Circuitos lógicos (TE209), Curso de Engenharia Elétrica UFPR. RELÁTORIO_4 | Page 19

5) Obtenha a expressão booleana na forma canônica soma de produtos( após a simplificação).
∑ m j
⋲F [ 1 ]
= m 0 + m 2 + m 3 + m 4 + m 6 = A ̅.
B̅. C̅ + A. B̅. C + A̅. B. C + A. B̅. C̅ + A. B. C̅
6) Obtenha a expressão booleana na forma canônica produto de somas( após a simplificação).
∏ M j = M 1 + M 5 + M 7 =( A + B + C̅).( A̅ + B + C̅).( A̅ + B̅ + C̅) j⋲F [ 0 ]
7) Desenhe e implemente o circuito simplificado.
Figura 6.2.1: Esquema do Circuito A simplificado.
Fonte: Autores. Figura 6.2.2: Circuito A simplificado e implementado.
Fonte: Autores.
Comparando a Tabela 6.2.1 com a Tabela 6.2.2, pode-se confirmar que as expressões expostas no item 1 e 3, são equivalentes, que conseguimos simplificar utilizando as propriedades citadas nos tópicos anteriores. Através da simulação do circuito simplificado, confirma-se os resultados, que batem com sua tabela verdade. E por último temos a figura o circuito implementado que foi apresentado ao professor.
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