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conectalos. Estoy diseñando una máquina de estados finita que responda a una ent...

@copilot conectalos. Estoy diseñando una máquina de estados finita que responda a una entrada X para generar salidas específicas dependiendo del estado actual. Utiliza flip-flops tipo D para mantener el estado
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¡Claro! Vamos a diseñar una máquina de estados finita utilizando flip-flops tipo D para mantener el estado, y podemos usar los componentes lógicos que tienes, como las puertas AND, OR e inversoras.
Asumamos lo siguiente para avanzar:
  1. Número de Estados: Supongamos que tienes 3 estados, que nombramos como $S_0$, $S_1$, y $S_2$.
  2. Señal de Entrada: Llamemos a tu señal de entrada $X$.
  3. Salidas Asociadas: Asumamos que deseas 3 salidas nombradas como $Y_0$, $Y_1$ y $Y_2$, correspondientes a los estados.
Ahora, usando los flip-flops tipo D que tienes en U1, vamos a asignar un flip-flop a cada bit de estado:
  • U1-1Q - Primer bit de estado
  • U1-2Q - Segundo bit de estado
Luego, establecemos las transiciones de estado y salidas usando las puertas lógicas.
Conexiones propuestas para una máquina de estados simple:
  1. Conectar los Flip-Flops:
  2. Manejo de la Entrada y Transiciones:
    • Usa las puertas AND, OR, e INVERTORAS para combinar la señal de entrada $X$ con los estados actuales y determinar el próximo estado.
  3. Salidas:
    • Dependiendo del estado, conéctalos a las puertas lógicas para generar las salidas deseadas utilizando las puertas AND y OR.
Por ahora, necesito más detalles para hacer conexiones específicas, como cuál es el comportamiento deseado de tu máquina de estados (tabla de transición de estados, condiciones para cada estado, etc.). ¿Podrías proporcionar más información sobre cómo deseas que sea?
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Estoy diseñando una máquina de estados finita que responda a una entrada X para ...

@copilot Estoy diseñando una máquina de estados finita que responda a una entrada X para generar salidas específicas dependiendo del estado actual. Utiliza flip-flops tipo D para mantener el estado.Quiero usar flip-flops tipo D 74 H C 74 74HC74, puertas AND 74 H C 08 74HC08, puertas OR 74 H C 32 74HC32, y puertas NOT Conecten las puertas lógicas para implementar las ecuaciones: D 1
( ! Q 1 AND X ) OR ( Q 0 AND Q 1 ) D1=(!Q1 AND X) OR (Q0 AND Q1)
D 0
( ! Q 1 AND X ) OR ( ! Q 0 AND Q 1 AND ! X ) D0=(!Q1 AND X) OR (!Q0 AND Q1 AND !X)" 74 H C 04 74HC04.
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Para implementar las ecuaciones dadas usando los componentes que tienes, primero conectaremos las puertas lógicas para establecer las salidas de los flip-flops tipo D. Veamos cómo podemos conectar los componentes para cumplir esto.
Ecuación para $D_1$:
D1=(¬Q1X)(Q0Q1)D_1 = (\neg Q_1 \land X) \lor (Q_0 \land Q_1)
  1. Inversiones:
    • Invertir $Q_1$ usando INV1:1 y la salida será en INV1:2.
  2. AND Gates:
    • $\neg Q_1 \land X$: Conecta INV1:2 a AND1:1A y X a AND1:1B. La salida será en AND1:1Y.
    • $Q_0 \land Q_1$: Conecta $Q_0$ a AND1:2A y $Q_1$ a AND1:2B. La salida será en AND1:2Y.
  3. OR Gate:
    • $((\neg Q_1 \land X) \lor (Q_0 \land Q_1))$: Conecta AND1:1Y y AND1:2Y a IC1:1A y IC1:1B respectivamente. La salida será IC1:1Y, la cual vas a conectar a U1:2D para $D_1$.
Ecuación para $D_0$:
D0=(¬Q1X)(¬Q0Q1¬X)D_0 = (\neg Q_1 \land X) \lor (\neg Q_0 \land Q_1 \land \neg X)
  1. Inversiones:
    • Invertir $Q_0$ usando INV2:1 y la salida será en INV2:2.
    • Invertir $X$ usando INV2:3 y la salida será en INV2:4.
  2. AND Gates:
    • $\neg Q_0 \land Q_1 \land \neg X$: Conecta INV2:2 a AND2:1A, $Q_1$ a AND2:1B, y INV2:4 a AND2:2A. La salida será en AND2:2Y.
  3. OR Gate:
    • $((\neg Q_1 \land X) \lor (\neg Q_0 \land Q_1 \land \neg X))$: Conecta AND1:1Y (ya calculado anteriormente) a IC1:2A y AND2:2Y a IC1:2B respectivamente. La salida será IC1:2Y, la cual vas a conectar a U1:1D para $D_0$.
Asegúrate de conectar los terminales de alimentación (GND y VCC) de todos los componentes a los voltajes adecuados. También conecta los pines de reloj (CP) de los flip-flops a la fuente de reloj adecuada para asegurar la sincronización del sistema. Si necesitas ajustar esta configuración o tienes alguna pregunta adicional, ¡no dudes en preguntar!
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1
AND2
AND1
INV1


  • Ground
    A common return path for electric current. Commonly known as ground.
  • Net Portal
    Wirelessly connects nets on schematic. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect net portals, give them same designator. #portal
  • Power Net Portal
    Wirelessly connects power nets on schematic. Identical to the net portal, but with a power symbol. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect power net portals, give them the same designator. #portal #power
  • Generic Resistor
    A generic fixed resistor for rapid developing circuit topology. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard resistor values: 1.0Ω 10Ω 100Ω 1.0kΩ 10kΩ 100kΩ 1.0MΩ 1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1kΩ 11kΩ 110kΩ 1.1MΩ 1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2kΩ 12kΩ 120kΩ 1.2MΩ 1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3kΩ 13kΩ 130kΩ 1.3MΩ 1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5kΩ 15kΩ 150kΩ 1.5MΩ 1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6kΩ 16kΩ 160kΩ 1.6MΩ 1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8KΩ 18kΩ 180kΩ 1.8MΩ 2.0Ω 20Ω 200Ω 2.0kΩ 20kΩ 200kΩ 2.0MΩ 2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2kΩ 22kΩ 220kΩ 2.2MΩ 2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4kΩ 24kΩ 240kΩ 2.4MΩ 2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7kΩ 27kΩ 270kΩ 2.7MΩ 3.0Ω 30Ω 300Ω 3.0KΩ 30KΩ 300KΩ 3.0MΩ 3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3kΩ 33kΩ 330kΩ 3.3MΩ 3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6kΩ 36kΩ 360kΩ 3.6MΩ 3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9kΩ 39kΩ 390kΩ 3.9MΩ 4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3kΩ 43KΩ 430KΩ 4.3MΩ 4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7kΩ 47kΩ 470kΩ 4.7MΩ 5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1kΩ 51kΩ 510kΩ 5.1MΩ 5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6kΩ 56kΩ 560kΩ 5.6MΩ 6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2kΩ 62KΩ 620KΩ 6.2MΩ 6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8kΩ 68kΩ 680kΩ 6.8MΩ 7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5kΩ 75kΩ 750kΩ 7.5MΩ 8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2kΩ 82kΩ 820kΩ 8.2MΩ 9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1kΩ 91kΩ 910kΩ 9.1MΩ #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Capacitor
    A generic fixed capacitor ideal for rapid circuit topology development. You can choose between polarized and non-polarized types, its symbol and the footprint will automatically adapt based on your selection. Supported options include standard SMD sizes for ceramic capacitors (e.g., 0402, 0603, 0805), SMD sizes for aluminum electrolytic capacitors, and through-hole footprints for polarized capacitors. Save precious design time by seamlessly add more information to this part (value, footprint, etc.) as it becomes available. Standard capacitor values: 1.0pF 10pF 100pF 1000pF 0.01uF 0.1uF 1.0uF 10uF 100uF 1000uF 10,000uF 1.1pF 11pF 110pF 1100pF 1.2pF 12pF 120pF 1200pF 1.3pF 13pF 130pF 1300pF 1.5pF 15pF 150pF 1500pF 0.015uF 0.15uF 1.5uF 15uF 150uF 1500uF 1.6pF 16pF 160pF 1600pF 1.8pF 18pF 180pF 1800pF 2.0pF 20pF 200pF 2000pF 2.2pF 22pF 20pF 2200pF 0.022uF 0.22uF 2.2uF 22uF 220uF 2200uF 2.4pF 24pF 240pF 2400pF 2.7pF 27pF 270pF 2700pF 3.0pF 30pF 300pF 3000pF 3.3pF 33pF 330pF 3300pF 0.033uF 0.33uF 3.3uF 33uF 330uF 3300uF 3.6pF 36pF 360pF 3600pF 3.9pF 39pF 390pF 3900pF 4.3pF 43pF 430pF 4300pF 4.7pF 47pF 470pF 4700pF 0.047uF 0.47uF 4.7uF 47uF 470uF 4700uF 5.1pF 51pF 510pF 5100pF 5.6pF 56pF 560pF 5600pF 6.2pF 62pF 620pF 6200pF 6.8pF 68pF 680pF 6800pF 0.068uF 0.68uF 6.8uF 68uF 680uF 6800uF 7.5pF 75pF 750pF 7500pF 8.2pF 82pF 820pF 8200pF 9.1pF 91pF 910pF 9100pF #generics #CommonPartsLibrary
  • Generic Inductor
    A generic fixed inductor for rapid developing circuit topology. *You can now change the footprint and 3D model at the top level anytime you want. This is the power of #generics
  • Terminal
    Terminal
    An electrical connector acting as reusable interface to a conductor and creating a point where external circuits can be connected.
  • RMCF0805JT47K0
    47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film #forLedBlink
  • 875105359001
    10uF Capacitor Aluminum Polymer 20% 16V SMD 5x5.3mm #forLedBlink #commonpartslibrary #capacitor #aluminumpolymer #radialcan
  • CTL1206FYW1T
    Yellow 595nm LED Indication - Discrete 1.7V 1206 (3216 Metric) #forLedBlink

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