ELECTRÓNICA DIGITAL

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Nataly Paola Quiroz Villamizar 11°B
Nataly Quiroz Villamizar
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Nataly Quiroz Villamizar
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ELECTRÓNICA DIGITAL
  1. la electrónica es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los circuitos y de sus componentes que permiten modificar la corriente eléctrica amplificándola, atenuándola, rectificándola y filtrándola y que aplica la electricidad al tratamiento de la información. Por otro lado el término digital deriva de la forma en que las computadoras realizan las operaciones; i.e. contando dígitos o números.
    1. Señales
      1. Señales analógicas: aquellas donde la señal puede adquirir infinitos valores entre dos extremos cualesquiera. La variación de la señal forma una gráfica continua.
          1. Señales digitales: las cuales pueden adquirir únicamente valores concretos; i.e. no varían de manera continua.
        1. Ventajas y Desventajas
          1. VENTAJAS: —Mayor facilidad de diseño, púes las técnicas están bien establecidas. —El ruido (fluctuaciones de tensión no deseadas) afecta menos a los datos digitales que a los analógicos), ya que en sistemas digitales sólo hay que distinguir entre valor alto y valor bajo. —Las operaciones digitales son mucho más precisas y la transmisión de señales es más fiable porque utilizan un conjunto discreto de valores, fácil de diferenciar entre sí, lo que reduce la probabilidad de cometer errores de interpretación. —Almacenamiento de la información menos costoso
            1. Los sistemas digitales presentan el inconveniente de que para transmitir una señal analógica debemos hacer un muestreo de la señal, codificarla y posteriormente transmitirla en formato digital y repetir el proceso inverso. Para conseguir obtener la señal analógica original todos estos pasos deben hacerse muy rápidamente (aunque los sistemas electrónicos digitales actuales trabajan a velocidades lo suficientemente altas como para realizarlo y obtener resultados satisfactorios).
            2. TIPOS DE LÓGICA
              1. En los circuitos electrónicos digitales se emplean niveles de tensión distintos para representar los dos bits. Las tensiones que se utilizan para representar los unos y los ceros se les denominan niveles lógicos. Existen distintos tipos de lógica
                1. Lógica positiva: al nivel alto se le da el valor de 1 y al nivel bajo un valor de 0 (VH = 1 y VL = 0)
                  1. Lógica negativa: al nivel alto se le da el valor 0 y al nivel bajo un valor de 1 (VH = 1 y VL = 0).
                    1. Lógica mixta: se mezclan ambos criterios en el mismo sistema, eligiendo uno u otro según convenga
                  2. SISTEMAS DE NUMERACIÓN
                    1. SISTEMA DECIMAL Su origen lo encontramos en la India y fue introducido en España por los árabes. Es un sistema de base 10; i.e. emplea 10 caracteres o dígitos diferentes para indicar una determinada cantidad: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9.
                      1. SISTEMA BINARIO Los ordenadores y en general todos los sistemas que utilizan electrónica digital utilizan el sistema binario. En la electrónica digital sólo existen dos estados posibles (1 o 0) por lo que interesa utilizar un sistema de numeración en base 2, el sistema binario. Dicho sistema emplea únicamente dos caracteres, 0 y 1. Estos valores reciben el nombre de bits (dígitos binarios). Así, podemos decir que la cantidad 10011 está formada por 5 bits.
                        1. TRANSFORMACIÓN DE BINARIO A DECIMAL Para pasar de binario a decimal se multiplica cada una de las cifras del número en binario en potencias sucesivas de 2.
                          1. TRANSFORMACIÓN DE DECIMAL A BINARIO El convertir un número decimal al sistema binario es muy sencillo: basta con realizar divisiones sucesivas por 2 hasta que el último cociente sea inferior a 2 y escribir los restos obtenidos en cada división en orden inverso al que han sido obtenidos.
                            1. CANTIDAD DE BITS NECESARIOS PARA REPRESENTAR UN NÚMERO La cantidad de dígitos necesarios para representar un número en el sistema binario es mayor que en el sistema decimal. Así, en el ejemplo anterior, para representar el número 11, han hecho falta 4 dígitos en binarios.
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