Circuito Digital Explicado

Procedamos por partes según lo planteado:
  1. Invertir la señal C:
    Conecta la señal C a una compuerta NAND con sus dos entradas unidas para obtener
    /C=NAND(C,C)\Large /C = \text{NAND}(C,\, C)
  2. Invertir la señal D:
    De forma similar, conecta la señal D a una compuerta NAND con ambas entradas iguales:
    /D=NAND(D,D)\Large /D = \text{NAND}(D,\, D)
  3. Combinar /C y /D con NAND:
    Al alimentar /C y /D a una compuerta NAND de 2 entradas se obtiene:
    W=NAND(/C,/D)=/C/D\Large W = \text{NAND}(/C,\, /D) = \overline{\,/C \cdot /D}
    Utilizando las leyes de De Morgan, se tiene que
    /C/D=C+D\overline{\,/C \cdot /D} = C + D
    Así, W equivale a la suma lógica de C y D.
  4. Combinar W con la señal B mediante NOR:
    Usa una compuerta NOR de 2 entradas para combinar B y W:
    X=NOR(B,W)=B+W=B+(C+D)=B+C+D\Large X = \text{NOR}(B,\, W) = \overline{\,B + W} = \overline{\,B + (C + D)} = \overline{B + C + D}
  5. Invertir X con una NAND (configurada como inversor):
    Finalmente, conecta X a una nueva compuerta NAND, vinculando ambas entradas a X:
    LED=NAND(X,X)=X=B+C+D=B+C+D\Large LED = \text{NAND}(X,\, X) = \overline{X} = \overline{\overline{B + C + D}} = B + C + D
De esta manera, el resultado final es que el LED se activará cuando se cumpla la condición:
LED=B+C+D\Large LED = B + C + D
Esta secuencia de pasos permite obtener la función OR de las señales B, C y D utilizando únicamente compuertas NAND (en forma de inversores) y una compuerta NOR, sin emplear dispositivos de 3 entradas.
Por lo tanto, la implementación descrita produce la función deseada. ¿Confirmas que este es el comportamiento que necesitas?
Design the circuit using explained logic
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B
A
D
C
D1
V1
R1
Resistance
220 Ω


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TP1 ED1 LED b

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