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Lógica Combinacional, Memorias Secuenciales y Dispositivos de Sincronización

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Fundamentos Teóricos y Práctica Virtual

De las Compuertas Básicas a la Memoria de Estado

La electrónica digital se divide en dos grandes arquitecturas. Comprender cómo transicionar desde la toma de decisiones instantáneas (combinacional) hasta la retención temporal de datos (secuencial) es la base del diseño de microprocesadores.

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Pilar 1: Lógica Combinacional

Salida = f(Entradas Actuales)

Es el cimiento de los circuitos digitales. En un sistema combinacional, la salida responde única y exclusivamente a las combinaciones presentes en sus entradas en ese instante específico. No posee memoria, almacenamiento ni noción del tiempo o estados anteriores.

Temarios de Estudio:
  • Compuertas fundamentales (AND, OR, NOT).
  • Compuertas Universales y Especiales (NAND, NOR, XOR, XNOR).
  • Teoremas algebraicos de George Boole y Leyes de De Morgan.
Archivo: compuertas.html Iniciar Simulador Combinacional ➔

Pilar 2: Representaciones

Salida = f(Entradas Actuales, Estado Anterior)

Añade la dimensión del tiempo y la realimentación. Permite "recordar" estados previos incluso cuando las entradas han desaparecido. Al incorporar un pulso periódico de reloj (CLK), logramos coordinar la transferencia de información y evitar inestabilidades eléctricas.

Temarios de Estudio:
  • Latches biestables NOR y NAND (Sensibles al nivel).
  • Flip-Flops síncronos y disparo por flanco (Maestro-Esclavo).
  • Circuito integrado de temporización 555 (Astable y Monoestable).
Archivo: secuencial.html Iniciar Simulador Secuencial ➔