miércoles, 21 de octubre de 2009

diferencias

Circuito lógico es aquel que maneja la información en forma de "1" y "0"

Los circuitos integrados es lo fisico

Circuito Integrado

Los circuitos integrados son unidades funcionales completas. Esto no quiere decir que por si mismos son capaces de cumplir la función para los que estén diseñados. Para ello serán necesarios unos componentes pasivos y activos para completar dicha funcionalidad. Si los circuitos integrados no existieran las placas de circuito impreso para los aparatos serían muy grandes y además estarían llenos de componentes. Este tipo de dispositivos, por su diseño, son capaces de albergar en su interior y de forma casi microscópica gran cantidad de componentes, sobre todo, semiconductores.
No todos los componentes electrónicos se pueden integrar con la misma facilidad:
Como antes se indicó los semiconductores, básicamente, los transistores y diodos, presentan menos problemas y menor costo en la integración.
Igualmente tanto resistencias como condensadores se pueden integrar pero aumenta el coste.
Por último las bobinas no se integran por la dificultad física que entrañan, así mismo ocurre con relés, cristales de cuarzo, displays, transformadores y componentes tanto pasivos como activos que disipan una potencia considerable respecto de la que podrían soportar una vez integrados.

El proceso de fabricación de un circuito integrado es como se observa en la figura de un modo esquemático:

Bibliografia

http://electronred.iespana.es/circuitosintegra.htm

circuito lógico

Circuito lógico

Un circuito lógico combinacional se puede representar con un grafo, donde los nodos son puertas o valores lógicos, y una tabla. Por ejemplo, en la figura aparece un circuito y su representación. Cada nodo del grafo contiene un valor natural; dicho valor es clave de la tabla cuya información es el tipo de puerta o el valor de ese nodo. Así los nodos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son valores lógicos, mientras que el resto son puertas.

Bibliografia

http://ls.fi.upm.es/ed2/0001/problemas/node10.html

Figura: Un circuito y su representación











http://ls.fi.upm.es/ed2/0001/problemas/node10.html





\includegraphics[width=\textwidth]{Figs/circuito.eps}

miércoles, 14 de octubre de 2009

lunes, 12 de octubre de 2009

NOR


NOR

Abreviatura de NOT OR el cual es el complemento de la operación OR y es el dul de la operación NAND. 
Esto es que todos los procedimiento y reglas de la lógica NOR son los duales los de la NAND.
Las compuertas NAND y NOR se utilizan ampliamente como compuertas lógicas y de hecho son más populares que las compuertas AND y OR.

viernes, 9 de octubre de 2009

Los ISP se clasifican en diferentes niveles según el modo en que acceden al backbone de Internet:

Los ISP de Nivel 1 lideran la jerarquía. Los ISP del nivel 1 son organizaciones enormes que se conectan directamente entre sí a través de conexiones privadas entre pares. Unen físicamente sus backbones de redes individuales para crear el backbone de Internet mundial. Dentro de sus propias redes, los ISP del nivel 1 son dueños de los routers, enlaces de datos de alta velocidad y otros equipos que los unen a otras redes ISP del nivel 1. Incluyen los cables submarinos que conectan los continentes.

Los ISP de Nivel 2 son el siguiente nivel en términos de acceso al backbone. Los ISP del nivel 2 también pueden ser muy grandes, incluso pueden extenderse por varios países, pero muy pocos tienen redes que abarcan continentes completos o se extienden entre continentes. Para brindar a los clientes acceso global a Internet, algunos ISP del nivel 2 pagan a los ISP del nivel 1 para que transporten su tráfico a otras partes del mundo. Algunos ISP del nivel 2 intercambian tráfico mundial con otros ISP a costos menores a través de conexiones de peers públicos a IXP. Un IXP grande puede agrupar cientos de ISP en una ubicación física central para acceder a varias redes mediante una conexión compartida. 

Los ISP de Nivel 3 son los más alejados del backbone. Generalmente, los ISP del nivel 3 se encuentran en ciudades importantes y brindan a los clientes acceso local a Internet. Los ISP del nivel 3 pagan a los ISP de los niveles 1 y 2 para obtener acceso global a Internet y servicios de Internet.





Compuertas AND y OR

Además de las compuertas AND OR NOT hay otras compuertas lógicas en el mercado y se utilizan en forma extensiva en el diseo de circuitos digitales.

El circuito NOT invierte el sentido lógico de una señal binaria para producir la operación de complemento. El circulo pequeño en la salida del símbolo gráfico de un inversor, designa el complemento lógico. El símbolo del triángulo por si solo designa un circuito buffer, que amplifca la señal eléctrica.

La compuerta NAND es el complemento de la operación AND, su nombre es la abreviatura de NOT AND. Se dise que estas compuertas son universales ya que se puede representr cualquier operación lógica AND OR y complemento.

Para facilitar la conversión a la lógica NAND, conviene definir un símbolo gráfico alternativo para la compuerta . 
* El símbolo AND Inversión consta de un símbolo gráfica AND seguido de un círculo pequeño. 
* El símbolo inversión OR se apega al teorema de Morgan y a la conversión de que los círculos pequeños denotan complementación.

Cuando se combinan ambos símbolos en el mismo diagrama se dice ue el circuito está en notación mixta

Complementos de Función

El complemento de una función F, se obtiene a partir de un intercambio de 1s por 0s y viceversa en los valores de F de la tabla de verdad. El complemento de una función puede determinarse en forma algebráica aplicando el teorema de Morgan. Este teorema señala que el complemento de una expresión se obtiene intercambiando operaciones AND y OR y complementando cada variable. 

Ejemplo: 
Determínese el complemento de las dos funciones siguientes.

F = x^yz^+ x^y^z
F = x (y^z^+yz)

Aplicando el teorema de Morgan tantas veces como sea necesario, los complementos se obtienen de la siguiente manera

F = xy^z + xyz^