circuitos logicos

La electrónica es el campo de la ingeniería y de la
física aplicada relativo al diseño y aplicación de dispositivos, por lo general
circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones
para la generación, transmisión, recepción, almacenamiento de información,
entre otros. Esta información puede consistir en voz o música como en un
receptor de radio, en una imagen en una pantalla de televisión, o en números u
otros datos en un ordenador o computadora.
Los circuitos electrónicos ofrecen diferentes funciones para procesar esta información, incluyendo la amplificación de señales débiles hasta un nivel que se pueda utilizar; el generar ondas de radio; la extracción de información, como por ejemplo la recuperación de la señal de sonido de una onda de radio (demodulación); el control, como en el caso de introducir una señal de sonido a ondas de radio (modulación), y operaciones lógicas, como los procesos electrónicos que tienen lugar en las computadoras.
Los circuitos electrónicos ofrecen diferentes funciones para procesar esta información, incluyendo la amplificación de señales débiles hasta un nivel que se pueda utilizar; el generar ondas de radio; la extracción de información, como por ejemplo la recuperación de la señal de sonido de una onda de radio (demodulación); el control, como en el caso de introducir una señal de sonido a ondas de radio (modulación), y operaciones lógicas, como los procesos electrónicos que tienen lugar en las computadoras.

CIRCUITOS
LÓGICOS
Los circuitos de conmutación y temporización, o
circuitos lógicos, forman la base de cualquier dispositivo en el que se tengan
que seleccionar o combinar señales de manera controlada. Entre los campos de
aplicación de estos tipos de circuitos pueden mencionarse la conmutación
telefónica, las transmisiones por satélite y el funcionamiento de las
computadoras digitales.
La lógica digital es un proceso racional para adoptar sencillas decisiones de 'verdadero' o 'falso' basadas en las reglas del álgebra de Boole. El estado verdadero se representado por un 1, y falso por un 0, y en los circuitos lógicos estos numerales aparecen como señales de dos tensiones diferentes. Los circuitos lógicos se utilizan para adoptar decisiones específicas de 'verdadero-falso' sobre la base de la presencia de múltiples señales 'verdadero-falso' en las entradas. Las señales se pueden generar por conmutadores mecánicos o por transductores de estado sólido. La señal de entrada, una vez aceptada y acondicionada (para eliminar las señales eléctricas indeseadas, o ruidos), es procesada por los circuitos lógicos digitales. Las diversas familias de dispositivos lógicos digitales, por lo general circuitos integrados, ejecutan una variedad de funciones lógicas a través de las llamadas puertas lógicas, como las puertas OR, AND y NOT y combinaciones de las mismas (como 'NOR', que incluye a OR y a NOT). Otra familia lógica muy utilizada es la lógica transistor-transistor. También se emplea la lógica de semiconductor complementario de óxido metálico, que ejecuta funciones similares a niveles de potencia muy bajos pero a velocidades de funcionamiento ligeramente inferiores. Existen también muchas otras variedades de circuitos lógicos, incluyendo la hoy obsoleta lógica reóstato-transistor y la lógica de acoplamiento por emisor, utilizada para sistemas de muy altas velocidades.
La lógica digital es un proceso racional para adoptar sencillas decisiones de 'verdadero' o 'falso' basadas en las reglas del álgebra de Boole. El estado verdadero se representado por un 1, y falso por un 0, y en los circuitos lógicos estos numerales aparecen como señales de dos tensiones diferentes. Los circuitos lógicos se utilizan para adoptar decisiones específicas de 'verdadero-falso' sobre la base de la presencia de múltiples señales 'verdadero-falso' en las entradas. Las señales se pueden generar por conmutadores mecánicos o por transductores de estado sólido. La señal de entrada, una vez aceptada y acondicionada (para eliminar las señales eléctricas indeseadas, o ruidos), es procesada por los circuitos lógicos digitales. Las diversas familias de dispositivos lógicos digitales, por lo general circuitos integrados, ejecutan una variedad de funciones lógicas a través de las llamadas puertas lógicas, como las puertas OR, AND y NOT y combinaciones de las mismas (como 'NOR', que incluye a OR y a NOT). Otra familia lógica muy utilizada es la lógica transistor-transistor. También se emplea la lógica de semiconductor complementario de óxido metálico, que ejecuta funciones similares a niveles de potencia muy bajos pero a velocidades de funcionamiento ligeramente inferiores. Existen también muchas otras variedades de circuitos lógicos, incluyendo la hoy obsoleta lógica reóstato-transistor y la lógica de acoplamiento por emisor, utilizada para sistemas de muy altas velocidades.


Los bloques elementales de un dispositivo lógico se
denominan puertas lógicas digitales. Una puerta Y (AND) tiene dos o más
entradas y una única salida. La salida de una puerta Y es verdadera sólo si
todas las entradas son verdaderas. Una puerta O (OR) tiene dos o más entradas y
una sola salida. La salida de una puerta O es verdadera si cualquiera de las
entradas es verdadera, y es falsa si todas las entradas son falsas. Una puerta
INVERSORA (INVERTER) tiene una única entrada y una única salida, y puede
convertir una señal verdadera en falsa, efectuando de esta manera la función
negación (NOT). A partir de las puertas elementales pueden construirse
circuitos lógicos más complicados, entre los que pueden mencionarse los
circuitos biestables (también llamados flip-flops, que son interruptores
binarios), contadores, comparadores, sumadores y combinaciones más complejas.
En general, para ejecutar una determinada función es necesario conectar grandes cantidades de elementos lógicos en circuitos complejos. En algunos casos se utilizan microprocesadores para efectuar muchas de las funciones de conmutación y temporización de los elementos lógicos individuales. Los procesadores están específicamente programados con instrucciones individuales para ejecutar una determinada tarea o tareas. Una de las ventajas de los microprocesadores es que permiten realizar diferentes funciones lógicas, dependiendo de las instrucciones de programación almacenadas. La desventaja de los microprocesadores es que normalmente funcionan de manera secuencial, lo que podría resultar demasiado lento para algunas aplicaciones. En tales casos se emplean circuitos lógicos especialmente diseñados.
En general, para ejecutar una determinada función es necesario conectar grandes cantidades de elementos lógicos en circuitos complejos. En algunos casos se utilizan microprocesadores para efectuar muchas de las funciones de conmutación y temporización de los elementos lógicos individuales. Los procesadores están específicamente programados con instrucciones individuales para ejecutar una determinada tarea o tareas. Una de las ventajas de los microprocesadores es que permiten realizar diferentes funciones lógicas, dependiendo de las instrucciones de programación almacenadas. La desventaja de los microprocesadores es que normalmente funcionan de manera secuencial, lo que podría resultar demasiado lento para algunas aplicaciones. En tales casos se emplean circuitos lógicos especialmente diseñados.

Un circuito lógico es un dispositivo que tienen una o
más entradas y exactamente una
salida. En cada instante cada entrada tiene un valor, 0
o 1; estos datos son procesados por
el circuito para dar un valor en su salida, 0 o 1.
Los valores 0 y 1 pueden representar ciertas situaciones
físicas como, por ejemplo, un
voltaje nulo y no nulo en un conductor.
Los circuitos lógicos se construyen a partir de ciertos
circuitos elementales
denominados compuertas lógicas, entre las cuales
diferenciaremos:
• Compuertas lógicas básicas: OR, AND, NOT.
• Compuertas lógicas derivadas: NOR, NAND.
Compuerta OR
En una compuerta OR con entradas A y B, la salida Y
resulta:
Y AB = +
donde la suma se define por la siguiente tabla:
V
t
1
0 0
1 1 1
0 05
La compuerta OR se representa del siguiente modo:
La compuerta OR también puede tener más de dos entradas:
donde la salida Y=A+B+C+D puede obtenerse asociando los
sumandos:
Y ABCD AB CD AB C D =+++ = + + + = + + + ( ) ( ) (( ) )
2.3 Compuerta AND
En una compuerta AND con entradas A y B, la salida Y
resulta:
Y AB = ∗
donde el producto se define por la siguiente tabla:
La compuerta AND se representa del siguiente modo:
A B Y=A+B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
A B Y=A*B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
A
B
Y
A
D
Y B
C
A
B
Y 6
La compuerta AND también puede tener más de dos
entradas:
donde la salida Y=A*B*C*D puede obtenerse asociando los
factores:
Y ABCD AB CD AB C D =∗∗∗ = ∗ ∗ ∗ = ∗ ∗ ∗ ( ) ( ) (( ) )
2.4 Compuerta NOT
En una compuerta NOT con entrada A, la salida Y resulta:
Y A =
donde el complemento se define por la siguiente tabla:
La compuerta NOT se representa del siguiente modo:
Compuertas NOR y NAND
Las compuertas NOR y NAND no son básicas. Una compuerta
NOR equivale a una
compuerta OR seguida de una compuerta NOT. Una compuerta
NAND equivale a una
compuerta AND seguida de una compuerta NOT.
A Y
1 0
0 1
Y A
B
C
D
A Y
NOR
NAND 7
Por lo tanto, cuando las entradas son A y B, las salidas
de estas compuertas resultan:
• NOR: Y AB = +
• NAND: Y AB = ∗
2.6 Circuitos lógicos
Los circuitos lógicos se forman combinando compuertas
lógicas. La salida de un
circuito lógico se obtiene combinando las tablas
correspondientes a sus compuertas
componentes.
Por ejemplo:
Y AB C =+∗ ( )
Es fácil notar que las tablas correspondientes a las
compuertas OR, AND y NOT son
respectivamente idénticas a las tablas de verdad de la
disyunción, la conjunción y la
negación en la lógica de enunciados, donde sólo se ha
cambiado V y F por 0 y 1. Por lo
tanto, los circuitos lógicos, de los cuales tales
compuertas son elementos, forman un
álgebra de Boole al igual que los enunciados de la lógica
de enunciados.
Adoptaremos, entonces, aquí las mismas convenciones
adoptadas en el caso del
álgebra de Boole:
• Omitimos el símbolo *, usándose en su lugar la
yuxtaposición de variables.
• Establecemos que + es más fuerte que * y * es más
fuerte que .
Puesto que tanto el álgebra de Boole es la estructura
algebraica tanto de los circuitos
como de la lógica de enunciados, la salida de un
circuito lógico también puede expresarse
en el lenguaje de la lógica de enunciados. Por ejemplo,
la salida del circuito anterior
resulta:
( ) AB C + ∗ (¬p ∨
q) ∧ ¬r
A
B
C
Y 8
Ejemplo: Y A B C DE DEE = ++ + (( ) )
La salida de este circuito, expresada en el lenguaje de
la lógica de enunciados, resulta:
(( ) ) A B C DE
DEE ++ + ¬((¬(p ∨ q ∨ r) ∨ (s ∧ t)) ∧ s ∧ t ∧ ¬t)
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
La introducción de los tubos de vacío a comienzos del
siglo XX propició el rápido crecimiento de la electrónica moderna. Con estos
dispositivos se hizo posible la manipulación de señales, algo que no podía
realizarse en los antiguos circuitos telegráficos y telefónicos, ni con los
primeros transmisores que utilizaban chispas de alta tensión para generar ondas
de radio. Por ejemplo, con los tubos de vacío pudieron amplificarse las señales
de radio y de sonido débiles, y además podían superponerse señales de sonido a
las ondas de radio. El desarrollo de una amplia variedad de tubos, diseñados
para funciones especializadas, posibilitó el rápido avance de la tecnología de
comunicación radial antes de la II Guerra Mundial, y el desarrollo de las
primeras computadoras, durante la guerra y poco después de ella.
Hoy día, el transistor, inventado en 1948, ha reemplazado casi completamente al tubo de vacío en la mayoría de sus aplicaciones. Al incorporar un conjunto de materiales semiconductores y contactos eléctricos, el transistor permite las mismas funciones que el tubo de vacío, pero con un coste, peso y potencia más bajos, y una mayor fiabilidad. Los progresos subsiguientes en la tecnología de semiconductores, atribuible en parte a la intensidad de las investigaciones asociadas con la iniciativa de exploración del espacio, llevó al desarrollo, en la década de 1970, del circuito integrado. Estos dispositivos pueden contener centenares de miles de transistores en un pequeño trozo de material, permitiendo la construcción de circuitos electrónicos complejos, como los de los microordenadores o microcomputadoras, equipos de sonido y vídeo, y satélites de comunicaciones.
Hoy día, el transistor, inventado en 1948, ha reemplazado casi completamente al tubo de vacío en la mayoría de sus aplicaciones. Al incorporar un conjunto de materiales semiconductores y contactos eléctricos, el transistor permite las mismas funciones que el tubo de vacío, pero con un coste, peso y potencia más bajos, y una mayor fiabilidad. Los progresos subsiguientes en la tecnología de semiconductores, atribuible en parte a la intensidad de las investigaciones asociadas con la iniciativa de exploración del espacio, llevó al desarrollo, en la década de 1970, del circuito integrado. Estos dispositivos pueden contener centenares de miles de transistores en un pequeño trozo de material, permitiendo la construcción de circuitos electrónicos complejos, como los de los microordenadores o microcomputadoras, equipos de sonido y vídeo, y satélites de comunicaciones.

COMPONENTES
ELECTRÓNICOS
Los circuitos electrónicos constan de componentes
electrónicos interconectados. Estos ponentes se clasifican en dos categorías:
activos o pasivos. Entre los pasivos se incluyen las resistencias, los
condensadores y las bobinas. Los considerados activos incluyen las baterías (o
pilas), los generadores, los tubos de vacío y los transistores.
Tubos de vacío
Un tubo de vacío consiste en una cápsula de vidrio de la que se ha extraído el aire, y que lleva en su interior varios electrodos metálicos. Un tubo sencillo de dos elementos (diodo) está formado por un cátodo y un ánodo, este último conectado al terminal positivo de una fuente de alimentación. El cátodo (un pequeño tubo metálico que se calienta mediante un filamento) libera electrones que migran hacia él (un cilindro metálico en torno al cátodo, también llamado placa). Si se aplica una tensión alterna al ánodo, los electrones sólo fluirán hacia el ánodo durante el semiciclo positivo; durante el ciclo negativo de la tensión alterna, el ánodo repele los electrones, impidiendo que cualquier corriente pase a través del tubo. Los diodos conectados de tal manera que sólo permiten los semiciclos positivos de una corriente alterna (CA) se denominan tubos rectificadores y se emplean en la conversión de corriente alterna a corriente continua (CC) .Al insertar una rejilla, formada por un hilo metálico en espiral, entre el cátodo y el ánodo, y aplicando una tensión negativa a dicha rejilla, es posible controlar el flujo de electrones. Si la rejilla es negativa, los repele y sólo una pequeña fracción de los electrones emitidos por el cátodo pueden llegar al ánodo. Este tipo de tubo, denominado triodo, puede utilizarse como amplificador. Las pequeñas variaciones de la tensión que se producen en la rejilla, como las generadas por una señal de radio o de sonido, pueden provocar grandes variaciones en el flujo de electrones desde el cátodo hacia el ánodo y, en consecuencia, en el sistema de circuitos conectado al ánodo.
Tubos de vacío
Un tubo de vacío consiste en una cápsula de vidrio de la que se ha extraído el aire, y que lleva en su interior varios electrodos metálicos. Un tubo sencillo de dos elementos (diodo) está formado por un cátodo y un ánodo, este último conectado al terminal positivo de una fuente de alimentación. El cátodo (un pequeño tubo metálico que se calienta mediante un filamento) libera electrones que migran hacia él (un cilindro metálico en torno al cátodo, también llamado placa). Si se aplica una tensión alterna al ánodo, los electrones sólo fluirán hacia el ánodo durante el semiciclo positivo; durante el ciclo negativo de la tensión alterna, el ánodo repele los electrones, impidiendo que cualquier corriente pase a través del tubo. Los diodos conectados de tal manera que sólo permiten los semiciclos positivos de una corriente alterna (CA) se denominan tubos rectificadores y se emplean en la conversión de corriente alterna a corriente continua (CC) .Al insertar una rejilla, formada por un hilo metálico en espiral, entre el cátodo y el ánodo, y aplicando una tensión negativa a dicha rejilla, es posible controlar el flujo de electrones. Si la rejilla es negativa, los repele y sólo una pequeña fracción de los electrones emitidos por el cátodo pueden llegar al ánodo. Este tipo de tubo, denominado triodo, puede utilizarse como amplificador. Las pequeñas variaciones de la tensión que se producen en la rejilla, como las generadas por una señal de radio o de sonido, pueden provocar grandes variaciones en el flujo de electrones desde el cátodo hacia el ánodo y, en consecuencia, en el sistema de circuitos conectado al ánodo.

Transistores
Los transistores se componen de semiconductores. Se trata de materiales, como el silicio o el germanio, dopados (s decir, se les han incrustado pequeñas cantidades de materias extrañas con reacciones químicas), de manera que se produce una abundancia o unacarencia de electrones libres. En el primer caso, se dice que el semiconductor es del tipon, y en el segundo que es del tipo p.Combinando materiales del tipo n y del tipo p puede producirse un diodo. Cuando éste se conecta a una batería de manera tal que el material tipo p es positivo y el material tipo n es negativo, los electrones son repelidos desde el terminal negativo de la batería y pasan, sin ningún obstáculo, a la región p, que carece de electrones. Con la batería invertida, los electrones que llegan al material p pueden pasar sólo con muchas dificultades hacia el material n, que ya está lleno de electrones libres, en cuyo caso la corriente es casi cero.

El transistor bipolar fue inventado en 1948 para
sustituir al tubo de vacío triodo. Está formado por tres capas de material
dopado, que forman dos uniones pn (bipolares) con configuraciones pnp o npn.
Una unión está conectada a la batería para permitir el flujo de corriente
(polarización negativa frontal, o polarización directa), y la otra está
conectada a una batería en sentido contrario (polarización inversa). Si se
varía la corriente en la unión de polarización directa mediante la adición de
una señal, la corriente de la unión de polarización inversa del transistor
variará en consecuencia. El principio puede utilizarse para construir
amplificadores en los que una pequeña señal aplicada a la unión de polarización
directa provocará un gran cambio en la corriente de la unión de polarización
inversa.

Otro tipo de transistor es el de efecto de campo (FET,
acrónimo inglés de Field-Effect Transistor), que funciona sobre la base del
principio de repulsión o de atracción de cargas debido a la superposición de un
campo eléctrico. La amplificación de la corriente se consigue de manera similar
al empleado en el control de rejilla de un tubo de vacío. Los transistores de
efecto de campo funcionan de forma más eficaz que los bipolares, ya que es
posible controlar una señal grande con una cantidad de energía muy pequeña.
Circuitos
integrados
La mayoría de los circuitos integrados son pequeños trozos, o chips, de silicio, de entre 2 y 4 mm2, sobre los que se fabrican los transistores. La fotolitografía permite al diseñador crear centenares de miles de transistores en un solo chip situando de forma adecuada las numerosas regiones tipo n y p. Durante la fabricación, estas regiones son interconectadas mediante conductores minúsculos, a fin de producir circuitos especializados complejos. Estos circuitos integrados son llamados monolíticos por estar fabricados sobre un único cristal de silicio. Los chips requieren mucho menos espacio y potencia, y su fabricación es más barata que la de un circuito equivalente compuesto por transistores individuales.
La mayoría de los circuitos integrados son pequeños trozos, o chips, de silicio, de entre 2 y 4 mm2, sobre los que se fabrican los transistores. La fotolitografía permite al diseñador crear centenares de miles de transistores en un solo chip situando de forma adecuada las numerosas regiones tipo n y p. Durante la fabricación, estas regiones son interconectadas mediante conductores minúsculos, a fin de producir circuitos especializados complejos. Estos circuitos integrados son llamados monolíticos por estar fabricados sobre un único cristal de silicio. Los chips requieren mucho menos espacio y potencia, y su fabricación es más barata que la de un circuito equivalente compuesto por transistores individuales.

Resistencias
Al conectar una batería a un material conductor, una determinada cantidad de corriente fluirá a través de dicho material. Esta corriente depende de la tensión de la batería, de las dimensiones de la muestra y de la conductividad del propio material. Las resistencia se emplean para controlar la corriente en los circuitos electrónicos. Se elaboran con mezclas de carbono, láminas metálicas o hilo de resistencia, y disponen de dos cables de conexión. A las resistencias variables se le llaman reóstatos o potenciometros, con un brazo de contacto deslizante y ajustable, suelen utilizarse para controlar el volumen de radios y televisiones.
Al conectar una batería a un material conductor, una determinada cantidad de corriente fluirá a través de dicho material. Esta corriente depende de la tensión de la batería, de las dimensiones de la muestra y de la conductividad del propio material. Las resistencia se emplean para controlar la corriente en los circuitos electrónicos. Se elaboran con mezclas de carbono, láminas metálicas o hilo de resistencia, y disponen de dos cables de conexión. A las resistencias variables se le llaman reóstatos o potenciometros, con un brazo de contacto deslizante y ajustable, suelen utilizarse para controlar el volumen de radios y televisiones.

Condensadores
Los condensadores están formados por dos placas metálicas separadas por un material aislante. Si se conecta una batería a ambas placas, durante un breve tiempo fluirá una corriente eléctrica que se acumulará en cada una de ellas. Si se desconecta la batería, el condensador conserva la carga y la tensión asociada a la misma. Las tensiones rápidamente cambiantes, como las provocadas por una señal de sonido o de radio, generan mayores flujos de corriente hacia y desde las placas; entonces, el condensador actúa como conductor de la corriente alterna. Este efecto puede utilizarse, por ejemplo, para separar una señal de sonido o de radio de una corriente continua, a fin de conectar la salida de una fase de amplificación a la entrada de la siguiente.
Los condensadores están formados por dos placas metálicas separadas por un material aislante. Si se conecta una batería a ambas placas, durante un breve tiempo fluirá una corriente eléctrica que se acumulará en cada una de ellas. Si se desconecta la batería, el condensador conserva la carga y la tensión asociada a la misma. Las tensiones rápidamente cambiantes, como las provocadas por una señal de sonido o de radio, generan mayores flujos de corriente hacia y desde las placas; entonces, el condensador actúa como conductor de la corriente alterna. Este efecto puede utilizarse, por ejemplo, para separar una señal de sonido o de radio de una corriente continua, a fin de conectar la salida de una fase de amplificación a la entrada de la siguiente.


Bobinas
Las bobinas (también llamadas inductores) consisten en un hilo conductor enrollado. Al pasar una corriente a través de la bobina, alrededor de la misma se crea un campo magnético que tiende a oponerse a los cambios bruscos de la intensidad de la corriente. Al igual que un condensador, una bobina puede utilizarse para diferenciar entre señales rápida y lentamente cambiantes (altas y bajas frecuencias). Al utilizar una bobina conjuntamente con un condensador, la tensión de la bobina alcanza un valor máximo a una frecuencia específica que depende de la capacitancia y de la inductancia. Este principio se emplea en los receptores de radio al seleccionar una frecuencia específica mediante un condensador variable.
Las bobinas (también llamadas inductores) consisten en un hilo conductor enrollado. Al pasar una corriente a través de la bobina, alrededor de la misma se crea un campo magnético que tiende a oponerse a los cambios bruscos de la intensidad de la corriente. Al igual que un condensador, una bobina puede utilizarse para diferenciar entre señales rápida y lentamente cambiantes (altas y bajas frecuencias). Al utilizar una bobina conjuntamente con un condensador, la tensión de la bobina alcanza un valor máximo a una frecuencia específica que depende de la capacitancia y de la inductancia. Este principio se emplea en los receptores de radio al seleccionar una frecuencia específica mediante un condensador variable.

Dispositivos de detección y transductores
La medición de magnitudes mecánicas, térmicas, eléctricas y químicas se realiza empleando dispositivos denominados sensores y transductores. El sensor es sensible a los cambios de la magnitud a medir, como una temperatura, una posición o una concentración química. El transductor convierte estas mediciones en señales eléctricas, que pueden alimentar a instrumentos de lectura, registro o control de las magnitudes medidas. Los sensores y transductores pueden funcionar en ubicaciones alejadas del observador, así como en entornos inadecuados o impracticables para los seres humanos.
Algunos dispositivos actúan de forma simultánea como sensor y transductor. Un termopar consta de dos uniones de diferentes metales que generan una pequeña tensión que depende del diferencial término entre las uniones. El termistor es una resistencia especial, cuyo valor de resistencia varía según la temperatura. Un reóstato variable puede convertir el movimiento mecánico en señal eléctrica. Para medir distancias se emplean condensadores de diseño especial, y para detectar la luz se utilizan fotocélulas. Para medir velocidades, aceleración o flujos de líquidos se recurre a otro tipo de dispositivos. En la mayoría de los casos, la señal eléctrica es débil y debe ser amplificada por un circuito electrónico.


CIRCUITOS
ELECTRÓNICOS DE USO FRECUENTE
Circuitos
de alimentación eléctrica (Fuentes)
La mayoría de los equipos electrónicos requieren tensiones de CC para su funcionamiento. Estas tensiones pueden ser suministradas por baterías o por fuentes de alimentación internas que convierten la corriente alterna, que puede obtenerse de la red eléctrica que llega a cada vivienda, en tensiones reguladas de CC. El primer elemento de una fuente de alimentación de CC interna es el transformador, que eleva o disminuye la tensión de entrada a un nivel adecuado para el funcionamiento del equipo. La función secundaria del transformador es servir como aislamiento de masa (conexión a tierra) eléctrica del dispositivo a fin de reducir posibles peligros de electrocución. A continuación del transformador se sitúa un rectificador, que suele ser un diodo. En el pasado se utilizaban diodos de vacío y una amplia variedad de diferentes materiales (cristales de germanio o sulfato de cadmio) en los rectificadores de baja potencia empleados en los equipos electrónicos. En la actualidad se emplean casi exclusivamente rectificadores de silicio debido a su bajo coste y alta fiabilidad.
Las fluctuaciones y ondulaciones superpuestas a la tensión de CC rectificada (percibidas como un zumbido en los amplificadores de sonido defectuosos) pueden filtrarse mediante un condensador. Cuanto más grande sea el condensador, menor será el nivel de fluctuación de la tensión. Es posible alcanzar un control más exacto sobre los niveles y fluctuaciones de tensión mediante un regulador de tensión, que también consigue que las tensiones internas sean independientes de las fluctuaciones que puedan encontrarse en un artefacto eléctrico. Un sencillo regulador de tensión que se utiliza a menudo es el diodo de Zener, formado por un diodo de unión pn de estado sólido que actúa como aislante hasta una tensión predeterminada. Por encima de dicha tensión, se convierte en un conductor que deriva los excesos de tensión. Por lo general, los reguladores de tensión más sofisticados se construyen como circuitos integrados.
La mayoría de los equipos electrónicos requieren tensiones de CC para su funcionamiento. Estas tensiones pueden ser suministradas por baterías o por fuentes de alimentación internas que convierten la corriente alterna, que puede obtenerse de la red eléctrica que llega a cada vivienda, en tensiones reguladas de CC. El primer elemento de una fuente de alimentación de CC interna es el transformador, que eleva o disminuye la tensión de entrada a un nivel adecuado para el funcionamiento del equipo. La función secundaria del transformador es servir como aislamiento de masa (conexión a tierra) eléctrica del dispositivo a fin de reducir posibles peligros de electrocución. A continuación del transformador se sitúa un rectificador, que suele ser un diodo. En el pasado se utilizaban diodos de vacío y una amplia variedad de diferentes materiales (cristales de germanio o sulfato de cadmio) en los rectificadores de baja potencia empleados en los equipos electrónicos. En la actualidad se emplean casi exclusivamente rectificadores de silicio debido a su bajo coste y alta fiabilidad.
Las fluctuaciones y ondulaciones superpuestas a la tensión de CC rectificada (percibidas como un zumbido en los amplificadores de sonido defectuosos) pueden filtrarse mediante un condensador. Cuanto más grande sea el condensador, menor será el nivel de fluctuación de la tensión. Es posible alcanzar un control más exacto sobre los niveles y fluctuaciones de tensión mediante un regulador de tensión, que también consigue que las tensiones internas sean independientes de las fluctuaciones que puedan encontrarse en un artefacto eléctrico. Un sencillo regulador de tensión que se utiliza a menudo es el diodo de Zener, formado por un diodo de unión pn de estado sólido que actúa como aislante hasta una tensión predeterminada. Por encima de dicha tensión, se convierte en un conductor que deriva los excesos de tensión. Por lo general, los reguladores de tensión más sofisticados se construyen como circuitos integrados.

Circuitos amplificadores
Los amplificadores electrónicos se utilizan sobre todo para aumentar la tensión, la corriente o la potencia de una señal. Los amplificadores lineales incrementan la señal sin distorsionarla (o distorsionándola mínimamente), de manera que la salida es proporcional a la entrada. Los amplificadores no lineales permiten generar un cambio considerable en la forma de onda de la señal. Los amplificadores lineales se utilizan para señales de sonido y vídeo, mientras que los no lineales se emplean en osciladores, dispositivos electrónicos de alimentación, moduladores, mezcladores, circuitos lógicos y demás aplicaciones en las que se requiere una reducción de la amplitud. Aunque los tubos de vacío tuvieron gran importancia en los amplificadores, hoy día suelen utilizarse circuitos de transistores discretos o circuitos integrados.

AMPLIFICADORES
Amplificadores
de sonido
Los amplificadores de sonido, de uso común en radios, televisiones y grabadoras de cintas, suelen funcionar a frecuencias entre 2 y 20 kiloherz (1 kHz = 1.000 ciclos por segundo). Amplifican la señal eléctrica que, a continuación, se convierte en sonido con un altavoz. Los amplificadores operativos, incorporados en circuitos integrados y formados por amplificadores lineales multifásicos acoplados a la corriente continua, son muy populares como amplificadores de sonido.
Los amplificadores de sonido, de uso común en radios, televisiones y grabadoras de cintas, suelen funcionar a frecuencias entre 2 y 20 kiloherz (1 kHz = 1.000 ciclos por segundo). Amplifican la señal eléctrica que, a continuación, se convierte en sonido con un altavoz. Los amplificadores operativos, incorporados en circuitos integrados y formados por amplificadores lineales multifásicos acoplados a la corriente continua, son muy populares como amplificadores de sonido.

Amplificadores de vídeo
Los amplificadores de vídeo se utilizan principalmente para señales con un rango de frecuencias de hasta 6 megaherz (1 MHz = 1 millón de ciclos por segundo). La señal generada por el amplificador se convierte en la información visual por ejemplo la que aparece en la pantalla de televisión, y la amplitud de señal regula el brillo de los puntos que forman la imagen. Para realizar esta función, un amplificador de vídeo debe funcionar en una banda ancha y amplificar de igual manera todas las señales, con baja distorsión.

Amplificadores
de radiofrecuencia
Estos amplificadores aumentan el nivel de señal de los sistemas de comunicaciones de radio o televisión. Por lo general, sus frecuencias van desde 100 kHz hasta 1 gigaherz (1 GHz = 1.000 millones de ciclos por segundo), y pueden llegar incluso al rango de frecuencias de microondas.

Estos amplificadores aumentan el nivel de señal de los sistemas de comunicaciones de radio o televisión. Por lo general, sus frecuencias van desde 100 kHz hasta 1 gigaherz (1 GHz = 1.000 millones de ciclos por segundo), y pueden llegar incluso al rango de frecuencias de microondas.

Osciladores
Los osciladores constan de un amplificador y de algún tipo de realimentación: la señal de salida se reconduce a la entrada del amplificador. Los elementos determinantes de la frecuencia pueden ser un circuito de inductancia-capacitancia sintonizado o un cristal vibrador. Los osciladores controlados por cristal ofrecen mayor precisión y estabilidad. Los osciladores se emplean para producir señales de sonido y de radio en una amplia variedad de usos. Por ejemplo, los osciladores sencillos de radiofrecuencia se emplean en los modernos teléfonos de teclas para transmitir datos a la estación telefónica central al marcar un número. Los tonos de sonido generados por los osciladores también pueden encontrarse en relojes despertadores, radios, instrumentos electrónicos, computadoras y sistemas de alarma. Los osciladores de alta frecuencia se emplean en equipos de comunicaciones para controlar las funciones de sintonización y detección de señales. Las emisoras de radio y de televisión utilizan osciladores de alta frecuencia y de gran precisión para generar las frecuencias de transmisión.

ALGUNOS TIPOS DE ELEMENTOS DIGITALES
dimultiplexor
En electrónica digital,
un demultiplexor es
un circuito
combinacional que tiene una entrada de información de
datos d y n entradas de control que sirven
para seleccionar una de las 2n salidas, por la que ha de salir
el dato que presente en la entrada. Esto se consigue aplicando a las entradas
de control la combinación binariacorrespondiente a la salida que se desea seleccionar.
Por ejemplo, si queremos que la información que tenemos en la entrada d,
salga por la salida S4, en la entrada de control se ha de poner, de
acuerdo con el peso de la mísma, el valor 100, que es el 4 en
binario.
En el campo de las telecomunicaciones el
demultiplexor es un dispositivo que puede recibir a través de un medio de
transmisión compartido
una señal compleja multiplexada y separar las distintas señales integrantes
de la misma encaminándolas a las salidas correspondientes.
La señal compleja puede ser
tanto analógica como digital y estar multiplexada en cualquiera de las
distintas formas posibles para cada una de ellas.
Diagrama lógico de
un demultiplexor 1 a 4.
El demultiplexor, es un
circuito combinacional que aunque la función básica es la que hemos explicado,
puede utilizarse en muchos casos como decodificador y adopta cualquiera de
las funciones que un decodificador realiza.
Una aplicación muy práctica de
los demultiplexores utilizados como decodificadores, si lo combinamos con una
puerta NO-Y NAND, es la generación de funciones
lógicas, de modo, que si nos dan la función lógica F=S3(2,4,5,7), las salidas
correspondientes a los unos lógicos se conectarían a la puerta NO-Y. En este caso la entrada de información se puede
utilizar como entrada inhibidora si
mantenemos a cero lógico, y subiéndola a uno, cuando queremos inhibir la
generación de la función.
Una de las funciones que
realiza el decodificador hexadecimal como demultiplexor, es la función de
conectar, a sendos contadores, C0 a C15, que reciben los impulsos de una
entrada común a todos. Cada uno posee una entrada de inhibición que según el
estado en que se encuentra (0,1), permite o no que se realice el contaje de los
impulsos. Cada entrada de inhibición se conecta a una salida del demultiplexor.
decodificador
Un decodificador o descodificador es
un circuito
combinacional, cuya función es inversa a la del codificador, esto es, convierte un código binario de entrada
(natural,BCD, etc.) de N bits de entrada y M líneas de salida
(N puede ser cualquier entero y M es un entero menor o igual a 2N),
tales que cada línea de salida será activada para una sola de las combinaciones
posibles de entrada. Estos circuitos, normalmente, se suelen encontrar
como decodificador / demultiplexor. Esto es debido a que un
demultiplexor puede comportarse como un decodificador.
Si por ejemplo tenemos un
decodificador de 2 entradas con 22=4 salidas, su funcionamiento
sería el que se indica en la siguiente tabla, donde se ha considerado que las
salidas se activen con un "uno" lógico:
Decodificador de 2 a 4 líneas.
|
Tabla de verdad para el decodificador de 2 a 4 líneas
|
|||||
|
Entradas
|
Salidas
|
||||
|
A0
|
A1
|
D3
|
D2
|
D1
|
D0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
Un tipo de decodificador muy
empleado es el de siete segmentos. Este circuito decodifica la información de
entrada en BCD a un código de siete segmentos adecuado para que se muestre en
un visualizador
de siete segmentos.
Codificadores
Un codificador es un circuito
combinacional con 2N entradas y N salidas,
cuya misión es presentar en la salida el código binario correspondiente a la
entrada activada.
Existen dos tipos
fundamentales de codificadores: codificadores sin prioridad y codificadores con
prioridad. En el caso de codificadores sin prioridad, puede darse el caso de
salidas cuya entrada no pueda ser conocida: por ejemplo, la salida 0 podría
indicar que no hay ninguna entrada activada o que se ha activado la entrada
número 0. Además, ciertas entradas pueden hacer que en la salida se presente la
suma lógica de dichas entradas, ocasionando mayor confusión. Por ello, este
tipo de codificadores es usado únicamente cuando el rango de datos de entrada
está correctamente acotado y su funcionamiento garantizado.
Dirección local de
lugar.
Para evitar los problemas anteriormente comentados, se diseñan los codificadores con prioridad. En estos sistemas, cuando existe más de una señal activa, la salida codifica la de mayor prioridad (generalmente correspondiente al valor decimal más alto). Adicionalmente, se codifican dos salidas más: una indica que ninguna entrada está activa, y la otra que alguna entrada está activa. Esta medida permite discernir entre los supuestos de que el circuito estuviera deshabilitado por la no activación de la señal de capacitación, que el circuito no tuviera ninguna entrada activa, o que la entrada número 0 estuviera activada.
También entendemos como codificador (códec), un esquema que regula una serie de transformaciones sobre una señal o información. Estos pueden transformar un señal a una forma codificada usada para la transmisión o cifrado o bien obtener la señal adecuada para la visualización o edición (no necesariamente la forma original) a partir de la forma codificada.
En este caso, los
codificadores son utilizados en archivos multimedia para comprimir audio, imagen o vídeo, ya que la forma original de este tipo de archivos
es demasiado grande para ser procesada y transmitida por los sistema de comunicación disponibles actualmente.
Se utilizan también en la compresión de datos para obtener un tamaño de
archivo menor.
Según esta nueva definición,
podemos dividir los codificadores en códecs sin
pérdidas y códecs con
pérdidas, según si la información que se recupera coincide
exactamente con la original o es una aproximación.
Microcontroladores
Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito
integrado programable, capaz de
ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques
funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador
incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: unida
central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida.
Algunos microcontroladores pueden utilizar
palabras de cuatro bits y funcionan a velocidad de reloj con frecuencias tan
bajas como 4 kHz, con un consumo de baja potencia (mW o microvatios). Por lo
general, tendrá la capacidad para mantener la funcionalidad a la espera de un
evento como pulsar un botón o de otra interrupción, el consumo de energía
durante el estado de reposo (reloj de la CPU y los periféricos de la mayoría)
puede ser sólo nanovatios, lo que hace que muchos de ellos muy adecuados para
aplicaciones con batería de larga duración. Otros microcontroladores pueden
servir para roles de rendimiento crítico, donde sea necesario actuar más como
un procesador digital de señal (DSP), con velocidades de reloj y
consumo de energía más altos.
Cuando es fabricado el microcontrolador, no
contiene datos en la memoria ROM. Para que pueda controlar algún proceso es
necesario generar o crear y luego grabar en la EEPROM o equivalente del microcontrolador
algún programa, el cual puede ser escrito en lenguaje
ensamblador u otro lenguaje para
microcontroladores; sin embargo, para que el programa pueda ser grabado en la
memoria del microcontrolador, debe ser codificado en sistema numérico hexadecimal que es finalmente el sistema que hace
trabajar al microcontrolador cuando éste es alimentado con el voltaje adecuado y asociado a
dispositivosanalógicos y discretos para su funcionamiento.

Microprocesadores
l microprocesador (o simplemente procesador) es el circuito
integrado central y más
complejo de unsistema
informático;
a modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el «cerebro» de uncomputador.
Es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario; sólo
ejecuta instrucciones programadas en lenguaje
de bajo nivel,
realizando operaciones aritméticas ylógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas
binarias y accesos a memoria.
Esta unidad central de procesamiento está
constituida, esencialmente, por registros, una unidad de control, una unidad aritmético lógica (ALU) y una unidad
de cálculo en coma flotante(conocida antiguamente como «coprocesador matemático»).
El microprocesador está conectado
generalmente mediante un zócalo específico de la placa base de la computadora;
normalmente para su correcto y estable funcionamiento, se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador
de calor fabricado en algún
material de alta conductividad
térmica,
como cobre o aluminio, y de uno o más ventiladores que eliminan el
exceso del calor absorbido por el disipador. Entre el disipador y la cápsula
del microprocesador usualmente se coloca pasta térmicapara mejorar la
conductividad del calor. Existen otros métodos más eficaces, como la refrigeración líquida o el uso de células peltier para refrigeración
extrema, aunque estas técnicas se utilizan casi exclusivamente para
aplicaciones especiales, tales como en las prácticas de overclocking.
La medición del rendimiento de un
microprocesador es una tarea compleja, dado que existen diferentes tipos de
"cargas" que pueden ser procesadas con diferente efectividad por
procesadores de la misma gama. Una métrica del rendimiento es la frecuencia
de reloj que permite comparar
procesadores con núcleos de la misma familia,
siendo este un indicador muy limitado dada la gran variedad de diseños con los
cuales se comercializan los procesadores de una misma marca y referencia. Un
sistema informático de alto rendimiento puede estar equipado con varios
microprocesadores trabajando en paralelo, y un microprocesador puede, a su vez,
estar constituido por varios núcleos físicos o lógicos. Un núcleo
físico se refiere a una porción interna del microprocesador cuasi-independiente
que realiza todas las actividades de una CPU solitaria, un núcleo lógico es la
simulación de un núcleo físico a fin de repartir de manera más eficiente el
procesamiento. Existe una tendencia de integrar el mayor número de elementos
dentro del propio procesador, aumentando así la eficiencia energética y la
miniaturización. Entre los elementos integrados están las unidades de punto
flotante, controladores de la memoria RAM, controladores de buses y procesadores
dedicados de vídeo.

Multiplexores
Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida
de datos, están dotados de entradas de control
capaces de seleccionar una, y sólo una, de las entradas de datos para permitir
su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida.
En el campo de la electrónica el
multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y
transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello lo que hace es dividir
el medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos puedan comunicarse al mismo
tiempo.
Una señal que está multiplexada debe demultiplexarse en el otro extremo.
Según la forma en que se realice esta división del medio de transmisión,
existen varias clases de multiplexación:
AVANCES
RECIENTES
El desarrollo de los circuitos integrados ha revolucionado
los campos de las comunicaciones, la gestión de la información y la
informática. Los circuitos integrados han permitido reducir el tamaño de los
dispositivos con el consiguiente descenso de los costes de fabricación y de
mantenimiento de los sistemas. Al mismo tiempo, ofrecen mayor velocidad y
fiabilidad. Los relojes digitales, las computadoras portátiles y los juegos
electrónicos son sistemas basados en microprocesadores. Otro avance importante
es la digitalización de las señales de sonido, proceso en el cual la frecuencia
y la amplitud de una señal de sonido se codifica digitalmente mediante técnicas
de muestreo adecuadas, es decir, técnicas para medir la amplitud de la señal a
intervalos muy cortos. La música grabada de forma digital, como la de los
discos compactos, se caracteriza por una fidelidad que no era posible alcanzar
con los métodos de grabación directa.
La electrónica médica ha llegado hasta a sistemas que pueden diferenciar aún más los órganos del cuerpo humano. Se han desarrollado asimismo dispositivos que permiten ver los vasos sanguíneos y el sistema respiratorio. También la alta definición promete sustituir a numerosos procesos fotográficos al eliminar la necesidad de utilizar plata.
La investigación actual dirigida a aumentar la velocidad y capacidad de las computadoras se centra sobre todo en la mejora de la tecnología de los circuitos integrados y en el desarrollo de componentes de conmutación aún más rápidos. Se han construido circuitos integrados a gran escala que contienen varios centenares de miles de componentes en un solo chip. Han llegado a fabricarse computadoras que alcanzan altísimas velocidades en las cuales los semiconductores son reemplazados por circuitos superconductores que utilizan las uniones de Josephson y que funcionan a temperaturas cercanas al cero absoluto.
La electrónica médica ha llegado hasta a sistemas que pueden diferenciar aún más los órganos del cuerpo humano. Se han desarrollado asimismo dispositivos que permiten ver los vasos sanguíneos y el sistema respiratorio. También la alta definición promete sustituir a numerosos procesos fotográficos al eliminar la necesidad de utilizar plata.
La investigación actual dirigida a aumentar la velocidad y capacidad de las computadoras se centra sobre todo en la mejora de la tecnología de los circuitos integrados y en el desarrollo de componentes de conmutación aún más rápidos. Se han construido circuitos integrados a gran escala que contienen varios centenares de miles de componentes en un solo chip. Han llegado a fabricarse computadoras que alcanzan altísimas velocidades en las cuales los semiconductores son reemplazados por circuitos superconductores que utilizan las uniones de Josephson y que funcionan a temperaturas cercanas al cero absoluto.
CONCLUSIONES
Los circuitos lógicos se utilizan para adoptar
decisiones especificas de verdadero-falso sobre la base de la presencia de múltiples
señales verdadero-falso en las entradas. El estado verdadero se representado
por un 1, y falso por un 0.
Los bloques elementales de un dispositivo lógico se
denominan puertas lógicas digitales para ejecutar una determinada función es
necesario conectar grandes cantidades de elementos lógicos en circuitos
complejos.
En algunos casos se utilizan microprocesadores para
efectuar muchas de las funciones de conmutación y temporización de los
elementos lógicos individuales.



