Blog de la materia de sistemas digitales de 6º semestre de la carrera de Informática
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la Universidad Central del Ecuador.
Construir una práctica y útil herramienta de laboratorio.
Mejorar los conocimientos en el manejo del circuito integrado.
Materiales
Protoboard
Resistencia de 10Ω (Marrón, Negro, Negro, Dorado)
Resistencia de 220Ω (Rojo, Rojo, Marrón, Dorado)
Resistencia de 1KΩ (Marrón, Negro, Rojo, Dorado)
Resistencia de 6.8KΩ (Azul, Gris, Rojo, Dorado)
Potenciómetro 100K
Parlante 8Ω
Circuito integrado 555
Condensador cerámico 0.1µF (104)
Transistor NPN (2N3904)
Batería 9V
Conector de batería
Diagrama Pictórico
Diagrama Esquemático
Procedimiento
Armamos el circuito de acuerdo a los diagramas vistos anteriormente.
Los componentes se pueden armar en cualquier orden dejando siempre para el último la conexión de la batería.
Debemos revisar la orientación del circuito integrado de tal manera que sus pines no queden invertidos.
Resultados
Después de armar el experimento, se
notará que el parlante emite un sonido con una frecuencia determinada.
Al variar la posición del eje del potenciómetro se notará que el sonido cambia la frecuencia en la misma proporción.
Explicación del funcionamiento
Este circuito genera una señal de audio o señal eléctrica que es posible escuchar a través del parlante.
Para
operarlo, una vez conectada la batería giramos el potenciómetro para variar la frecuencia de la señal de audio.
El circuito está hecho básicamente con el
temporizador 555 configurado como un reloj; el circuito se ha
acondicionado a un altavoz y la frecuencia está dentro de un rango
audible.
Construir una práctica y útil herramienta de laboratorio.
Hacer uso del circuito integrado 555 en un dispositivo que tiene una aplicación real.
Materiales
Protoboard
Resistencia de 10Ω (Marrón, Negro, Negro, Dorado)
Resistencia de 220Ω (Rojo, Rojo, Marrón, Dorado)
Resistencia de 1KΩ (Marrón, Negro, Rojo, Dorado)
Resistencia de 120KΩ (Marrón, Rojo, Amarillo, Dorado)
Parlante 8Ω
Circuito integrado 555
Condensador cerámico 0.1µF (104)
Transistor NPN (2N3904)
Batería 9V
Conector de batería
Diagrama Pictórico
Diagrama Esquemático
Procedimiento
Armamos el circuito de acuerdo a los diagramas vistos anteriormente.
Los componentes se pueden armar en cualquier orden dejando siempre para el último la conexión de la batería.
Debemos revisar la orientación del circuito integrado de tal manera que sus pines no queden invertidos.
Resultados
Después de armar el experimento, se
notará que cada vez que tocamos los cables entre sí, el parlante emite un sonido audible de mediana frecuencia.
Explicación del funcionamiento
El probador audible de continuidad es una herramienta que sirve para examinar circuitos abiertos, cables rotos, conexiones malas o para probar el estado de bombillas fusibles.
Para operarlo hay que tocar los dos probadores (cables) al dispositivo que se está probando (fusible, lámpara, etc.). Si hay continuidad eléctrica en el circuito examinado, el probador de continuidad emitirá un sonido audible. Si el circuito está abierto no se emitirá ningún sonido.
El circuito está hecho básicamente con el temporizador 555 configurado como un reloj; el circuito se ha acondicionado a un altavoz y la frecuencia está dentro de un rango audible. Cuando hay continuidad eléctrica entre las dos puntas de prueba, el 555 genera una señal de audio que es amplificada por el transistor y luego reproducida por el parlante.
Construir un circuito oscilador variable que represente su estado por medio de dos luces.
Aprender a variar la frecuencia de oscilación del circuito integrado 555.
Materiales
Protoboard
2 resistencias de 220Ω (Rojo, Rojo, Marrón, Dorado)
Resistencia de 6.8KΩ (Azul, Gris, Rojo, Dorado)
Resistencia de 1KΩ (Marrón, Negro, Rojo, Dorado)
Potenciómetro 100K
Condensador electrolítico de 10µF
Circuito integrado 555
2 LED's
Batería 9V
Conector de batería
Diagrama Pictórico
Diagrama Esquemático
Procedimiento
Armamos el circuito de acuerdo a los diagramas vistos anteriormente.
Los componentes se pueden armar en cualquier orden dejando siempre para el último la conexión de la batería.
Debemos revisar la orientación del circuito integrado de tal manera que sus pines no queden invertidos.
Resultados
Después de armar el experimento, se
notará que las luces de los LED's se mueven alternadamente con una velocidad variable de acuerdo a la posición que tenga el eje del potenciómetro.
Explicación del funcionamiento
Este circuito combina los
destellos de dos LED's, a una frecuencia que puede ser ajustada a través de un potenciómetro, produciendo un interesante efecto luminoso.
El circuito de las luces variables está hecho con el temporizador del
circuito integrado 555, trabajando como reloj.
Construir un circuito electrónico que representa el cambio de luces de un semáforo peatonal.
Conocer el funcionamiento del circuito integrado 555, el cual se utiliza en una gran cantidad de circuitos electrónicos.
Materiales
Protoboard
2 resistencias de 220Ω (Rojo, Rojo, Marrón, Dorado)
Resistencia de 6.8KΩ (Azul, Gris, Rojo, Dorado)
Resistencia de 33KΩ (Naranja, Naranja, Naranja, Dorado)
Condensador electrolítico de 10µF
Circuito integrado 555
2 LED's
Batería 9V
Conector de batería
Diagrama Pictórico
Diagrama Esquemático
Procedimiento
Armamos el circuito de acuerdo a los diagramas vistos anteriormente. Los componentes se pueden armar en cualquier orden dejando siempre para el último la conexión de la batería.
Conectamos la batería al circuito y observamos el comportamiento de los 2 LED's.
Resultados
Después de armar el experimento, se notará que las luces de los LED's se intercambian cada cierto tiempo. Primero se enciende un LED mientras el otro permanece apagado, y luego se invierte el proceso.
Explicación del funcionamiento
Este circuito combina los destellos de dos LED's, a una frecuencia de cerca de dos destellos por segundo, produciendo el mismo efecto que las señales de los semáforos peatonales.
El circuito del semáforo está basado en el circuito integrado 555, trabajando como reloj. Dos LED's con polaridad opuesta están conectados a la salida del reloj (pin 3) a través de dos resistencias de 220 ohmios.
Aprender acerca de los osciladores transistorizados.
Materiales
Protoboard
Transistor NPN (2N3904)
Transistor PNP (2N3906)
2 Resistencias: una de 10Ω (Café, Negro, Negro, Dorado) y de 120KΩ (Café, Rojo, Amarillo, Dorado).
Capacitor
Parlante
Batería 9V.
Conector de batería.
Diagrama Pictórico
Diagrama Esquemático
Procedimiento
Armamos el circuito de acuerdo a los diagramas vistos anteriormente.
Un tono audible se podrá oír en el parlante.
Resultados
Ejecutando este experimento, encontramos que el oscilador de audio a dos transistores, genera un tono de audio constante.
Explicación
Un oscilador, es un dispositivo electrónico que genera constantemente una corriente que cambia por sí misma.
La frecuencia de esta corriente variable, le dice cuántas veces por segundo ocurre un ciclo completo de cambio. La unidad de medida de la frecuencia de una corriente (señal) variable es el Hertz (Hz), que representa un cambio por segundo o ciclo por segundo.
El oscilador que hemos armado genera una señal de pocos voltios (3 voltios más o menos) y aproximadamente 500Hz. Una señal con esta frecuencia, se llama señal de audio, puesto que podemos oírla cuando se reproduce con un parlante. Las señales de audio-frecuencia, varían aproximadamente de 10Hz. a 20.000Hz. o sea la frecuencia que puede captar el oído humano. De ahí en adelante se llama radiofrecuencia.
El oscilador montado es de dos transistores: oscilador de acoplamiento directo. Usa un transistor NPN y un PNP. La oscilación, es mantenida por la realimentación de la salida (parlante) a la entrada, a través del capacitor. La frecuencia de oscilación es determinada por el valor de la resistencia de 120KΩ y el capacitor. Más grandes valores de la resistencia y del capacitor darán más grande frecuencia de la señal producida por el oscilador.