UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS SILABO DE LA ASIGNATURA I. DATOS INFORMATIVOS 1. ASIGNATURA 2. CÓDIGO DE LA ASIGNATURA 3. PRE-REQUISITO 4. SEMESTRE 5. CICLO DE ESTUDIOS 6. CRÉDITOS 7. CARGA HORARIA 8. DURACIÓN 9. PROFESOR(es) II. OBJETIVOS DEL CURSO o o o III. : SISTEMAS DIGITALES : IS-414 : SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS : 2014-I : VII Ciclo : 04 : HT = 03 - HP = 02 : 16 semanas : BERNARDO NUÑEZ MONTENEGRO FRANK RODRIGUEZ CHIRINOS o Impartir al alumno, los conocimientos que van desde el Álgebra Booleana, para que pueda entender el funcionamiento de un circuito lógico. Impartir conocimientos de las técnicas usadas para el diseño de circuitos digitales TTL, RTL y DTL. Capacitar al alumno para comprender y analizar circuitos digitales, incluyendo Memorias y conversores ADC y DAC. Diseñar circuitos electrónicos digitales usando circuitos integrados Digitales PROGRAMACIÓN ACADÉMICA PRIMERA UNIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Aplicar los conocimientos del algebra booleana en el estudio de los circuitos digitales. 2. Diseñar circuitos digitales que permitan realizar operaciones aritméticas binarias DURACIÓN: 08 semanas SEMANA CONTENIDO TEMÁTICO – – – – – – SEMANA 1 Señales analógicas y digitales. Sistema binario. Sistema Hexadecimal. Conversión de Hexadecimal a binario, conversión de binario a Hexadecimal. Códigos Binarios SEMANA 2 Y 3 Álgebra de Boole. • Definición. • Teoremas de Algebra de Boole. – Función de Boole. • Definición. • Tabla de verdad de una función lógica; definición. • Funciones del algebra de boole SEMANA 4 Simplificación de las funciones lógicas. • Método algebraico. • Método grafico: Mapa de Karnaugh. – Funciones incompleta – SEMANA 5 – Implementación de Circuitos digitales • Partiendo de una función booleana. • Partiendo de una tabla de verdad. – Implementación de circuitos digitales en base a compuertas NAND y NOR. – Inversor, buffer y compuertas lógicas de tres estados – – – – – SEMANA 6 y 7 Operaciones aritméticas binarias Suma aritmética binaria. • Circuito semisumador. • Sumador total. Tipos de sumadores. • Sumador serie. • Sumador paralelo • Suma en el código decimal codificado en binario natural (bcd natural). Resta binaria • Representación de los números negativos Operación con números negativos mediante el complemento a dos SEMANA 8 – Examen parcial – Actividades programadas – Prácticas de laboratorio, efectuadas con software de simulación de circuitos digitales. Exposición de Practica. SEGUNDA UNIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 3. Conocer el funcionamiento de circuitos digitales integrados que permitan obtener información a través de displays 4. Conocer el funcionamiento de los contadores digitales y diseñar circuitos mas elaborados en base a estos. 5. Conocer los dispositivos básicos de almacenamiento de información a través de dispositivos de estado sólido. DURACIÓN: 08 semanas SEMANA CONTENIDO TEMÁTICO SEMANA 9 Y 10 – Sistemas combinacionales. • Codificadores. • Decodificadores. • Multiplexores • De-multiplexores – Displays de 7 segmentos, ánodo común y cátodo común SEMANA 11 – Sistemas Secuenciales. • Sistemas Secuenciales Síncronos y Asíncronos. – Flip- Flops • El Flip-Flop R-S. • Flip-Flop Tipo D • Flip-Flop Tipo T • Flip-Flop J-K – – – – – – SEMANA 12 Y 13 Contadores Digitales. Contadores Asíncronos Contadores Sincrónicos. Contadores De Las Series 54/74. • Contador de Década Sn54/7490 • Contador Binario Sn54/7493 Y Sn54/74l93. • Contador Sincrónico Arriba/Abajo 54/74190, 54/74191, 54/74192, 54/74193 SEMANA 14 Memorias Parámetros y características de una Memoria. • Memorias de acceso aleatorio (RAM) y Memorias ROM • Tiempo de acceso. Tiempo de ciclo • Direccionamiento de memoria. SEMANA 15 Conversión Digital-Analógica • Arquitectura del DAC. • Tipos de DAC. • Aplicaciones de DAC – Conversión Analógica-Digital • Arquitectura del ADC. • Tipos de ADC. • Aplicaciones de ADC – – – Prácticas de laboratorio orientadas a probar el funcionamiento de los circuitos vistos en clase Practicas calificadas, orientadas al diseño de circuitos digitales básicos, incluyendo pruebas de funcionamiento. METODOLOGÍA - Exposición y consultas Actividades programadas – IV. SEMANA 16 Examen parcial - Las prácticas se harán utilizando un software de simulación (Multisim), el cual se encuentra instalado en laboratorio asignado. - Se usarán plumones, pizarra, y equipos multimedia para la presentación de diapositivas. V. EVALUACIÓN REQUISITOS DE APROBACIÓN: – Haber tenido una asistencia regular al desarrollo del curso no menor al 70% de las clases dictadas SISTEMA DE CALIFICACIÓN: – La nota mínima aprobatoria es 10.5, como promedio. – El Promedio Final : PF, se obtiene promediando los Exámenes Parciales y los Trabajos Prácticos, con la siguiente fórmula: PF = (0.6*PEP + 0.4PTP) PF PEP PTP : Promedio final : Promedio de Exámenes parciales : Promedio de Trabajos Prácticos. – Se establece un examen especial de carácter sustitutorio, el cual reemplazará para todos los efectos el menor calificativo del examen parcial. En ningún caso reemplazará el promedio de prácticas de la asignatura. – Tienen derecho a examen sustitutorio de la asignatura por una sola vez los estudiantes que: - Haya tenido una asistencia regular al desarrollo del curso no menor al 70% de las clases dictadas. - Hayan cumplido con las evaluaciones establecidas en el sílabo y hayan obtenido una nota promedio igual o mayor a siete (7.0) VI. REFERENCIAS PARA CONSULTA MANO, M. Morris. “Lógica digital y diseño de computadores.” SANDIGE, Richard S. “Modern digital design“ STRANGIO Chrisher “Electrónica Digital” TOCCI, Ronald “SISTEMAS DIGITALES: Principio y aplicaciones”