Rom de Diodos

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Circuito digitales II

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ROM DE DIODOS

CIRCUITOS DIGITALES IIUNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNAfacultad de ingeniera

ESCUELA DE INGENIERA ELECTRNICA

ROM DE DIODOSCIRCUITOS DIGITALES II

DOCENTE: Ing. Elena Vildozo Zambrano

ALUMNA:Triana Humpire Silva

09/12/2015TACNA - PER

1. BASE TERICAMEMORIAS ROMLamemoria de solo lectura, conocida tambin comoROM(acrnimo en ingls deread-only memory), es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrnicos, que permite solo la lectura de la informacin y no su escritura, independientemente de la presencia o no de una fuente de energa.Los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar, o al menos no de manera rpida o fcil. Se utiliza principalmente en su sentido ms estricto, se refiere solo a mscara ROM -en ingls, MROM- (el ms antiguo tipo de estado slido ROM), que se fabrica con los datos almacenados de forma permanente y, por lo tanto, su contenido no puede ser modificado de ninguna forma. Sin embargo, las ROM ms modernas, comoEPROMy Flash EEPROM, efectivamente se pueden borrar y volver a programar varias veces, aun siendo descritos como "memoria de slo lectura" (ROM). La razn de que se las contine llamando as es que el proceso de reprogramacin en general es poco frecuente, relativamente lento y, a menudo, no se permite la escritura en lugares aleatorios de la memoria. A pesar de la simplicidad de la ROM, los dispositivos reprogramables son ms flexibles y econmicos, por lo cual las antiguas mscaras ROM no se suelen encontrar en hardware producido a partir de 2007.

CODIGO GRAYElcdigo Grayes un tipo especial de cdigo binario que no es ponderado (los dgitos que componen el cdigo no tienen un peso asignado). Su caracterstica es que entre una combinacin de dgitos y la siguiente, sea sta anterior o posterior, slo hay una diferencia de un dgito. Por eso tambin se le llama Cdigo progresivo.Esta progresin sucede tambin entre la ltima y la primera combinacin. Por eso se le llama tambin cdigo cclico. (ver tabla)Elcdigo GRAYes utilizado principalmente en sistemas de posicin, ya sea angular o lineal. Sus aplicaciones principales se encuentran en la industria y en robtica.En robtica se utilizan unos discos codificados para dar la informacin de posicin que tiene un eje en particular. Esta informacin se da encdigo GRAY.Analizando la tabla de la derecha se observa que:- Cuando un nmero binario pasa de:0111 a 1000 (de 7 a 8 en decimal) o de1111 a 0000 (de 16 a 0 en decimal) cambian todas las cifras.- Para el mismo caso pero encdigo Gray:0100 a 1100 (de 7 a 8 en decimal) o de 1000 a 0000 (de 16 a 0 en decimal) slo ha cambiado una cifra.La caracterstica de pasar de un cdigo al siguiente cambiando slo un dgito asegura menos posibilidades de error.

CONVERSIN DE NUMERO BINARIO A CDIGO GRAY1. El MSB del numero binario ser el mismo para el cdigo Gray.2. Sumar el MSB del numero binario al bit situado a su derecha inmediata y anotar el resultado del numero en cdigo Gray que estamos formando.3. Continuar sumando bits a los bits situados a la derecha y anotando las sumas; hasta llegar al LSB.4. El nmero en cdigo Gray tendr el mismo nmero de bits que el nmero binario.

Ejemplo: convertir el numero binario 0010 a cdigo Gray

Aqu finaliza la conversin dado que ya llegamos al LSB del numero binario.Entonces el numero binario 0010 equivale al 0011 en cdigo Gray

CONVERSIN DE CDIGO GRAY A BINARIO1. El bit izquierdo de cdigo Gray ser el MSB del numero binario.2. El bit obtenido es sumado al segundo bit de la izquierda del cdigo Gray, y el resultado se anotara a la derecha del numero binario a formar.3. Este resultado se le suma al bit situado a la derecha inmediata del ultimo bit que sumamos y el resultado ser el otro bit del nmero binario (se ordena de izquierda a derecha).4. Repetir el paso anterior hasta llegar al bit mas a la derecha del cdigo Gray.5. El nmero de bits del numero binario deber coincidir con el nmero de bits del nmero en cdigo Gray.

Ejemplo: convertir el nmero en cdigo Gray 1001 a numero binario

ROM DE DIODOS

2. DIAGRAMAS Y TABLA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

3. EXPERIENCIAa. CIRCUITO LOGICO

b. TABLA DE COMPROBACION

c. CIRCUITO A NIVEL INTEGRADO

4. SIMULACION

5. CONCLUSIONESHumpire _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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