Identifying Data 2014/15
Subject (*) Sistemas Dixitais I Code 770G01026
Study programme
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatoria 6
Language
Spanish
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Meizoso López, Maria del Carmen
E-mail
carmen.meizoso@udc.es
Lecturers
Meizoso López, Maria del Carmen
E-mail
carmen.meizoso@udc.es
Web
General description Esta asignatura continúa a la de Electrónica Digital. Se estudian las memorias, los interfaces analógico digitales y los dispositivos lógicos programables (PLD). Con un enfoque práctico, se dedica una parte importante del tiempo al manejo de las herramientas software que programan estos dispositivos.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A3 Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
A5 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas actuando con ética, responsabilidade profesional e compromiso social, e buscando sempre a calidade e mellora continua.
A25 Coñecer os fundamentos e aplicacións da electrónica analóxica.
A26 Coñecer os fundamentos e aplicacións da electrónica dixital e microprocesadores.
A29 Capacidade para deseñar sistemas electrónicos analóxicos, dixitais e de potencia.
A30 Coñecer e ser capaz de modelar e simular sistemas.
A33 Coñecemento aplicado de informática industrial e comunicacións.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
B7 Capacidade para traballar de forma colaborativa e de motivar un grupo de traballo.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Learning aims
Subject competencies (Learning outcomes) Study programme competences
Adquirir la habilidad para el manejo de herramientas de simulación de circuitos electrónicos. A3
A30
A33
B3
C3
Ser capaz de interpretar las hojas de características del fabricante de los componentes electrónicos. A4
Conocer el mercado de fabricantes de dispositivos digitales y ser capaz de acceder a las fuentes de información que proporcionan B6
C2
C6
Aprender el vocabulario técnico en Inglés propio de la materia estudiada. C2
Ser capaz de tomar decisiones ante un problema específico de diseño electrónico A5
B1
B2
B4
B5
B7
Conocer los distintos dispositivos lógicos programables existentes en el mercado y sus capacidades y funciones. A25
A26
A29
Ser capaz de programar los distintos tipos de PLD A30
B1
B5
Conocer las técnicas de conexión de periféricos básicos y del diseño de sus circuitos. A26
A30
B2
B4
B7
Conocer la realización electrónica de los circuitos convertidores A/D D/A y saber elegir el más adecuado para cada aplicación. A4
A25
A26
A29
A33
B5
B6
C2

Contents
Topic Sub-topic
Subject 1. Memories Introduction. Read Only Memories (ROM): Internal structure. Types. Control inputs and timming. Aplications. Random Access Memories (RAM):SRAM, DRAM. Internal structure. Timming.
Subject 2. Introduction to Programmable Logic Programmable circuits features. Steps of design. Aplications.
Subject 3:Introducción to the FPGAs Definition and classification. Architecture. Technology of the FPGAs. Phases of the design of digital systems with FPGAs. Implementation with FPGAs.
Subject 4. Architecture of the FPGAs of the family Spartan 3 E of Xilinx Logic resources.CLB. Internal memories. Clock Circuits. Multipliers. E/S technologies.
Subject 5. Systematic method to design of complex digital systems of design. Systematic method to design of complex digital systems. Practical application of the method.
Subject 6. Introduction to design of disgital systems with FPGAs Hierarchical design. Independent technology design. Timming design.
Subject 7. Design of secuencials systems with programmable logic Synchronous design. Synchronous sequential systems. FPGA design tips. Synchronisation of input variables.
Subject 8. Design of arithmetic systems with programmable logic Adders. Subtracters. Multipliers. Dividers
Subject 9. Techniques for improving the performance of syncronous systems. Duplicating states. Pipelining.

Planning
Methodologies / tests Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech 21 30 51
Laboratory practice 19 32 51
Supervised projects 9 21 30
Problem solving 3 0 3
Objective test 5 10 15
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición oral y mediante el uso de medios audiovisuales.
Laboratory practice Desarrollo de prácticas de aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos. Manejo del software de simulación y diseño de circuitos digitales.
Supervised projects Trabajos de realización individual o en grupo para el diseño de un circuito de complejidad media.
Problem solving Sesiones de realización de ejercicios por parte de los alumnos y el profesor.
Objective test Pruebas de evaluación que podrán incluir preguntas sobre los contenidos teóricos de la asignatura, así como ejercicios o problemas relacionados con sus contenidos.

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Guest lecture / keynote speech
Laboratory practice
Supervised projects
Description
Tanto en las prácticas de laboratorio, como en los trabajos tutelados el profesor permanece en el laboratorio como en su despacho para la resolución de las posibles dudas que puedan aparecer.

Assessment
Methodologies Description Qualification
Supervised projects Traballo de deseño dun sistema dixital de complexidade media. Avaliarase a correcta aplicación dos conceptos teóricos ao traballo realizado. Será necesario entregar unha memoria explicativa deste. 50
Objective test Os coñecementos teóricos avaliaranse mediante probas obxectivas. Haberá 2 probas escritas a realizar individualmente por cada alumno.

A primeira realizarase unha vez explicados os 2 primeiros temas. Supoñerá un 25% da nota final de teoría.

A segunda proba realizarase coincidindo co exame final. Esta proba supoñerá un 75% da nota final de teoría.
50
 
Assessment comments

La evaluación de la asignatura consistirá en una evaluación teórica (50%) y otra práctica (50%).
Las calificaciones de las tareas evaluables serán válidas sólo para el
curso académico en el que se realicen.

Evaluación teórica

La evaluación teórica consistirá en 2 pruebas parciales:

-La primera se realizará una vez explicados los 2 primeros temas y tendrá un peso del 25% de la nota final de teoría.

-La segunda se realizará coincidiendo con el examen final, y tendrá un peso del 75% de la nota final de teoría.

Cada prueba parcial constará de una parte de preguntas de respuesta
corta y/o tipo test y de una parte de resolución problemas.

Evaluación práctica

Se

propondrá la realización de un sistema digital de complejidad media, en
el que se evaluará la correcta aplicación de los conceptos teóricos. Al
final del cuatrimestre, será preciso entregar una memoria explicativa
del mismo. Para alcanzar la máxima nota los circuitos diseñados deben
funcionar perfectamente en todos sus aspectos (simulación funcional y
temporal). Supondrá un 50 % de la nota final.

Nota final

La nota final se calculará como media  aritmética de la parte teórica y práctica.

Nota Final =(Nota final de teoría + Nota trabajo)/2

Será necesario alcanzar en ambas partes un mínimo del 40 % de la calificación máxima.

Segunda oportunidad

En la segunda oportunidad, se 
realizarán dos pruebas: una teórica y otra práctica. Para realizar la
parte práctica es preciso apuntarse, hablando previamente con el
profesor.

La teórica consistirá en una prueba objetiva escrita cuestiones teórico-prácticas sobre todo el temario.
Supondrá un 50% de la nota final.

La prueba práctica será un
ejercicio en el Laboratorio, la puntuación de esta parte será del 50%
de la nota final.

Para aprobar es preciso obtener al menos un 4 sobre 10 en ambas partes.


Sources of information
Basic Jacobo Álvarez Ruiz de Ojeda (2012). Diseño digital con FPGAs. Madrid : Vision Ebooks
Jacobo Álvarez Ruiz de Ojeda (2004). Diseño Digital con Lógica Programable. Santiago de Compostela. Tórculo

Complementary Roy W. Goody (2001). OrCAD PSpice for Windows. Prentice Hall
Tocci. Ronald J. (1996). Sistemas Digitales. Prentice Hall


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Sistemas Dixitais II/770G01034

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Fundamentos de Electricidade/770G01013
Fundamentos de Electrónica/770G01018
Electrónica Analóxica/770G01022
Electrónica Dixital/770G01023

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(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.