Laboratorio N5

TEMPORIZADORES Y GENERADORES DE CLOCK 

1. CAPACIDAD TERMINAL
  • Identificar las aplicaciones de la Electrónica Digital.
  • Describir el funcionamiento de las unidades y dispositivos de almacenamiento de información.
  • Implementar circuitos de lógica combinacional y secuencial. 

2. COMPETENCIA ESPECÍFICA DE LA SESIÓN:
  • Implementación de circuitos Temporizadores.
  • Implementación de circuitos Generadores de Clock
  • Implementación de circuito contador utilizando temporizadores y generadores clock .

3. CONTENIDOS A TRATAR:
  • Circuitos Temporizadores
  • Circuitos Contadores Ascendentes y Descendentes.
  • Aplicaciones con circuitos contadores.

4.. MARCO TEÓRICO:

A. OSCILADORES ASTABLES                                                                                                     

Los osciladores Astables o circuitos Astables o Aestables, son circuitos gobernados por una red de tiempo R-C (Resistencia-Capacitor) y un circuito de realimentación, a diferencia de los demás circuitos se puede decir que no poseen un estado estable sino dos metaestables.

Debido a que en cierta medida, este dispositivo se acerca mucho a lo que es un Circuito integrado 555, podemos suponer que puede funcionar para las mismas funciones que desempeña este dispositivo, pero se puede apreciar que las frecuencias que puede alcanzar un 555 sin quedar en estado permanente son mayores a las que se podrían llegar a alcanzar con este oscilador astable, por lo tanto si bien, son parecidos en función pero, en aplicación difieren.

B. OSCILADORES MONOESTABLES                                                                                          

Estos circuitos cambian de estado sólo si se mantiene la señal de entrada (nivel alto o bajo), si esta se quita, la salida regresa a su estado anterior.
En conclusión; poseen un sólo estado estable y otro metaestable

Este circuito se caracteriza por presentar un único estado estable en régimen permanente, y cuando mediante una excitación externa se genera una perturbación que lo aparta de ese estado estable el circuito evoluciona en un estado no estable que provoca un cambio en la salida y al cabo de un cierto tiempo predeterminado vuelve al estado estable. En régimen permanente el circuito permanece en el estado estable. La conmutación al estado semiestable es forzada mediante una excitación externa adecuada, en su presencia el circuito inicia un régimen transitorio para, una vez transcurrido el tiempo de duración del estado no estable retornar al estado estable. El tiempo que el circuito permanece en el estado no estable, comúnmente denominado período semiestable, queda determinado por los valores de algunos elementos pasivos que componen el circuito


C. CIRCUITO CONTADOR INTEGRADO:                                                                                     

CONTADORES CON CI TTL
Son circuitos integrados donde vienen incluidos los flip-flops conectados según el tipo de contador y las puertas. Estos contadores se pueden llamar de propósito general. El CI 74192 es un contador reversible BCD síncrono TTL, es decir, módulo-10. Tiene doble entrada de reloj, una para cuenta ascendente y una para cuenta descendente que conmutan en la transición del nivel BAJO al nivel ALTO del pulso.

La entrada de borrado síncrono se activa en nivel ALTO colocando las salidas en nivel BAJO (0000) y se inicializa en cualquier número que se cargue en las entradas de datos en forma binaria y se transfieren asíncronamente a la salida BCD (A=QA, B=QB, C=QC, D=QD). La salida de arrastre se utiliza para conectar en cascada serie varios contadores.











D. PROGRAMACIÓN DE ARDUINO:
La programación de Arduino es la programación de un microcontrolador. Esto era algo más de los ingenieros electrónicos, pero Arduino lo ha extendido a todo el público. Arduino ha socializado la tecnología.

Programar Arduino consiste en traducir a líneas de código las tareas automatizadas que queremos hacer leyendo de los sensores y en función de las condiciones del entorno programar la interacción con el mundo exterior mediante unos actuadores.
Un ejemplo puede ser el diagrama de flujo de un sistema de arranque y parada de un motor DC:


6. VIDEO EXPLICATIVO:

El siguiente Video demuestra la descripción y desarrollo del Laboratorio 06:




Simulación de La experiencia realizada en el Laboratorio





Video Explicativo

Fuente Propia


7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

OBSERVACIONES:

  • El control de de velocidad del conteo se puede controlar gracias al valor asignado del condensador
  • El temporizador 555 cuenta con un led .Este parpadea según la frecuencia de salida ,a una frecuencia muy alta el parpadeo sera tan rápido que se notara como si estuviera encendido 



CONCLUSIONES:
  • Un multivibrador mono estable entrega a su salida un solo pulso de un ancho,ya establecido por el diseñador u operador esto calculando tanto la resistencia como el capacitor instalado.Teniendo en cuenta que el temporizador utilizado es 555.Este se caracteriza por tener una salida de onda en forma cuadrada.Ademas,si  obtenemos el periodo sera mas sencillo obtener  la frecuencia  
8. INTEGRANTES: 




- Huillca Quispe, Sergio 
- Galindo Oviedo, Joseph Alfredo
- Mendoza Ruiz, Eduardo Fernando. 

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