÁNEA 373
Obteniendo el controlador directamente de la carta ASM :
RB D
A
93a0
q
D2
q
q
q2 D3a
D
FIN
9a
93a1
910
q
X
q
DF
XI
93bC
911
D
0
q
q
D
1
3b
q
q
D
93b1
0 - q50
q2
911
93a
> RBI
q1
93al
WT
93b
951
WB
XI
V
RA I
1
- q51
93b
q5
D
WAC
93a
93b
q2
> r
s
q6
q50 -~
Solución P6 .- Si x2 = 0, tenemos que, independientemente de x 1 , se realizará la operación
F = A+B si x 3 = 0, o F = A+B+1 si x 3 = 1, ya que el canal seleccionado del multiplexor es el
0, y éste controla la entrada de acarreo del sumador .
Si x2 = 1 y XI = 1, independientemente de x 3, por la entrada b del sumador tenemos el
complemento de B y la entrada de acarreo es 1 . Por tanto, la salida F = A+B+1, esto es F = A-B
en Ca2 .
Si x 2 = 1 y x1 = 0, independientemente de x 3, la entrada de acarreo se encuentra a 0, y
el circuito complementador deja pasar, tal cual, el dato B . Por tanto la operación de salida es
F=A+B .
En resumen, si x 2 = 1 se trata de un sumador/restador según el valor de xl (0/1,
respectivamente) y, si x 2 = 0, hace la suma con x 3 como acarreo de entrada .
XI x 2 x3
F
0 0
0 1
0 1 1 1 -
A+13
A+B+1
A+B
A+B+ 1
374
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P7 .- Este sistema digital debe tener, por un lado, capacidad de almacenamiento para
un carácter de 4 bits, con el objeto de poder hacer comparaciones con los caracteres que
incidan en posteriores ciclos de reloj . Además, el sistema debe llevar la cuenta de las
coincidencias existentes, por lo que necesitaríamos un contador de cuatro estados o 2 bits . En
total, y como mínimo, necesitaremos seis biestables . No obstante, a la hora de implementar el
sistema, no disponemos de contadores, sólo de registros . En este caso, utilizaremos los
registros para almacenar los caracteres en distintos ciclos de reloj . Los registros están
conectados entre sí de modo que en conjunto simulan un registro de desplazamiento de
caracteres . Sólo es necesario utilizar 3 registros ; con ellos y la entrada actual se conocen los
caracteres correspondientes a cuatro ciclos de reloj .
X3 :0
R[4]
•
y
-1
R[4]
R[4]
y
El sistema debe generar salida 1 durante un ciclo de reloj, cuando se detecte una
secuencia consecutiva de cuatro caracteres idénticos . Cuando se recibe esta secuencia, tanto
la entrada como los registros, contienen el mismo dato . Utilizando comparadores de magnitud
se puede detectar cuándo se ha recibido la secuencia correcta . Estos dispositivos tomarán la
entrada y el contenido de los distintos registros y los compara por parejas, de forma que en total
necesitaremos 3 comparadores .
X3 :0
R[4]
a
R[41
R[41
b
b
a>b a=b a<b
b =b a<b
a
b
a>b a=b a<b
El
Cuando el contenido de los 3 registros y la entrada coinciden, las salidas E l , E 2 y E3
toman simultáneamente el valor 1 . La salida z la podemos construir mediante la operación
AND de las tres salidas anteriores :
z = El . E 2 • E 3
Solución P8 .
a) Los pesos son : d 3 -* 4, d 2 -* 3, d, -* 1, do -* 1 . (Se obtiene de forma inmediata : do
de código del 1 ; d 2 del 3 ; d3 del 4 ; y d l de, por ejemplo, el 2) .
MISCELÁNEA
CÓDIGO
VALOR DECIMAL
0000
0 = 0x4 + 0x3 + Ox 1 + Ox 1
0001
1 =0x4+0x3 +Ox1 + 1x1
0011
2=Ox4+Ox3+ Ixl + 1x1
0100
3=0x4+1x3+Ox1+Ox1
1000
4 = 1x4+0x3+Ox1 +Ox1
0111
5=0x4+1x3+ 1x1 + 1x1
1011
6= 1x4+Ox3+ 1x1 + 1x1
1100
7=1x4+1x3+Ox1+Ox1
1110
8=1x4+1x3+1x1+Ox1
1111
9= 1x4+ 1x3+ 1x1 + 1x1
375
Además, el código es autocomplementable . :
dígito
d 3 d 2 d 1 dp
Ca9
d3 d2 d i do
0
0000
9
1111
1
0001
8
1110
2
0011
7
1100
3
0100
6
1011
4
1000
5
0111
5
0111
4
1000
6
1011
3
0100
7
1100
2
0011
8
1110
1
0001
9
1111
0
0000
b) La función XNOR(a, b, c, d, e) toma los siguientes valores :
- 0 si el número de entradas a 1 es impar .
- 1 si el número de entradas a 1 es par .
Es suficiente con dos combinaciones de entrada para deducir qué tipo de puerta es :
SOLUCIÓN 2
SOLUCIÓN 1 :
a b c d e
11000
11100
NAND
NOR
1
1
0
0
XNOR
1
0
abcde
NAND
11111
01111
0
1
NOR
0
0
XNOR
1
0
376
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
c) Sí, es funcionalmente completo porque se puede implementar la función NOR
(NOT-OR) que lo es .
OR(a, b) = a + b = z(a, b, 0, 0, . . .,0) .
NOT (a) = á = z(a, 1, 1, . . .,1) ;
Expresiones algebraicas de la función z pueden ser las siguientes :
z = (x1(Dx2) + (x1Ox 3 ) + (x1(Bx 4 ) +
+ (x;Oxi ) + . . .
z = (x1+x2+
+xn)(x1+x2+
+xn )
Solución P9 .- En todas las representaciones númericas que se nombran en el enunciado, salvo
la de números sin signo, el bit de mayor peso representa el signo del número . Este bit de signo
permite hacer una comparación rápida entre dos números, ya que los positivos son mayores
que los negativos . Esto, en principio, es válido si restringimos el uso del número - 0, que, existe en notaciones como Cal o S-M . Si comparamos el + 0 con el - 0, el resultado no debe dar
como mayor al primero, puesto que los dos números representan la misma cantidad .
Si comparamos dos números positivos o dos números negativos, tenemos que comparar
las magnitudes de ambos, dando como mayor, en el primer caso, al de mayor magnitud y en el
segundo caso, al de menor magnitud .
En resumen, utilizaremos el comparador de magnitudes para los 4 bits menos
significativos de los números A y B, y nos serviremos de los bits más significativos para
activar las salidas en caso de números de distinto signo .
Llamemos g, e y 1 a las salidas del comparador de las magnitudes A3-0 y B3-0 :
A3-0
B3-0
Sean G, E y L las señales que comparan los números con signo A4-0 y B4-0 . Podemos
obtener, en función de S 1 , S 0, A4 y B4 la siguiente tabla :
A4B 4
S~ 00
gel
00
01
001
10
100
11
gel
100
001
leg
gel
100
001
gel
gel
100
001
gel
01
10
11
gel
GEL
Para números sin signo, S I S O = 00, tenemos las siguientes posibilidades :
a) A4B 4 = 00 y A4B 4 = 11 el resultado de la comparación depende de los 4 bits menos
significativos, esto es, GEL = gel.
b) A 4B 4 = 01, el número B es mayor que el A, por tanto L = 1 .
c) A4 B 4 = 10, el número A es mayor que el B, G = 1 .
Para números en notación S-M, tenemos las siguientes posibilidades :
a) A 4B 4 = 00, los dos números tienen el mismo signo y, por tanto, el resultado de la
MISCELÁNEA
377
comparación depende de la magnitud, de forma que el que tenga mayor magnitud, será el más
grande (GEL = gel) .
b) A4 B 4 = 01, el número A es positivo y el B, negativo, el mayor es el primero, G = 1 .
c) A4B 4 = 10, el mayor es el número B, por ser positivo, L = 1 .
d) A 4B 4 = 11, los dos números son negativos y, por tanto, el mayor será el que tenga
menor magnitud, GEL = leg .
Para números en notación Cal, tenemos las siguientes posibilidades .
a) A4 B 4 = 00, los dos números son positivos : por tanto, el mayor de los dos será el que
tenga mayor magnitud, GEL = gel .
b) A 4B 4 = 01, el número A es mayor por ser positivo, G = 1 .
c) A4 B 4 = 10, el número B es el mayor por ser positivo, L = 1 .
d) A4B 4 = 11, los dos números son negativos . Hay que determinar la magnitud de ambos
para saber cuál es el mayor . Para resolver este caso, observemos primeramente un ejemplo de
números negativos de 4 bits en esta notación .
- 7 : 1000
- 6 : 1001
- 3 : 1100
- 2: 1101
- 5 : 1010
- 1 : 1110
- 4 : 1011
- 0: 1111
Apartando el bit de signo, las magnitudes de los bits restantes son tanto mayores cuando
el número es mayor . Por tanto, las salidas GEL = gel .
Por último, se puede demostrar que, para números en notación Ca2, obtenemos los
mismos resultados que en Cal .
Podemos ya determinar el circuito resultante, utilizando MUX de 4 canales :
g
o
0
1
1
2
3 1 0
g
•
A3-0
•
•
B3-0
0
1
g
0
1
2
3 10
0
1
2
3 10
0
1
2
3 10
11
0
1
2
3 10
0
1
2
3 10
0
1
2
3 10
II
A4 B 4
0
1
2
3 10
l
2
3 10
SISO
378
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Solución P10 .- En el ciclo de fetch (búsqueda) se debe encontrar la posición a la que apunta
inicialmente el contador de programa (PC), (por ejemplo, la dirección $K) . A continuación
buscará la siguiente ($K+1) y, por último, la dirección $K+2 .
Ahí terminaría el ciclo de búsqueda y habrá que dejar al contador de programa (PC)
apuntando a la siguiente dirección de memoria $K+3 .
De esta forma, la secuencia de microoperaciones a realizar es :
1.
MARH - PCH
Almacena parte H de $K .
2.
MARL *- PCL
Almacena parte L de $K .
3. MDR E- MEMORIA, PC - PC + 1
4.
IR E- MDR
5.
MARH 4- PCH
Carga "LDA" en MDR y pone PC a
K+1 .
Carga "LDA" en el registro IR .
Similar a 1, 2 y 3, ahora para traer
"BO" a MDR y poner PC a K+2 .
6. MARL F- PCL
7. MDR E- MEMORIA, PC 4- PC + 1
8.
RT 4- MDR
9.
MARH 4- PCH
Almacena "BO" en el registro RT .
Similar a 1, 2 y 3, ahora para traer
"43" a MDR y dejar a PC apuntando
a la siguiente instrucción K+3 .
10 . MARL F- PCL
11 . MDR 4- MEMORIA, PC E- PC + 1
Aquí termina el ciclo de fetch . Comienza, por tanto, el ciclo execute de la instrucción
LDA, que consiste en cargar el acumulador con la palabra de dirección $B043 :
AC 4- MEMORIA($B043)
Para ello :
12. MARH E- RT
Pone la dirección de la palabra en el registro MAR .
13 . MARL 4- MDR
14 . MDR 4- MEMORIA
El contenido de esa palabra se carga en MDR .
15. AC F- MDR
Desde MDR se transfiere al acumulador .
Con ello se termina la ejecución . Ahora volvería a iniciarse el siguiente ciclo de fetch .
MISCELÁNEA
379
Solución P11 .
a) Dada la expresión de la puerta umbral en la figura 1, para su realización basta con un
comparador de magnitud de n bits que compare "A" e "i" y un inversor para obtener la salida Z .
En la siguiente figura se muestra dicho esquema :
n
Comparados
de "n" bits
Z
b) Para analizar el circuito de la figura 2, construimos la tabla de verdad para cada una
de las salidas de las puertas umbrales : Z2 es la de la puerta con umbral en 2, Z 1 la del umbral
en 1, Z 3 en 3 y F es la de la puerta con umbral en 5 y cuyas entradas son Z 2 , Z 1 y Z3 . Partiendo
de estos datos se obtienen los siguientes resultados :
a
b
Z2
c
d
Zi
e
d
Z3
Z2
Z1
Z3
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
De estas tablas se puede obtener la función F(a, b, c, d, e) . Para ello, dada una combinación de las cinco variables, se evalúa cada una de las funciones Z2 , Z 1 y Z3 y posteriormente
se obtiene el valor de la función de salida del circuito F . Realizando este cálculo para todas
las combinaciones de entrada se obtiene el siguiente mapa binario :
000
001
010
011
100
101
110
111
ab 00
0
0
0
0
0
0
0
0
RO= 0
01
0
0
0
0
0
0
0
0
Ro = 0
10
0
0
1
1
1
1
1
1
11
0
0
1
1
1
1
1
1
R2 = R3
R3
F
c) Del mapa anterior, usando "a, b" como entradas de selección del MUX-2 cuya salida
es la función F y diseñando el residuo R 2 con un MUX-2 de entradas de selección "c, d", se
llega al circuito final que se muestra a continuación :
380
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
\d
e
0
00
01
10
11
1
1
1
0
1
1
1
Residuos
de R 2 :
0
1
1
1
1
1
1
0
1
2
T
2
310
310
II
II
a b
c d
Otra solución de menor coste es :
0
0
d
0
1
F
2
1
ac
Solución P12.
a) En los mapas de Karnaugh se ven las diferencias entre la solución y la función :
FUNCIÓN
ESPECIFICADA
CIRCUITO
ab
ab
00
cd
00
01
11
10
0
1
0
00
d
cd\ 00
01
11
10
0
01
1
0
1
0
01
1
0
d
0
11
1
1
1
0
11
1
0
d
1
10
0
1
1
0
10
d
0
1
1
z
f
Los errores son que la solución considera que las posiciones 6 y 7 son mintérminos y en
realidad son maxtérminos . En cambio, en la solución las posiciones 10 y 11 son maxtérminos
cuando deben ser mintérminos .
La función correcta es : f = a b + a c + á b . Por tanto, para corregir los errores, en la puerta central en vez de conectar b y c hay que conectar a y c . Por otra parte, es posible eliminar la
conexión de la señal d en la puerta de más abajo del circuito, ya que las celdas 0 y 2 están inespecificadas .
MISCELÁNEA
381
b) Llamando a las señales internas del circuito como se muestra en la figura :
z=MN
M=b
c
1
L= b
Ld
N=L
1
El diagrama de ondas queda de la siguiente manera :
50 ns
b
M=L
N
~5 n$~
i
5ns
-4
--4
_4-5ns
s
'1-5 n
-4
n1-
z
Esto es, z presenta un azar (estático) de 5ns de duración, que aparece l Ons después del
cambio de bajada en b .
Solución P13 .- Los estados de la carta ASM serían los siguientes :
Estado A : se han detectado tres o más "0" ; si x = 0 se activa "z" y se permanece en A ;
si x = 1 se pasa a B .
Estado B : estado en el que se ha detectado el primer "1" .
Estado C : estado en el que se ha detectado "11" .
Estado D : estado en el que se ha detectado tres o más "1 " . Si x = 1 se activa z y se permanece en D ; si x = 0 se pasa a B .
Estado E : estado en el que se ha detectado el primer "0" .
Estado F : estado en el que se ha detectado "00" .
382
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Con lo que la carta ASM queda:
A ( . . .000)
B (. . I )
C ( . .11)
E ( . . .0)
D ( . . .111)
F ( . . .00)
0
z
La forma de onda y la secuencia de estados son :
Ck
X
z
S
?
?
B
C
D
F
A
B
C
D
D
D
E
Solución P14 .- La resolución del problema puede efectuarse utilizando una representación de
la información que aporta la tabla del enunciado sobre un mapa de Karnaugh . En esta tabla
aparecen expresiones de dos implicantes primas y faltan por conocer expresiones de las otras
cuatro (B, D, E y F) . Además, aparecen todos los mintérminos menos dos (c l y c2) . Con los
mintérminos conocidos el mapa queda como sigue :
MISCELÁNEA
383
=..o
....
.am.
...=
Implicante A = b d : Vale 1 cuando b = 0 y d = 0 . Son las posiciones 0, 2, 8 y 10 sobre
un mapa de Karnaugh . Como 0, 8 y 10 son mintérminos de f y esta implicante no cubre ni á
c 1 ni a c 2, en la posición 2 del mapa hay una inespecificación, d .
La implicante prima B cubre al mintérmino 0 y a c l . Además, B es la única implicante
que cubre al mintérmino c 1 , de forma que no puede agruparse con ningún otro mintérmino distinto del 0 . Por tanto, el mintérmino c 1 sólo podría estar o en la posición 1 ó en la posición 4
del mapa .
La implicante C = bcd cubre sólo a los mintérminos 7 y 15 .
La implicante D cubre al 15 y a c 2. Por lo que c 2 tiene que ser adyacente al 15 y, por
tanto, sólo puede ser el 11 ó el 13 ó el 14 . Como no existe ninguna implicante prima que cubra
ni al mintérmino 10 ni a c 2, no pueden ser ni el 11 ni el 14 (ambos adyacentes del 10) . Por
tanto, c2 es el 13 .
La implicante E cubre al mintérmino 8 . Como es implicante prima debe cubrir, además,
alguna inespecificación . Esta puede estar en celdas adyacentes al 8, esto es, en el 9 ó en el 12 .
La implicante F cubre a c2 = 13 . Además, debe cubrir alguna inespecificación que podrá
estar situada en las celdas 5 ó 9 ó 12 . Si la celda 5 fuese inespecificación, la implicante C no
sería prima. Por tanto, sólo puede estar en la 9 ó 12 .
Con lo que hemos deducido el mapa queda como sigue :
d?
U
Resta por determinar si el mintérmino c 1 es el 1 ó el 4 y si hay inespecificación en el 9
ó el 12 . Existen dos soluciones posibles .
La primera es considerando que c 1 = 1 . En este caso, la inespecificación está situada en
la celda 12 . El mapa quedaría de la siguiente manera :
384
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
00
01
11
10
a
~..~
LU]
B=(0,1)
=aEc
D=(13,15)=abd
E=(8,12) =acd
F=(12,13) = a b c
f =1(0,1,7,8,10,13,15)+ d(2,12)
La segunda es considerando que c 1 = 4 . En este caso, la inespecificación está situada en
la celda 9 . El mapa quedaría de la siguiente manera :
_
r«
CJ
-0
L
B=(0,4)
=ácd
D=(13,15)=abd
E = (8,9)
= a Ec
F=(9,13) = a c d
f = 1(0,4,7,8,10,13,15)+ d(2,9)
b) Para la primera solución, las expresiones óptimas en forma sp y ps son :
fsp = bd + a-bc + bcd +abd
fps = ( b+d) (a+b+c) (a+b+c) (á+b+d)
Como las expresiones mínimas sp y ps tienen el mismo coste, ambas son óptimas .
Solución P15.- El comportamiento del perro puede emularse mediante una máquina secuencial, de la siguiente forma :
- Estados de entrada .
Son las acciones que se pueden hacer al perro . Existen 4 posibles estados de entrada :
Jo : Darle un hueso .
1 1 : Quitarle un hueso .
12 : Amenazarle .
13 : Nada.
- Estados de salida .
Son las posibles acciones del perro :
Op : No muerde .
0 1 : Muerde .
MISCELÁNEA
385
- Estados de la máquina .
Son los estados del perro :
T : Tranquilo .
1 : Irritado .
A : Asustado .
IA : Irritado y asustado .
Como el perro muerde (O 1 ) si y sólo si está irritado y asustado (IA), la tabla de estados
sigue el modelo de Moore . La tabla se obtiene directamente del enunciado y se muestra en la
figura:
Z
lo
11
12
13
T
T
1
A
T
00
I
T
I
IA
1
00
A
T
IA
A
A
00
IA
T
IA
IA
IA
01
NS
Se aplica el método exhaustivo para la asignación de estados ya que es una máquina de
sólo 4 estados . Las posibles asignaciones son las siguientes :
Estados
Asignaciones de coste distinto
1
II
III
00
00
00
01
01
11
11
10
10
10
11
01
T
1
A
IA
Los cuatro estados de entrada se codifican mediante dos entradas de forma que se tiene
X1X0 : 00 (I 0 ), 01 (I 1 ), 10 (I 2 ), 11 (1 3 ) . Entonces, las tablas de transición/salida :
ASIGNACIÓN II
X I Xo
ASIGNACIÓN 1
X1X0
q1g
00 01
11
01
T=00
I=01 00 01
01
ASIGNACIÓN III
X I XO
10 Z
g1go
01
11
10
Z
11
0
T=00 00 01
00
10
10 0
I=01 00 01
01
11
11
00
A=11 00
10
11
11 0
IA=11 00
IA= 10 00
10
10
10
A=10 00
Q1Qo=D1D0
1
glgo
00 01 11 10
Z
0
T=00
00
11
00
10
0
11
0
IA=01
00 01
01
01
1
11
11
1
I=11
00
11
11
01
0
10
10
0
A=10
00 01
10
10 0
Q1Qo=D1Do
Q1Qo= D1Do
386
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Utilizando biestables D las tablas de excitación son las mismas que las de transición . De
ellas se obtienen las ecuaciones de excitación/salida, para cada asignación :
Para la asignación 1 :
D 1 = Xo g l + X 1 X 0
Do = X 1 X 0 g 1 +X 1 X 0 g o +X 1 g 1 g 0 +X 1 X D g 1 g 0
Z=g 1 g o
Para la asignación II :
D 1 = X 0 g 1 +X 1 X 0
D =X 1 X0 +X
o
1 80
Z= g1g0
Para la asignación III
D 1 =X 1
X0 •g 0 +X 1 .X0 .g 1 +X0 .g 1 •q 0 +X 1
X 0 • q 1 •q 0
D o - X 1 X 0 +X 180
Z=q 1 •q 0
La solución de menor coste es la segunda (II) .
X
X
D
D
1
0
xl
X
X
Solución P16.- Supongamos que Z = 1 indica que el número B es más cercano que C, al
número A ; y Z = 0, indica que C está más cerca .
La salida Z la podemos obtener a partir de un comparador de magnitudes, cuyas entradas
sean las distancias de los números B y C, al A .
IA-BI
IA-CI
MISCELÁNEA
387
Ahora debemos obtener el circuito que realice las operaciones ¡A-B1 y ¡A-CI . La
definición del valor absoluto de A-B es la siguiente :
A - B si A>B
IA-BI =
B-AsiB>A
De interpretar la expresión anterior podemos deducir los elementos que necesitaremos
para el diseño del circuito . Por un lado un restador que, en función de la comparación de los
números A y B, realice A-B o B-A ; comparadores de n bits y multiplexores de buses para la
selección del substraendo y el minuendo .
B
o
Minuendo
A
B
A --, - x
n
y
B
RESTADOR
IA-BI
Sustraen d o
x>y
x=y
x<y
Si el número A es mayor que el B, entonces ¡A-B1 = A-B . En el circuito anterior, si se
cumple esta condición, se escoge el canal 1 de los multiplexores, por lo que el restador den bits
realiza la operación A-B .
Si el número A es menor que el B, ¡A-B¡= B-A . En el circuito anterior se escogen los
canales 0 de los multiplexores y el restador calcula B-A .
Repitiendo esta estructura para ¡A-CI, nos queda el circuito siguiente :
B
A
A
Minuendo
RESTADOR
Sustraendo
A -7n- x
B
x>y
x=y
x<y
y
C
--/-n
x
C
A
A
C
n
A ~n
¡A-B¡
y
Minuendo
x>y-x=yx<y
RESTADOR
Sustraendo
¡A-Cl
x>y
x=y
x<y
Solución P17 .- Cuando Start = O, los biestables D se ponen a 1 de forma asíncrona . Los biestables D, tras un pulso Start, operarán con cada flanco negativo de W según la secuencia :
w
Y
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
388
puesto que D x = Y y D y = X .
Si X + Y = 1, los tres biestables JK tienen como entradas JK = 1 1 y operan como un
contador de rizado (A es el menos significativo) .
Si X + Y = 0, el biestable A tiene J A KA = 00 y no cambia de estado por lo que ningún
otro biestable JK cambia de estado .
W = B + C produce un flanco negativo (de 1 a 0) cuando B •C pasa de 0 - ó - 0 a 11 .
De todo lo anterior se obtiene la siguiente secuencia de señales :
Start L I
CLK
A
B
C
I
X
Y
J
Z
J
w
Solución P18 .
a) Queremos conseguir una memoria de 16 líneas de entrada con dos señales de control
independientes para lectura y escritura . Para ello, tenemos que relacionar las nuevas señales de
control con las correspondientes a cada una de las memorias de las que partimos por separado .
Mostramos el siguiente diagrama de bloque y la relación entre las distintas señales :
R W
a14-0
CS R/W
32Kx8
a12-0
CS RIW
0 0
Inhibición
0 1
Escritura
1 0
Lectura
1 1
Prohibido
8Kx8
Para resolver el problema, primero determinamos la relación entre las distintas señales
de control de cada una de las memorias . Para ello, seguimos la siguiente tabla :
MISCELÁNEA
R W
CS
CS 2
0 0
1
1
0 1
*
*
1 0
*
R/W
R/W2
0
0
1
1
389
* : según el mapa de diseño que haremos
a continuación .
1 1
De dicha tabla puede deducirse la siguiente relación :
R/W 1 = R/W2 = R .
A continuación se resuelve el mapa de memoria . Para ello colocamos la memoria de
32K en las primeras posiciones del mapa y la otra memoria de 8K a continuación de ésta . Así
ocupamos los 40K que nos pide el problema .
A15
A14
0
-
A13
-
Mi
1
0
0
M2
1
1
1
0
1
1
1
0
1
Vacío
Una posible solución para el circuito de decodificación es el que se muestra a
continuación :
La puerta NOR (R,W) habilita los decodificadores de memorias si hay acceso (RW = 01
o 10) e inhabilita dichos decodificadores si no hay acceso (RW = 00) .
Para la señal CS 2 se ha utilizado un decodificador 2 :4 dejando así libres las líneas 1, 2
y 3 de salida para posibles expansiones del circuito . Si se desea reducir el coste se puede
eliminar dicho decodificador y poner en su lugar una puerta OR (m, A14 , A13) donde m es la
salida 1 del decodificador 1 :2 .
390
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
A14 -
- CS 2
A13
b) Analizamos las palabras que se leerían de las memorias si en el bus externo de datos
colocamos las siguientes direcciones :
A 15 - A0 = $FOCA
No hay palabra física seleccionada .
A15 A14 A13 = 111
A 15 - A0 = $ 4342
A 15 - A0 = $ 9CAD
A15 =0
A 14 - A0 = $ 4342
Acceso a M 1
A15 A14 A13 = 100
A12 Al 1 - A0 = $ 1 CAD
Acceso a M 2
Se accede a la palabra $4342 de M 1 .
Se accede a la palabra $1 CAD de
M2
c) Para poder acceder a la dirección $7531 de M 1 tenemos que poner A 15 = 0 y así seleccionar dicha memoria . Para el resto de las líneas de entradas A 14 - A 0 = $ 7531 . Por tanto,
la dirección que se necesita fijar en el bus externo es A 15 - A0 = $ 7531 .
De forma análoga, para acceder a la palabra $0246 de M2 tenemos que fijar
A15 A14 A13 = 100 y el resto de las líneas tomarían los valores siguientes :
A12=0yA 11 -A0 =$246 .
Por tanto, uniendo todos los valores de las 16 líneas que componen el bus externo, la
dirección que necesitamos colocar en dicho bus para acceder a la que nos planteamos es
A 15 - A0 = $ 8246 .
BIBLIOGRAFÍA
Nuestro propósito aquí es citar un pequeño conjunto de textos, a través de los cuales se pueden
alcanzar dos objetivos : 1) que el lector pueda estudiar en ellos la teoría de la materia que se
aplica en este libro ; 2) que en ellos se aporten suficientes líneas y enfoques como para que el
lector pueda profundizar en los aspectos que desee o necesite . Somos conscientes de que puede
haber otras selecciones apropiadas, pero confiamos en que la que ahora damos sea suficientemente adecuada.
La materia correspondiente al nivel de conmutación (Capítulos 1-10) está suficientemente soportada en textos : existen muchos y poseen un variado enfoque, lo que garantiza el
progreso en cualquier línea . Nosotros hemos tenido que seleccionar los que consideramos mejores . En cuanto a la materia correspondiente al nivel RT la situación es bien distinta . Aunque
el número de autores que la tratan va aumentando cada vez más, todavía no está adecuadamente delimitado el cuerpo de doctrina . De aquí que esta materia se encuentre mucho menos estructurada en los libros existentes .
Los fundamentos matemáticos (Capítulos 1, 2 y, en parte, el 6) suelen estar bien presentados tanto en los textos más recientes [Garc92, Haye96, Llor96, Mano9l, Nels95, Sand90,
Wake94], como en otros más clásicos [Cava86, Givo70, Haye86] . En cualquiera de ellos pueden estudiarse la mayor parte de las cuestiones de estos temas . Para profundizar, en particular,
la codificación binaria está ampliamente estudiada en [Garc92] ; un tratamiento elegante, simple y riguroso del álgebra y de las funciones de conmutación se da en [Givo70] ; los aspectos
relacionados con la aritmética del computador se desarrollan ampliamente en [Cava86] ; y un
buen equilibrio se encuentra en [Haye86/96, Nels95, Wake94] . Además, para ampliar conocimientos sobre funciones especiales puede estudiarse [Unge89] .
En el bloque relativo a los circuitos combinacionales, nuestro Capítulo 3 dedicado al
análisis lógico (incluyendo circuitos sólo NAND (NOR)) y temporal (incluyendo azares) está
bien tratado en [Garc92, Katz94, Mano91, Nels95, Wake94] . El diseño de circuitos a nivel de
puertas (Capítulo 4) está tratado mediante mapas de Karnaugh en todos los textos
mencionados ; en [Givo70, Mano9l, Nels95, Wake94] se da una visión más acorde con
nuestros contenidos, incluyendo el método de Quine-McCluskey, las diferentes formas de
implementar expresiones sp o ps e incluso las realizaciones con puertas XOR . Para el lector
interesado, el diseño ayudado por computador (CAD) puede encontrarse en [Haye96, Katz94,
391
392
PROBLEMAS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Nels95] y sobre todo [Hi1193] . Los distintos subsistemas combinacionales (Capítulo 5) se
desarrollan en [Garc92, Nels95, Sand90, Wake94] . En el Capítulo 6 se abordan los circuitos
aritméticos, materia que está bien desarrollada en [Garc92, Katz94] y sobre todo en [Nels95,
Wake94] .
Los circuitos y subsistemas secuenciales constituyen el siguiente bloque . En relación al
Capítulo 7, los elementos más básicos (biestables) están muy bien tratados en [Haye96,
Katz94, Nels95, Unge89, Wake94] ; la descripción mediante máquinas de estados finitos y el
análisis de circuitos tanto a nivel de estados como a nivel temporal se desarrollan en [Garc92,
Haye96, Mano9l, Nels95, Wake94] . El diseño de circuitos secuenciales síncronos
(Capítulo 8) está bien presentado en [Katz94, Nels95], los cuales incorporan técnicas de CAD,
encontrándose los aspectos ligados a la optimización del circuito (reducción de estados,
asignación, elección del biestable) en [Haye96, L1or96, Mano91, Sand90] . En cuanto al
Capítulo 9, dedicado a los subsistemas secuenciales, estos se explican adecuadamente en
[Katz94, Mano91, Nels95, Wake94], destacando su uso en el diseño en [A1mo94] . Por último,
el tema de nuestro Capítulo 10, memorias semiconductoras, está muy bien presentado en
[Haye86], teniendo también un adecuado desarrollo en [Garc92, Haye96, Mano9l l .
Los Capítulos 11 y 12 tratan los sistemas digitales a nivel RT . Las principales
cuestiones, abordadas con un enfoque más o menos genérico, pueden estudiarse en [Gree86,
Hi1193, Katz94, L1or96, Lync93, Mand9], Mano9l/91b, Pros87, Taub83, Unge89] .
Concretando más, la descripción a nivel RT se presenta bien en [Mano9lb] ; la interconexión
entre registros, en [Katz94] ; las cartas ASM, en [Gree86, Mano9l] ; un lenguaje de
descripción, en [Hill93] ; estrategias de diseño de unidades de control, en [Gree86, Katz94,
Mand91, Mano91, Taub83] ; y un enfoque general especialmente bueno en [Katz94, Lync93] .
Además, se pueden encontrar ejemplos de sistemas digitales específicos en [Pros87, Unge89] .
Asimismo, con un enfoque dirigido a los computadores, bien "sencillos" bien comerciales,
están [Haye86/96, Llor96, Taub83] .
[A1mo94]
G . Almonacid et al . : "Circuitos digitales programables por el usuario ". Universidad de Granada, 1994 .
[Cava86]
J .J .F. Cavanagh :
"Digital computer arithmetic : Design and implementation ".
McGraw-Hill, 1986 .
[Garc92]
J .E . García et al . : "Circuitos y sistemas Digitales ". Tebar Flores, 1992 .
[Givo70]
D .B . Givone : "Introduction to switching circuit theory " . McGraw-Hill, 1970 .
[Gree86]
D . Green : "Modem logic design ". Addison-Wesley, 1986 .
[Haye86]
J .P. Hayes :
"Diseño de sistemas digitales y microprocesadores ". McGraw-Hill,
1986 .
[Haye96]
J .P. Hayes :
"Introducción al Diseño Lógico Digital ". Addison-Wesley, 1996 .
BIBLIOGRAFÍA
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F.J . Hill and G .R . Peterson : "Computer aided logical design with emphasis on
VLSI ". Wiley, 1993 .
[Katz94] R.H. Katz : "Contemporary Logic Design ". The Benjamin/Cummings Publishing
Company, 1994 .
[Llor96]
A . Lloris y A . Prieto : "Diseño Lógico" . McGraw-Hill Interamericana, 1996 .
[Lync93]
M . A. Lynch : "Microprogrammed State Machine Design ". CRC Press, Inc ., 1993 .
[Mand91] E . Mandado et. al . : "Sistemas electrónicos digitales ". Marcombo, 1991 .
[Mano91 ] M .M. Mano : "Digital design ". Prentice-Hall, 1991 .
[Mano9l b] M .M . Mano : "Ingeniería computacional . Diseño del harware ". Prentice-Hall,
1991 .
[Nels95]
V.P. Nelson et al . : "Digital Logic Circuit Analysis and Design" . Prentice Hall,
1995 .
[Pros87]
F.P. Prosser and D .E . Winkel : "The art of digital design : An introduction to
top - down design " . Prentice-Hall, 1987 .
[Sand90]
R.S . Sandige : "Modem digital design " . McGraw-Hill, 1990 .
[Taub83]
H. Taub : "Circuitos digitales y microprocesadores " . McGraw-Hill, 1983 .
[Unge89]
S.H. Unger : "The essence of logic circuits " . Prentice-Hall, 1989 .
[Wake94] J .F. Wakerly : "Digital Design : Principies and Practices ". Prentice-Hall, 1994 .
Se trata de un libro de problemas resueltos en el campo
del Diseño Lógico . Ha sido diseñado para enseñar cómo
se aplican los conceptos y herramientas a casos concretos, empleando los conocimientos previos adquiridos por
otras vías y resolver así problemas aplicados al respecto,
potenciando las capacidades de aplicación de la teoría .
El término Diseño Lógico alude a materias como los Circuitos y Sistemas Digitales o Teoría de la Conmutación,
donde se incluyen :
• Fundamentos matemáticos usuales : álgebra de Boole,
representaciones binarias de números y su aritmética,
codificación binaria . . .
• Presentación, análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, a nivel de conmutación .
• Descripción y realización de sistemas digitales a nivel
de transferencias entre registros (RT), organizando el
sistema de una unidad de procesado de datos y otra
de control .
La metodología aplicada en el diseño del libro pasa por
la inclusión de dos tipos de ejercicios : aproximadamente,
la mitad de ellos están resueltos con detalle, sobre los
cuales el lector aprenderá la metodología de su resolución, y los restantes son ejercicios propuestos con la solución indicada . Además se sigue una metodología bottom-up,
es decir, los problemas se organizan en orden creciente de
dificultad .
9 788448 109660
ISBN: 84-481
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