Buscar

IFSP PB Guia experimento 1 Introdução ao Multisim e aplicações de portas lógicas básicas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 5 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

1 
 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
DISCIPLINA: Sistemas Digitais 2011.1 
PROFESSORA: Jeanne Elizabeth de Paula Braquehais 
 
Experimento 1 – Introdução ao MULTISIM e Aplicações: portas lógicas básicas, 
projeto. 
 
 
1. Sobre o MULTISIM: 
 
O Multisim é um software utilizado para simulação de circuitos eletrônicos. Ele utiliza os 
mesmos conceitos necessários à implementação de um circuito físico em laboratório. Esses 
conceitos estão relacionados à lógica de ligação, ao uso de instrumentos e componentes. 
Além de possibilitar conversões e análises mais detalhadas. 
 
 
2. A Eletrônica Digital e o MULTISIM: 
 
A eletrônica digital é mais uma das modalidades abordadas pelo MULTISIM. Um circuito 
digital opera basicamente com portas lógicas as quais são encontradas em um circuito 
integrado ( CI ). O MULTISIM possibilita dois tipos de representação: o da simbologia em 
termos de porta lógicas, que trabalharemos neste experimento, e o da representação de um 
CI, que trabalharemos em experimentos posteriores. As entradas de um circuito lógico no 
MULTISIM podem ser implementadas por meio do uso de chaves elétricas com duas 
opções de ligação: para o terminal de 5v e para o terminal 0v (terra), como são no 
laboratório físico. Outra maneira de implementar as entradas das portas lógicas é utilizando 
o Gerador de Palavras Binárias forma que será abordada em outro experimento. As saídas, 
são representadas por símbolos de lâmpadas que acendem e apagam conforme seu estado, 
da mesma maneira que no laboratório físico.Elas também podem ser vistas por meio do 
Analisador Lógico, assunto que veremos em outros experimentos. Após implementado o 
circuito lógico, ele deve passar pelo processo de simulação, que consiste em variar as 
entradas ( mudar a posição das chaves ) e observar as saídas ( se as lâmpadas estão acesas 
ou apagadas). 
 
3. Implementando um circuito lógico 
 
a) Implemente o circuito lógico a seguir ( porta e ), simule e com o resultado da simulação 
construa a tabela verdade. 
 
2 
 
 
 
Primeiro Passo: Abrir área de trabalho. 
No menu principal escolha file e new e uma área de trabalho nova será criada, é neste lugar que 
você deve implementar e simular seu circuito. 
 
Segundo Passo: inserir as fontes de 5v e 0v (terra). 
No menu principal, escolha Place e Component na caixa Group escolha Sources abaixo apareceram 
diversos tipos de fontes escolha POWER SOURCES. A direita escolha Ground e arraste para área 
de trabalho e escolha Vcc e arraste para área de trabalho. 
 
Terceiro Passo: Inserir as chaves. 
O número de chaves corresponde ao número de entradas do seu circuito. Para encontra-la escolha 
Place e Componente na caixa Group escolha Basic abaixo apareceram diversos tipos opções 
escolha Switch. A direita escolha SPDT e arraste para área de trabalho. 
 
Quarto Passo: Inserir as portas lógicas. 
No menu principal escolha Place e Component na caixa Group escolha MiscDigital abaixo 
apareceram diversos tipos de famílias lógicas escolha TTL. A direita escolha and2 e arraste para 
área de trabalho. 
 
Quinto Passo: Inserir as saídas ( Lâmpadas ) 
No menu principal escolha Place e Component na caixa Group escolha Indicators abaixo 
apareceram diversos tipos de indicadores escolha PROBE. A direita escolha PROBE e arraste para 
área de trabalho. 
 
 
 
 
3 
 
Sexto Passo: Fazer as ligações. 
Com o mouse vá até a extremidade de cada componente clique e arraste até a extremidade do outro 
componente ao qual você deseja ligar. Quando for necessário fazer uma derivação, ou seja, a partir 
de um mesmo ponto fazer duas ligações, insira neste ponto uma junção escolhendo Place e Junction 
e levando o mouse até o ponto onde se deseja fazer a junção é necessário um clique e arraste. 
 
Sétimo Passo: Simular 
Uma vez que o circuito está pronto, escolha no menu principal Simulate e Run clique em cima das 
chaves conforme você desejar e observe o estado das lâmpadas. Construa sua tabela verdade a partir 
daí. 
 
b) Implemente o circuito lógico a seguir ( porta ou ), simule e construa sua tabela verdade. 
 
 
c) Implemente o circuito lógico a seguir (porta nand), simule e construa sua tabela 
verdade. 
 
 
4 
 
 
d) Implemente o circuito lógico a seguir (porta nou), simule e construa sua tabela verdade. 
 
 
 
5 
 
e) Implemente o circuito lógico a seguir (porta not), simule e construa sua tabela verdade. 
 
 
 
f) Implemente e simule o circuito de uma porta lógica ou exclusivo. Construa a tabela 
verdade.

Continue navegando