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Simulador de Puertas Lógicas

Simula puertas lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR y BUFFER con nuestro simulador de puertas lógicas gratuito. Alterna las entradas binarias entre 0 y 1 y observa cómo la salida se actualiza al instante, con la tabla de verdad completa y la expresión booleana de cada puerta. Añade hasta 8 puertas simultáneamente y explora el comportamiento de circuitos encadenados. Todas las simulaciones se ejecutan localmente en tu navegador, sin registro.

Logic Gate Simulator

Select a gate type (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR, BUFFER), toggle the input values between 0 and 1, and see the output update instantly. Each gate shows its truth table and the Boolean expression for your current inputs - all running locally in your browser.

1OUT

Output is 1 only when ALL inputs are 1

A AND B = 1 AND 1 = 1

AND Truth Table
ABOutput
000
010
100
111
1OUT

Output is 1 when ANY input is 1

A OR B = 1 OR 0 = 1

OR Truth Table
ABOutput
000
011
101
111
0OUT

Output is the inverse of the input

NOT A = NOT 1 = 0

NOT Truth Table
AOutput
01
10
Chained Circuit Example: (NOT A) AND B, then OR C
→ NOT →0→ AND→0→ OR→ Output:1

Expression: (NOT A) AND B OR C = (NOT 1) AND 0 OR 1 = 1

Gate Reference
ANDOutput is 1 only when ALL inputs are 1
OROutput is 1 when ANY input is 1
NOTOutput is the inverse of the input
NANDOutput is 0 only when ALL inputs are 1 (NOT AND)
NOROutput is 1 only when ALL inputs are 0 (NOT OR)
XOROutput is 1 when inputs are DIFFERENT
XNOROutput is 1 when inputs are the SAME (NOT XOR)
BUFFEROutput equals the input (signal buffer)

¿Por qué usar nuestro simulador de puertas lógicas?

  • Simulación instantánea de puertas lógicas: alterna los valores de entrada entre 0 y 1 y observa cómo la salida se actualiza en tiempo real, sin retrasos ni recargas de página. Nuestro simulador evalúa las puertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR y BUFFER al instante con la lógica booleana correcta para cada combinación de entradas.
  • Simulador de puertas lógicas online seguro: todas las simulaciones se ejecutan localmente en tu navegador con JavaScript. Tus configuraciones de circuitos y valores de entrada nunca se envían a ningún servidor: el simulador procesa todo en tu dispositivo con total privacidad.
  • Simulador de puertas lógicas sin instalación: usa el simulador directamente en cualquier navegador moderno, sin descargas, plugins ni registro. Añade hasta 8 puertas simultáneamente, encadénalas y consulta tablas de verdad de todos los tipos de puerta, todo sin instalar ningún software.
  • 100% gratis y sin límites: el simulador de puertas lógicas es totalmente gratuito, sin registro, sin límites de uso y sin anuncios. Simula cualquier combinación de puertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR y BUFFER, consulta tablas de verdad completas y explora el comportamiento de circuitos encadenados, todo gratis para siempre.

Casos de uso comunes del simulador de puertas lógicas

  • Trabajos de informática y electrónica digital: los estudiantes usan el simulador para verificar respuestas de deberes y entender cómo se comportan las puertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR con distintas entradas. La tabla de verdad de cada puerta facilita comprobar tu trabajo con las respuestas del libro de texto.
  • Práctica de álgebra booleana: usa el simulador para probar expresiones booleanas mapeándolas a combinaciones de puertas. Alterna las entradas entre 0 y 1 para verificar que tu simplificación booleana produce la misma salida que la expresión original.
  • Prototipado de diseño de circuitos: los ingenieros electrónicos usan el simulador para prototipar y verificar rápidamente pequeños circuitos de lógica combinacional antes de implementarlos en hardware o HDL. El panel de circuitos encadenados demuestra cómo las salidas de las puertas alimentan a las siguientes.
  • Enseñanza de conceptos de lógica digital: los profesores usan el simulador para demostrar el comportamiento de las puertas lógicas en tiempo real durante las clases. El indicador visual de salida (verde para 1, rojo para 0) deja inmediatamente claro cómo responde cada puerta a distintas combinaciones de entrada.
  • Desarrollo de FPGA y HDL: los desarrolladores de FPGA y los estudiantes de VHDL/Verilog usan el simulador para verificar el comportamiento esperado de primitivas de puerta individuales antes de escribir código HDL. Entender el comportamiento a nivel de puerta es esencial para una descripción de hardware correcta.
  • Programación competitiva y puzles de lógica: los programadores competitivos usan el simulador para comprobar rápidamente resultados de operaciones a nivel de bit y entender el comportamiento de XOR, NAND y NOR para el diseño de algoritmos. Las tablas de verdad ofrecen una referencia instantánea de todos los tipos de puerta.

¿Qué es un simulador de puertas lógicas?

Un simulador de puertas lógicas es una herramienta que modela el comportamiento de las puertas lógicas digitales, los bloques fundamentales de todos los circuitos digitales y ordenadores. Cada puerta lógica toma una o dos entradas binarias (0 o 1) y produce una única salida binaria según una función booleana fija. Nuestro simulador admite los siete tipos estándar de puerta: AND , OR , NOT , NAND , NOR , XOR y XNOR , además de la puerta BUFFER. Para cada puerta, el simulador muestra la salida actual para las entradas seleccionadas, la tabla de verdad completa para todas las combinaciones de entrada posibles y la expresión booleana, todo actualizándose al instante mientras alternas las entradas.

Cómo funciona nuestro simulador de puertas lógicas

  1. Selecciona un tipo de puerta: haz clic en cualquier botón de tipo de puerta (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR, BUFFER) para asignar la puerta a esa fila. Puedes añadir hasta 8 puertas simultáneamente para comparar comportamientos de puertas distintas en paralelo.
  2. Alterna los valores de entrada: haz clic en los botones de entrada A y B para alternar entre 0 y 1. La salida se actualiza al instante: verde para lógica 1 (HIGH) y rojo para lógica 0 (LOW). Las puertas de una sola entrada (NOT, BUFFER) solo usan la entrada A.
  3. Lee la tabla de verdad y la expresión: cada fila de puerta muestra la tabla de verdad completa para todas las combinaciones de entrada posibles y la expresión booleana para tus entradas actuales. Usa el panel de circuitos encadenados para ver cómo las salidas de las puertas alimentan a las siguientes en un circuito de varias puertas.

Qué hace cada puerta lógica

  • AND: la salida es 1 solo cuando ambas entradas A y B son 1. Se usa para condiciones que requieren que todos los criterios sean verdaderos simultáneamente.
  • OR: la salida es 1 cuando al menos una entrada es 1. Se usa para condiciones en las que basta con que uno de varios criterios sea verdadero.
  • NOT: la salida es la inversa de la entrada A: 0 se convierte en 1 y 1 en 0. Se usa para invertir señales e implementar la negación lógica.
  • NAND: la salida es 0 solo cuando ambas entradas son 1 (NOT AND). NAND es una puerta universal: cualquier función booleana puede construirse solo con puertas NAND.
  • NOR: la salida es 1 solo cuando ambas entradas son 0 (NOT OR). NOR también es una puerta universal y se usa ampliamente en el diseño de circuitos CMOS.
  • XOR: la salida es 1 cuando las entradas son diferentes (OR exclusiva). Se usa en circuitos sumadores, verificadores de paridad y operaciones criptográficas.
  • XNOR: la salida es 1 cuando las entradas son iguales (NOT XOR). Se usa en comparadores de igualdad y circuitos de detección de errores.

Notas importantes sobre el simulador de puertas lógicas

El simulador de puertas lógicas modela lógica combinacional: circuitos en los que la salida depende solo de las entradas actuales, sin memoria ni realimentación. No se modela la lógica secuencial (biestables, registros, contadores) ni la lógica de tres estados. El simulador usa la convención estándar de lógica positiva, donde 1 representa tensión HIGH y 0 representa tensión LOW. Todas las evaluaciones de puertas usan aritmética booleana exacta: no se modela retardo de propagación, ruido ni comportamiento analógico. Para la implementación en hardware, verifica siempre el diseño de tu circuito con una herramienta EDA adecuada (p. ej., Logisim, KiCad o Quartus).

Preguntas frecuentes

Un simulador de puertas lógicas modela el comportamiento de las puertas lógicas digitales: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR y BUFFER. Alterna entradas binarias y observa cómo la salida, la expresión booleana y la tabla de verdad completa se actualizan al instante. Nuestro simulador se ejecuta íntegramente en tu navegador, sin registro.

El simulador de puertas lógicas admite puertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR y BUFFER. Cada puerta muestra su tabla de verdad y su expresión booleana para tus entradas actuales.

Haz clic en un botón de tipo de puerta para seleccionarla y luego en los botones de entrada A y B para alternar entre 0 y 1. La salida se actualiza al instante: verde para lógica 1 y rojo para lógica 0. Añade hasta 8 puertas simultáneamente.

AND da 1 solo cuando ambas entradas son 1. NAND (NOT AND) da 0 solo cuando ambas entradas son 1, y 1 en todos los demás casos. NAND es una puerta universal: cualquier función booleana puede construirse solo con puertas NAND.

¡Sí! Nuestro simulador de puertas lógicas es 100% gratuito, sin registro, sin cuenta y sin límites de uso. Simula cualquier combinación de puertas lógicas y consulta tablas de verdad: totalmente gratis para siempre.

XOR da 1 cuando las entradas son diferentes. XNOR da 1 cuando las entradas son iguales. XOR se usa en circuitos sumadores; XNOR se usa en comparadores de igualdad.

Totalmente. Todas las simulaciones se ejecutan íntegramente en tu navegador. Tus configuraciones de circuitos nunca se transmiten a ningún servidor.

Sí. El panel de circuitos encadenados demuestra una cadena de tres puertas (NOT → AND → OR) en la que puedes alternar las tres entradas y ver cómo las salidas de las puertas alimentan a las puertas siguientes.

Una puerta universal es aquella con la que cualquier función booleana puede construirse usando solo ese tipo de puerta. NAND y NOR son puertas universales, lo que las hace fundamentales en el diseño de circuitos digitales y la fabricación CMOS.