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Parcial #3 - Circuitos Lógicos Combinacionales

Total questions: 51

Worksheet time: 26mins

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1.

¿Qué son los circuitos lógicos combinacionales?

a)

Circuitos que almacenan información.

b)

Circuitos cuya salida depende solo de las entradas actuales.

c)

Circuitos analógicos.

d)

Circuitos que operan con retroalimentación.

2.

¿Qué caracteriza al diseño modular descendente?

a)

Va de módulos pequeños a grandes.

b)

Empieza con el sistema completo y se divide en partes más simples.

c)

Se basa en diagramas eléctricos.

d)

Solo aplica a software.

3.

¿Qué hace un decodificador?

a)

Convierte una entrada binaria en una salida única.

b)

Suma señales lógicas.

c)

Multiplica entradas binarias.

d)

Compara bits de entrada.

4.

¿Qué tipo de dispositivo realiza la función contraria al multiplexor?

a)

Comparador.

b)

Demultiplexor.

c)

Codificador.

d)

Decodificador.

5.

¿Qué hace un codificador?

a)

Convierte señales analógicas en digitales.

b)

Transforma múltiples entradas en una salida binaria.

c)

Multiplica señales de entrada.

d)

Compara señales lógicas.

6.

Traduce varias entradas activas en una salida codificada.

a)

Traduce varias entradas activas en una salida codificada.

b)

Divide una señal de salida en múltiples entradas.

c)

Suma bits binarios.

d)

Controla el flujo de datos.

7.

¿Qué operación realiza una compuerta AND?

a)

OR lógica.

b)

Negación lógica.

c)

Multiplicación lógica.

d)

Sustracción lógica.

8.

¿Qué representa la suma lógica OR?

a)

Multiplicación booleana.

b)

Inclusión de cualquier entrada verdadera.

c)

Exclusión de entradas falsas.

d)

Negación de ambas entradas.

9.

¿Qué dispositivo selecciona una de varias entradas para enviarla a una sola salida?

a)

Multiplexor.

b)

Codificador.

c)

Decodificador.

d)

Comparador.

10.

¿Qué tipo de tabla describe las combinaciones posibles de entradas y salidas?

a)

Tabla lógica.

b)

Tabla de verdad.

c)

Tabla de diseño.

d)

Tabla binaria.

11.

¿Qué valor devuelve una compuerta XOR cuando las entradas son diferentes?

a)

0

b)

1

c)

Depende del reloj

d)

Ninguno

12.

¿Qué dispositivo convierte datos binarios en una forma comprensible para otros circuitos?

a)

Codificador

b)

Decodificador

c)

Sumador

d)

Comparador

13.

¿Qué realiza un sumador completo?

a)

Suma solo dos bits

b)

Suma tres bits considerando el acarreo

c)

Suma decimal

d)

Suma analógica

14.

¿Qué tipo de circuito compara dos números binarios?

a)

Sumador

b)

Comparador

c)

Codificador

d)

Decodificador

15.

¿Qué componente se usa para combinar compuertas lógicas en un solo chip?

a)

FPGA o PLA

b)

CPU

c)

Display

d)

Transistor discreto

16.

¿Qué representa el diseño modular descendente?

a)

Un método ascendente de construcción.

b)

Un enfoque que divide un sistema grande en módulos pequeños.

c)

Un diseño de memorias RAM.

d)

Un modelo de control lógico.

17.

¿Qué permite el uso de circuitos lógicos combinacionales?

a)

Procesar señales continuas.

b)

Realizar operaciones sin depender del tiempo.

c)

Guardar información.

d)

Regular la corriente eléctrica.

18.

¿Cuál es la salida de un AND si A=1 y B=0?

a)

0.

b)

1.

c)

Indefinida.

d)

Variable.

19.

¿Qué función cumple un demultiplexor?

a)

Selecciona una entrada.

b)

Distribuye una señal de entrada hacia múltiples salidas.

c)

Codifica datos.

d)

Almacena información.

20.

¿Qué indica la suma en álgebra booleana?

a)

Multiplicación.

b)

OR.

c)

NOT.

21.

¿Cuál es la diferencia principal entre multiplexor y demultiplexor?

a)

Uno combina entradas, el otro distribuye salidas.

b)

Ambos hacen lo mismo.

c)

Uno suma y otro resta.

d)

Uno es analógico y otro digital.

22.

¿Qué dispositivo genera una salida binaria única para una combinación de entradas activas?

a)

Codificador.

b)

Decodificador.

c)

Multiplexor.

d)

Sumador.

23.

¿Qué herramienta permite simplificar expresiones booleanas?

a)

Tablas ASCII.

b)

Mapas de Karnaugh.

c)

Diagramas de flujo.

d)

Tablas lógicas.

24.

¿Qué representa una compuerta NOT?

a)

Una función de negación.

b)

Una función de adición.

c)

Una comparación.

d)

Una suma binaria.

25.

¿Qué circuito se usa para verificar igualdad entre dos bits?

a)

Comparador.

b)

Multiplexor.

c)

Decodificador.

d)

Sumador.

26.

¿Qué componente convierte señales analógicas en binarias?

a)

Comparador.

b)

Sumador.

c)

Multiplexor.

d)

Decodificador.

27.

¿Qué significa PLA?

a)

Programmable Logic Array.

b)

Power Logic Analyzer.

c)

Peripheral Logic Application.

d)

Pulse Logic Adapter.

28.

¿Qué ocurre en un diseño descendente?

a)

Se empieza por los módulos pequeños.

b)

Se diseña primero la función global y luego los submódulos.

c)

Se realiza en orden aleatorio.

d)

Se enfoca solo en hardware.

29.

¿Qué tipo de salida genera un demultiplexor 1 a 4 cuando la selección es 10?

a)

Solo la salida D0.

b)

Solo la salida D2.

c)

Todas activas.

d)

Ninguna.

30.

¿Qué circuito combina dos o más entradas para producir una suma y un acarreo?

a)

Comparador.

b)

Sumador completo.

c)

Demultiplexor.

d)

Codificador.

31.

¿Qué representa el término “combinacional” en electrónica digital?

a)

Que depende de la secuencia de tiempo.

b)

Que depende solo de las combinaciones de entrada.

c)

Que tiene memoria.

d)

Que requiere almacenamiento temporal.

32.

Los circuitos combinacionales dependen del estado anterior de las señales.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

33.

Un decodificador tiene más salidas que entradas.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

34.

Un multiplexor puede seleccionar múltiples entradas al mismo tiempo.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

35.

Un comparador determina si dos números binarios son iguales.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

36.

Los sumadores completos no consideran el bit de acarreo.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

37.

En un diseño modular descendente se empieza por los módulos más pequeños.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

38.

Los codificadores traducen entradas activas en un código binario.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

39.

Un demultiplexor tiene varias entradas y una sola salida.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

40.

Los circuitos lógicos usan operaciones booleanas.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

41.

Una compuerta OR solo entrega 1 si todas sus entradas son 0.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

42.

El álgebra de Boole utiliza variables con tres posibles estados.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

43.

Los decodificadores activan una sola salida según la entrada.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

44.

Un multiplexor combina varias señales de salida.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

45.

¿Qué permite el diseño modular en sistemas grandes?

a)

Dividir sistemas grandes en partes simples.

b)

Aumentar la complejidad de los sistemas.

c)

Reducir la memoria de los sistemas.

d)

Eliminar la necesidad de controladores digitales.

46.

¿Los comparadores se utilizan en controladores digitales?

a)

Sí, son esenciales en controladores digitales.

b)

No, no se utilizan en controladores digitales.

c)

Solo se utilizan en sistemas analógicos.

d)

Solo se utilizan en sistemas combinacionales.

47.

¿Qué permite un PLA en términos de funciones lógicas?

a)

Programar funciones lógicas combinacionales.

b)

Reducir la complejidad de los circuitos.

c)

Almacenar datos en memoria.

d)

Generar señales analógicas.

48.

¿Un circuito combinacional tiene memoria?

a)

Sí, almacena datos temporalmente.

b)

No, no tiene memoria.

c)

Solo tiene memoria en sistemas digitales.

d)

Solo tiene memoria en sistemas analógicos.

49.

¿Qué produce el XOR cuando ambas entradas son iguales?

a)

Produce 1.

b)

Produce 0.

c)

Produce un error.

d)

Produce una señal analógica.

50.

¿Con qué compuertas se pueden construir los sumadores binarios?

a)

AND, OR y XOR.

b)

NAND, NOR y XNOR.

c)

Solo con compuertas OR.

d)

Solo con compuertas AND.

51.

¿Por qué son esenciales los dispositivos lógicos programables en sistemas digitales?

a)

Porque permiten implementar sistemas digitales.

b)

Porque eliminan la necesidad de memoria.

c)

Porque reducen la complejidad de los circuitos.

d)

Porque generan señales analógicas.