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eletronica digital - relatório científico

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Experimento 01 - Tabela verdade 
 
J. Ferreira do Nascimento 
Centro Universitário Uninter 
Pap – Recife (Boa Viagem) - Rua Ribeiro de Brito, nº 830, lojas nº 10 e 11, no Bairro de Boa 
Viagem - CEP: 51.021-310 - Recife/PE – Brasil 
E-mail: jaime.desenvolvimento@hotmail.com 
 
 
Resumo 
Explorar o funcionamento das portas lógicas e analisar a sua tabela verdade. 
 
 
Palavras chave: {Tabela verdade, Portas lógicas, 74ls04, 74ls08, 74ls32} 
 
 
 
Introdução 
 Análise de um circuito lógico não é uma tarefa trivial, pois o circuito pode ser complexo 
e/ou composto por um volume muito grande de portas lógicas, no entanto aplicando a álgebra de 
boole e fazendo uso das tabelas verdades, podemos fazer análise de circuitos complexos sem 
muitas dificuldades. 
. 
 
 
Procedimento Experimental 
 
Para a realização destes 
experimentos foram utilizados os kits 
MyLab Edison e MyLab Boole fornecidos 
pela Uninter, o circuito foi montado em 
protoboard como exibido na Foto 1, e 
podemos ver o esquemático do mesmo na 
figura 1, a tabela verdade do circuito pode 
ser observada na tabela 1. 
Para aferir os valores de tensão foi 
utilizado um multímetro digital, e para 
análise dos sinais foi utilizado um 
osciloscópio. 
 
Foto do circuito montado em ProtoBoard. 
(Foto 1) 
 
 
 
Esquemático do circuito. 
(Figura 1) 
 
 
 
 
 
U1
AND2
U2
NOT
U3
OR2
R4
240Ω
S3
VCC 5.0V
GND
LED1
R3
10kΩ
S2S1
R2
10kΩ
R1
10kΩ
GND
S3 S2 S1 LED 
0 0 0 1 
0 0 1 1 
0 1 0 1 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
1 1 1 1 
Tabela verdade 
(Tabela 1) 
 
Procedimentos Teóricos 
1) Escreva a expressão de saída do circuito ensaiado. 
Resposta: (S1.S2)+(~S3) 
2) Obtenha a tabela verdade com base na expressão de saída. 
Resposta: 
S3 S2 S1 S1.S2 ~S3 (S1.S2)+(~S3) 
0 0 0 0 1 1 
0 0 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 
0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 
 
 
3) Desenhe e simule o circuito no software MultiSim Blue 
Resposta: esquemático feito no multisim blue está exibido na figura 1. 
 
4) Quais foram as conclusões sobre esta montagem? Houve dificuldades? O resultado 
dos procedimentos experimentais deram iguais aos resultados dos procedimentos 
teóricos e da simulação? 
Resposta: A montagem do circuito foi muito simples, não teve nenhum ponto 
que apresentasse maiores dificuldades, o resultado do experimento foi 
consonante ao estudado na teoria e simulado no multisim blue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimento 02 - FLIP FLOP 
 
J. Ferreira do Nascimento 
Centro Universitário Uninter 
Pap – Recife (Boa Viagem) - Rua Ribeiro de Brito, nº 830, lojas nº 10 e 11, no Bairro de Boa 
Viagem - CEP: 51.021-310 - Recife/PE – Brasil 
E-mail: jaime.desenvolvimento@hotmail.com 
 
 
Resumo 
Entender o funcionamento dos flip-flops fazendo a montagem de um circuito lógico e obtendo 
a tabela verdade para comprovar o seu funcionamento. 
 
 
Palavras chave: {Flip-Flop, Contador 3 bits, 74ls112, 74ls08} 
 
 
 
Introdução 
 O flip-flop é basicamente uma célula de memória, quando trabalhamos apenas com portas 
lógicas, temos um circuito de lógica combinacional, mas adicionando o uso dos flip-flops 
expandimos as capacidades dos circuitos, assim podemos chamar circuitos que contem flip-flops 
de circuitos sequenciais. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimento Experimental 
Para a realização destes 
experimentos foram utilizados os kits 
MyLab Edison e MyLab Boole fornecidos 
pela Uninter, o circuito foi montado em 
protoboard como exibido na Foto 1, e 
podemos ver o esquemático do mesmo na 
figura 1. 
Para aferir os valores de tensão foi 
utilizado um multímetro digital, e para 
análise dos sinais foi utilizado um 
osciloscópio. 
 
 
 
 
 
 
Foto do circuito montado em ProtoBoard. 
(Foto 1) 
 
 
 
Esquemático do circuito. 
(Figura 1) 
 
Procedimentos Teóricos 
1) Preencha a tabela de transição de estados, considerando o estado inicial 0002. 
Resposta: 
Estado Atual Entrada de controle Próximo estado 
C B A JC KC JB KB JA KA C B A 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
 
U1
AND2
U3
JK_FF_NEGSR
J Q
~QK
RESET
CLK
SET
U2
JK_FF_NEGSR
J Q
~QK
RESET
CLK
SET
U4
JK_FF_NEGSR
J Q
~QK
RESET
CLK
SET
VCC
5.0V
VCC
5.0V
Led_C Led_B Led_A
S2
Key = Space 
GND
R1
10kΩ
VCC
5.0V
PR1
1
PR2
0
PR3
0
 
2) Desenhe o diagrama de estados. 
Resposta: 
 
3) Desenhe e simule o circuito no MultiSim Blue. 
Resposta: Circuito esquemático pode ser visto na figura 1 
 
4) Quais foram as conclusões sobre esta atividade? Houve dificuldade? O resultado dos 
procedimentos experimentais deram iguais aos resultados da simulação? 
Resposta: O circuito é um contador de 3 bits e está configurado para contagem 
regressiva, a maior dificuldade presente neste circuito foi o efeito rebote das 
teclas, para amenizar o problema foi colocado um capacitor em paralelo com a 
tecla, o debounce por hardware melhorou, mas não resolveu 100%. Quanto 
aos resultados, transcorreu tudo perfeitamente bem como foi estudado e 
simulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimento 03 - Decodificador 
 
J. Ferreira do Nascimento 
Centro Universitário Uninter 
Pap – Recife (Boa Viagem) - Rua Ribeiro de Brito, nº 830, lojas nº 10 e 11, no Bairro de Boa 
Viagem - CEP: 51.021-310 - Recife/PE – Brasil 
E-mail: jaime.desenvolvimento@hotmail.com 
 
 
Resumo 
Entender o funcionamento dos circuitos integrados contadores e decodificadores fazendo a 
montagem de um circuito lógico e comprovando o seu funcionamento. 
 
 
Palavras chave: {contador BCD, Decodificador, 74ls90, CD4511} 
 
 
 
Introdução 
 O decodificador é um circuito lógico que recebe um conjunto de entradas representadas 
por um número binário, e ativa uma ou mais saídas correspondentes ao número recebido. 
. 
 
 
Procedimento Experimental 
 
Para a realização destes 
experimentos foram utilizados os kits 
MyLab Edison e MyLab Boole fornecidos 
pela Uninter, o circuito foi montado em 
protoboard como exibido na Foto 1. 
Para aferir os valores de tensão foi 
utilizado um multímetro digital, e para 
análise dos sinais foi utilizado um 
osciloscópio. 
 
Foto do circuito montado em ProtoBoard. 
(Foto 1) 
 
Procedimentos Teóricos 
1) Preencher as tabelas. 
Resposta: 
 
Contagem completa 
7490 B Display B 
QD QC QB QA Num 
X 0 0 0 0 
X 0 0 1 1 
X 0 1 0 2 
X 0 1 1 3 
X 1 0 0 4 
X 1 0 1 5 
 
 
Contagem completa 
7490 A Display A 
QD QC QB QA Num 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
0 0 1 0 2 
0 0 1 1 3 
0 1 0 0 4 
0 1 0 1 5 
0 1 1 0 6 
0 1 1 1 7 
0 0 0 0 8 
1 0 0 1 9 
 
 
2) Quais foram as conclusões sobre esta atividade? Houve dificuldades?. 
Resposta: Conforme o circuito vai ficando mais elaborado, nos damos conta 
de como é importante poder contar com softwares de simulação de circuitos 
para nos auxiliar. Novamente o debounce de teclas por hardwarefez falta, mas 
uma solução plenamente satisfatória para o efeito rebote ainda não foi 
possível apenas utilizando o capacitor em paralelo com a tecla. 
 
 
Referencias 
http://br.mouser.com/MultiSimBlue/ 
https://www.embarcados.com.br/leitura-de-chaves-debounce/

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