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Prof. Leonardo Augusto Casillo
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
2
BEM-VINDOS
OBJETIVOS DO CURSO
 Conhecer os fundamentos da álgebra booleana,
circuitos combinacionais e sequenciais.
 Estudar as funções lógicas que atuam como base de
um circuito digital e suas formas de simplificação.
 Compreender as técnicas de análise e síntese de
circuitos digitais de baixa e média complexidade.
3
PROGRAMA
 Introdução e Conceitos Básicos
 Funções Lógicas
 Expressões e circuitos lógicos
 Álgebra Booleana
◦ Simplificação algébrica
◦ Mapas de Karnaugh
 Circuitos Combinacionais
 Circuitos Sequenciais
 Famílias Lógicas
 Máquinas de estado
 Memórias semicondutoras
4
AVALIAÇÃO
 Assiduidade às aulas;
 Participação do aluno nas aulas;
 Provas escritas;
 Listas de exercícios;
 Trabalhos realizados individualmente e/ou
em grupo.
5
◦ TOCCI, Ronald J. Sistemas Digitais: Princípios e
Aplicações.
◦ IDOETA, Ivan Valeije. (et al). Elementos de eletrônica
digital.
◦ Demais livros e apostilas de Circuitos Digitais.
6
BIBLIOGRAFIA
 É um conjunto de elementos básicos:
resistores, capacitâncias, díodos e
transistores, etc. fabricados sobre único
pedaço de material semicondutor
(Sílicio, Germânio, Arsianeto de Galium,
etc), que pode implementar várias
funções lógicas digitais e/ou funções
analógicas integradas.
7
CIRCUITO INTEGRADO
 PRECISO SABER
ELETRÔNICA??????
8
CIRCUITO INTEGRADO
 Um grande número de circuitos podem ser colocados
em um pequeno dispositivo, reduzindo o espaço ocupado.
 Economia no custo de produção cai drasticamente
desde que os CIs sesam produzidos em larga escala.
 São mais confiáveis que componentes discretos devido
a redução de interconexões externas.
 Redução drástica no consumo de energia elétrica com a
miniaturização de circuitos.
 Devido a baixa potência dissipada a refrigeração também
é bastante reduzida.
VANTAGENS
 Em geral não podem trabalhar com altas correntes devido a
dissipação térmica excessiva.
 Não podem implementar facilmente certos dispositivos
elétricos como indutores, transformadores e grandes
capacitâncias
Devido as características de baixa potência dos CIs de uma
maneira geral estes dispositivos são mais apropriados para
processamento de dados.
DESVANTAGENS
EXEMPLOS
 É pré-requisito para Arquitetura de Computadores
 Essencial para a disciplina de MM (Microprocessadores
e Microcontroladores)
 Conceitos úteis em Arquitetura, Sistemas Operacionais,
Software Básico e Automação e Controle
NA UNIVERSIDADE
 Circuitos Digitais = Lógica Digital. O uso da lógica é
Importante durante todo o curso
 Dependendo do tempo, é possível iniciar os
conhecimentos em VHDL (linguagem de descrição de
hardware)
 É possível se integrar nos grupos de pesquisa do
LAACOSTE (NEVES e GRAPETI)
O QUE MAIS????
 Existem bons temas para serem trabalhados em
projetos de iniciação científica e TCC’s
LEMBREM-SE
Nem só de programação vive
um cientista da computação

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Circuitos aula0

  • 1. Prof. Leonardo Augusto Casillo UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
  • 3. OBJETIVOS DO CURSO  Conhecer os fundamentos da álgebra booleana, circuitos combinacionais e sequenciais.  Estudar as funções lógicas que atuam como base de um circuito digital e suas formas de simplificação.  Compreender as técnicas de análise e síntese de circuitos digitais de baixa e média complexidade. 3
  • 4. PROGRAMA  Introdução e Conceitos Básicos  Funções Lógicas  Expressões e circuitos lógicos  Álgebra Booleana ◦ Simplificação algébrica ◦ Mapas de Karnaugh  Circuitos Combinacionais  Circuitos Sequenciais  Famílias Lógicas  Máquinas de estado  Memórias semicondutoras 4
  • 5. AVALIAÇÃO  Assiduidade às aulas;  Participação do aluno nas aulas;  Provas escritas;  Listas de exercícios;  Trabalhos realizados individualmente e/ou em grupo. 5
  • 6. ◦ TOCCI, Ronald J. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. ◦ IDOETA, Ivan Valeije. (et al). Elementos de eletrônica digital. ◦ Demais livros e apostilas de Circuitos Digitais. 6 BIBLIOGRAFIA
  • 7.  É um conjunto de elementos básicos: resistores, capacitâncias, díodos e transistores, etc. fabricados sobre único pedaço de material semicondutor (Sílicio, Germânio, Arsianeto de Galium, etc), que pode implementar várias funções lógicas digitais e/ou funções analógicas integradas. 7 CIRCUITO INTEGRADO
  • 9.  Um grande número de circuitos podem ser colocados em um pequeno dispositivo, reduzindo o espaço ocupado.  Economia no custo de produção cai drasticamente desde que os CIs sesam produzidos em larga escala.  São mais confiáveis que componentes discretos devido a redução de interconexões externas.  Redução drástica no consumo de energia elétrica com a miniaturização de circuitos.  Devido a baixa potência dissipada a refrigeração também é bastante reduzida. VANTAGENS
  • 10.  Em geral não podem trabalhar com altas correntes devido a dissipação térmica excessiva.  Não podem implementar facilmente certos dispositivos elétricos como indutores, transformadores e grandes capacitâncias Devido as características de baixa potência dos CIs de uma maneira geral estes dispositivos são mais apropriados para processamento de dados. DESVANTAGENS
  • 12.  É pré-requisito para Arquitetura de Computadores  Essencial para a disciplina de MM (Microprocessadores e Microcontroladores)  Conceitos úteis em Arquitetura, Sistemas Operacionais, Software Básico e Automação e Controle NA UNIVERSIDADE  Circuitos Digitais = Lógica Digital. O uso da lógica é Importante durante todo o curso
  • 13.  Dependendo do tempo, é possível iniciar os conhecimentos em VHDL (linguagem de descrição de hardware)  É possível se integrar nos grupos de pesquisa do LAACOSTE (NEVES e GRAPETI) O QUE MAIS????  Existem bons temas para serem trabalhados em projetos de iniciação científica e TCC’s
  • 14. LEMBREM-SE Nem só de programação vive um cientista da computação