circuitos digitales

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1. OBJETIVOS Implementar circuitos monoestables y estables mediante el Timer 555, utilizando secuencia operaciones lógicas, con normas que conserven el buen estado de los elementos utilizados. 2. FUNDAMENTO TEÓRICO 3. EQUIPOS Y MATERIALES 1 Diodo emisor de luz. 1 Fuente 12Vcc. 1 CI 555 1 Protoboard. Resistores de 10K 1 Resistores de 47 K(2), 100K, 220K, 470 K 1 Resistores de 330 Ώ 1 Capacitor de 0.01Uf 1 Capacitor polarizado de 10uF, 22uF, 100uF. 1 pulsador. Cables de conexión.

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1. OBJETIVOS

Implementar circuitos monoestables y estables mediante el Timer 555, utilizando secuencia operaciones lógicas, con normas que conserven el buen estado de los elementos utilizados.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

3. EQUIPOS Y MATERIALES

1 Diodo emisor de luz.

1 Fuente 12Vcc.

1 CI 555

1 Protoboard.

Resistores de 10K

1 Resistores de 47 K(2), 100K, 220K, 470 K

1 Resistores de 330 Ώ

1 Capacitor de 0.01Uf

1 Capacitor polarizado de 10uF, 22uF, 100uF.

1 pulsador.

Cables de conexión.

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4. PROCEDIMIENTO

Nota. Los puntos a, b, c, d y e se realizarán en protoboard.

a. Arme el circuito de la figura 1.

Figura 1. Circuito monoestable.

b. Con los valores indicados en la tabla 1 pulse S1 y mida el tiempo en que se mantiene prendido el LED. Registre el valor en la tabla 1

c. Repita el procedimiento para los valores de la tabla 2

d. Arme el circuito de la figura 2. Observe el funcionamiento del circuito. Son los tiempos iguales de encendido y pagado del LED.

Figura 2. Circuito estable.

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e. Utilizando el SIMULADOR ISIS, implemente el circuito aestable para los valores indicados en la tabla 3. Para el primer caso grafique a escala las ondas para el capacitor y la salida del Timer 555. Para los demás casos complete la tabla según lo indicado.

f. Con los valores de la tabla 3 mida los tiempos en alto y en bajo. Anote los resultados en la misma tabla

5. RESULTADOS Y ANALISIS

a. Tabla 1. Datos para el circuito monoestable. Capacitor Fijo.

b. Realice los cálculos y compruebe la efectividad de la ecuación con sus valores medidos.

Resistencia (R1) Capacitor Tiempo (medido) Tiempo Calculado470K 10 uF 5.26 5.17220K 10 uF 2.35 2.47100 K 10 uF 1.2 1.1

c. Tabla 2. Datos para el circuito monoestable. Resistor Fijo.

Resistencia (R1) Capacitor Tiempo (medido) Tiempo Calculado100K 10 uF 1.2 1.1100K 22 uF 3.2 2.42100K 100 uF 11.5 11

d. Tabla 3. Datos para el circuito estable

Resistencia

(R1)

Resistencia

(R2)

Capacitor Tiempo

(medido)

Tiempo

Calculado

FRECUENCIA

ALTO BAJO ALTO BAJO MEDIDO CALCULADO47K 10 K 1 uF 0.05 0.03 2547K 15 K 1 uF 0.06 0.03 22.22

15 K 15 K 1 uF 0.03 0.03 33.3322 K 15 K 1 uF 0.035 0.032 29.5847 K 15 K 2.2 uF 0.11 0.09 1015 K 22 K 10 uF 0.45 0.47 0.39 0.41 2.17 2.515 K 47 K 4.7 uF 0.52 0.55 0.41 0.44 1.9 2.35

e. Calcule los valores de los tiempos en alto y bajo para los valores de la tabla. Debe indicarse las fórmulas y cálculos utilizados.

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6. CUESTIONARIO

a. En el circuito monoestable el tiempo aumenta si.

b. De que elementos depende el tiempo en alto en el circuito a estable.

c . De qué elementos depende el tiempo en bajo en el circuito aestable.

d. Si la R1 disminuye en el circuito aestabla el tiempo en alto

• Disminuya

e. Si la R2 aumenta en el circuito aestable el tiempo en alto

• Aumenta.

f. Si el capacitor C1disminuye en el circuito aestable el tiempo en bajo

• Disminuye

g. Si el capacitor C1aumenta en el circuito aestable afecta al tiempo

• A los dos tiempos

h. Cual terminal se utiliza para resetear el temporizador. Como se debe utilizar para este propósito

j. Diseñar un circuito para que al dar un pulso un diodo led titile 10 veces en un tiempo de 10 segundos. (Usar un monoestable para controlar al estable).

k. Diseñe un circuito para que el tiempo en bajo de un estable sea mayor que el tiempo en alto.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8. BIBLIOGRAFIA

Sistemas Digitales, Ronald Tocci, págs: 220-221.

Curso Práctico de Electrónica Digital, editorial CEKIT, págs: 202-205.

http://www.national.com - datasheet del 555

http://www.onsemi.com -datasheets de los otros integrados.