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2904 Tecnicas de Diseño Digital - 2021

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Avda.Alem 1253 – Primer Piso 
Bahía Blanca, Bs.As. – Argentina. 
Tel. (54) 291 – 4595101. Int. 3301 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
Universidad Nacional del Sur 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
BAHÍA BLANCA --- ARGENTINA 
 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS 
 
 
Técnicas de Diseño Digital 
CÓDIGO: XXXX 
 
ÁREA NO: VI 
H O R A S D E C L A S E Tipificación 
CSU 
497/2002 
P R O F E S O R R E S P O N S A B L E 
T E Ó R I C A S P R Á C T I C A S 
 Prof. Ricardo Cayssials Por semana Por cuatrimestre Por semana Por cuatrimestre 
2 A 
3 32 3 48 
C A R R E R A S Y P L A N E S 
CARRERA PLAN CARÁCTER AÑO CUATRIMESTRE 
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES 
INTELIGENTES 
 
2019 
 
OBLIGATORIA 
 
1º 
 
PRIMERO 
 
H O R A S B L O Q U E C U R R I C U L A R H O R A S F O R M A C I Ó N P R Á C T I C A 
 
Ciencias Básicas 
 
DETALLE CIENCIAS BÁSICAS 
Formación Experimental – 
Laboratorio 
 
Tecnologías 
Básicas 
 
* 
 
Matemática 
 Formación Experimental - Trabajo 
de campo 
 
Tecnologías 
Aplicadas 
 
Física 
 Resolución de problemas abiertos 
de ingeniería 
 
Complementarias Química Actividades de proyecto y diseño x 
 Fundamentos de 
informática 
 
Práctica Profesional Supervisada 
 
A S I G N A T U R A S C O R R E L A T I V A S P R E C E D E N T E S 
P A R A C U R S A P A R A A P R O B A R 
 
 
 
DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 
 
En el curso de Técnicas de Diseño Digital se analizan las diferentes técnicas de diseño e 
implementación de circuitos digitales, proponiendo diferentes metodologías para la resolución 
de problemas. 
En la actividad práctica se formaliza la incorporación de conceptos teóricos a través de la resolución 
de problemas de sistemas digitales, simples y abiertos que aspiran contribuir a la consolidación del 
criterio de análisis y diseño y la capacidad de abstracción del alumno. 
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Universidad Nacional del Sur 
 
En la práctica en laboratorio inicialmente se presentan herramientas de software que permiten la 
simulación de circuitos digitales básicos. Una vez familiarizados con el propósito de los laboratorios 
experimentales, se diseñan e implementan circuitos combinacionales y secuenciales de diferente 
complejidad. 
 
COMPETENCIAS A SATISFACER POR LOS ESTUDIANTES AL FINAL DEL CURSO 
 
 
 
I. Operar expresiones boloeanas obtenidas de descripciones formales y no formales de 
problemas lógicos. 
II. Simplificar funciones booleanas. 
III. Diseñar circuitos combinacionales utilizando componentes discretos y de mediana escala 
de integración. 
IV. Explorar las diferentes alternativas para el diseño de circuitos secuenciales: flip-flops 
disparados por flancos y latches. 
V. Analizar, diseñar e implementar circuitos secuenciales de modo fundamental libres de azar 
y carreras críticas y circuitos secuenciales sincrónicos y asincrónicos. 
VI. Diseñar, construir y documentar circuitos experimentales a partir de especificaciones 
formales y de especificaciones basadas en requerimientos no formales. 
 
PROGRAMA SINTÉTICO 
 
1. Diseño e impementación de circuitos combinacionales 
2. Diseño e impementación de circuitos secuenciales. 
3. Ejemplos de aplicación. 
 
PROGRAMA ANALÍTICO 
 
1. Diseño e implementación de circuitos combinacionales: 
a. Introducción a la lógica proposicional, operadores axiomas y postulados. 
b. Álgebra de Boole, Representación gráfica de funciones booleanas. Diagramas 
de Venn y de Karnagh. 
c. Formas canónicas conjuntiva y disyuntiva. Modelos eléctricos. 
d. Simplificación de funciones booleanas: Método de Quine. Sistematización de 
Me Cluskey. Simplificación gráfica. Funciones incompletamente especificadas. 
e. Implementación electrónica de funciones combinacionales. Implementación 
NAND/NOR, implementación con circuitos MSI, multiplexores, 
decodificadores, memorias. 
f. Riesgo estático y dinámico. 
g. Otros modelos eléctricos: lógica de relays. 
 
2. Diseño e implementación de circuitos secuenciales: 
a. Definición. 
b. Diagramas de estados. 
c. Autómatas de Moore y de Mealy. 
d. Ecuación característica de elementos biestables. 
e. Funciones secuenciales modo fundamental y sincrónicos. 
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Universidad Nacional del Sur 
 
f. Ecuaciones de aplicación. Ecuaciones generalizadas de entrada. 
 
3. Reducción y asignación de estados: 
a. Método de Huffman-Mealy para la reducción de la cardinalidad del conjunto 
de estados en sistemas completa e incompletamente especificados. 
b. Asignación de estados. Carreras críticas. Implementación electrónica. 
 
4. Ejemplos de aplicación . 
a. Generadores-Detectores de paridad. 
b. Decodificadores DCB-Decimal DCB-7 segmentos; Gray-Decimal. 
c. Comparadores de magnitud. 
d. Registros de desplazarniento. 
e. Sumadores-restadores. 
f. Contadores. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Fredrick J. Hill, Gerald R. Peterson, Digital Systems : Hardware Organization and Design 
John Wiley & Sons; ISBN: 0471808067; (3ed 1987). 
2. D. Lewin, D. Protheroe, Design of Logic Systems, Chapman & Hall, ISBN: 0412428903; 
(2ed. 1992). 
3. Contemporary Logic Design (2nd Edition), Prentice Hall; (2004), ISBN-10: 0201308576, 
ISBN-13: 978-0201308570 
4. Mc. Cluskey E., Introduction to the Theory of Switching Circuits, John Wiley & Sons; 
(1965). 
5. M. Phister, Logical design of Digital Computers, John Wiley & Sons, (1958). 
6. John P. Uyemura, Introducción al diseño de sistemas digitales: un enfoque integrado.. 
México : International Thomson Editores, 2000. ISBN: 9687529962 
7. John F. Wakerly, Diseño digital: principios y prácticas,. 3a. ed. México : Pearson 
Educación, 2001. ISBN: 9701704045. 
8. Frederick J. Hill, Gerald R. Peterson, Teoría de conmutación y diseño lógico. 1990. 
9. Fundamentos de Sistemas Digitales - Thomas L. Floyd, PRENTICE-HALL, 2006. 
10. Diseño Digital, Principios y Práctica - John F. Wakerly – 3ºEd. Prentice Hall Hispanoamérica - 2001 
 
 
 
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