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Introdução à Lógica e Programação
UMG
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IFPE
Texto de pré-visualização
Com a equação simplificada ao máximo podemos obter o novo circuito lógico reduzido Atividade Portas Lógicas Com base nos requisitos da atividade proposta foi idealizado o circuito da imagem a seguir onde possue 4 entradas A B C e D e uma saída S A equação que define o circuito proposto pode ser descrita pela análise das portas lógicas utilizadas SA BC D A D A partir da equação podemos tentar realizar simplificação utilizandos os metodos de algebra booleana Aplicando o Teorema de Morgans onde X Y XY SA BC D A D Aplicando a lei da redundância onde XXY XY sendo XD SA BC D A Aplicando a lei da absorção onde XXY X SCD A Com a equação simplificada ao máximo podemos obter o novo circuito lógico reduzido
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Com a equação simplificada ao máximo podemos obter o novo circuito lógico reduzido Atividade Portas Lógicas Com base nos requisitos da atividade proposta foi idealizado o circuito da imagem a seguir onde possue 4 entradas A B C e D e uma saída S A equação que define o circuito proposto pode ser descrita pela análise das portas lógicas utilizadas SA BC D A D A partir da equação podemos tentar realizar simplificação utilizandos os metodos de algebra booleana Aplicando o Teorema de Morgans onde X Y XY SA BC D A D Aplicando a lei da redundância onde XXY XY sendo XD SA BC D A Aplicando a lei da absorção onde XXY X SCD A Com a equação simplificada ao máximo podemos obter o novo circuito lógico reduzido