miércoles, 30 de julio de 2014

PORTADA


 Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosfía, letras y ciencias de la educación
Carrera de Informática


Trabajo de Sistemas Digitales



Estudiantes:
Acosta Estefania
Pineida John

Curso:
6º Semestre "1"

Catedrático:
Msc. Juan Carlos Rojas

D.M. de Quito, Abr.2014 - Sept.2014

GENERADOR DE AUDIO

Experimento 20 - Generador de audio

 Objetivo

  • Construir una práctica y útil herramienta de laboratorio.
  • Mejorar los conocimientos en el manejo del circuito integrado.

Materiales

  1. Protoboard
  2. Resistencia de 10Ω (Marrón, Negro, Negro, Dorado)
  3. Resistencia de 220Ω (Rojo, Rojo, Marrón, Dorado)
  4. Resistencia de 1KΩ (Marrón, Negro, Rojo, Dorado)
  5. Resistencia de 6.8KΩ (Azul, Gris, Rojo, Dorado)
  6.  Potenciómetro 100K
  7. Parlante 8Ω
  8. Circuito integrado 555
  9. Condensador cerámico 0.1µF (104)
  10. Transistor NPN (2N3904)
  11. Batería 9V
  12. Conector de batería

Diagrama Pictórico


Diagrama Esquemático


 Procedimiento

  1. Armamos el circuito de acuerdo a los diagramas vistos anteriormente.
  2. Los componentes se pueden armar en cualquier orden dejando siempre para el último la conexión de la batería.
  3. Debemos revisar la orientación del circuito integrado de tal manera que sus pines no queden invertidos.

 

 Resultados

  1. Después de armar el experimento, se notará que el parlante emite un sonido con una frecuencia determinada.
  2. 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.

PROBADOR AUDIBLE DE CONTINUIDAD

Experimento 19 - Probador audible de continuidad

 Objetivo

  • Construir una práctica y útil herramienta de laboratorio.
  • Hacer uso del circuito integrado 555 en un dispositivo que tiene una aplicación real.

Materiales

  1. Protoboard
  2. Resistencia de 10Ω (Marrón, Negro, Negro, Dorado)
  3. Resistencia de 220Ω (Rojo, Rojo, Marrón, Dorado)
  4. Resistencia de 1KΩ (Marrón, Negro, Rojo, Dorado)
  5. Resistencia de 120KΩ (Marrón, Rojo, Amarillo, Dorado)
  6. Parlante 8Ω
  7. Circuito integrado 555
  8. Condensador cerámico 0.1µF (104)
  9. Transistor NPN (2N3904)
  10. Batería 9V
  11. Conector de batería

Diagrama Pictórico


Diagrama Esquemático


 Procedimiento

  1. Armamos el circuito de acuerdo a los diagramas vistos anteriormente.
  2. Los componentes se pueden armar en cualquier orden dejando siempre para el último la conexión de la batería.
  3. Debemos revisar la orientación del circuito integrado de tal manera que sus pines no queden invertidos.

 

 Resultados

  1. 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.

LUCES DE VELOCIDAD VARIABLE

Experimento 18 - Luces de velocidad variable

 Objetivo

  • 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

  1. Protoboard
  2. 2 resistencias de 220Ω (Rojo, Rojo, Marrón, Dorado)
  3. Resistencia de 6.8KΩ (Azul, Gris, Rojo, Dorado) 
  4. Resistencia de 1KΩ (Marrón, Negro, Rojo, Dorado)
  5. Potenciómetro 100K
  6. Condensador electrolítico de 10µF
  7. Circuito integrado 555
  8. 2 LED's
  9. Batería 9V
  10. Conector de batería

Diagrama Pictórico


Diagrama Esquemático


 Procedimiento

  1. Armamos el circuito de acuerdo a los diagramas vistos anteriormente.
  2. Los componentes se pueden armar en cualquier orden dejando siempre para el último la conexión de la batería.
  3. Debemos revisar la orientación del circuito integrado de tal manera que sus pines no queden invertidos.

 

 Resultados

  1. 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.

SEMÁFORO PEATONAL

Experimento 17 - Semáforo Peatonal

 Objetivo

  • 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

  1. Protoboard
  2. 2 resistencias de 220Ω (Rojo, Rojo, Marrón, Dorado)
  3. Resistencia de 6.8KΩ (Azul, Gris, Rojo, Dorado) 
  4. Resistencia de 33KΩ (Naranja, Naranja, Naranja, Dorado) 
  5. Condensador electrolítico de 10µF
  6. Circuito integrado 555
  7. 2 LED's
  8. Batería 9V
  9. Conector de batería

Diagrama Pictórico


Diagrama Esquemático


 Procedimiento


  1. 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.
  2. Conectamos la batería al circuito y observamos el comportamiento de los 2 LED's.

 

Resultados

    1. 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.

    MOTOCICLETA ELECTRÓNICA

    Experimento 16 - Motocicleta Electrónica

     Objetivo

    • Construir un circuito que produce el sonido particular de una motocicleta.
    • Reforzar el conocimiento del transistor como oscilador.

    Materiales

    1. Protoboard
    2. Resistencia de 10Ω (Marrón, Negro, Negro, Dorado)
    3. Resistencia de 3.3KΩ (Naranja, Naranja, Rojo, Dorado)
    4. Potenciómetro de 100K
    5. Condensador electrolítico de 100µF
    6. Parlante de 8Ω
    7. Transistor NPN (2N3904)
    8. Transistor PNP (2N3906) 
    9. Batería 9V
    10. Conector de batería

    Diagrama Pictórico


    Diagrama Esquemático


     Procedimiento


    1. Armamos el circuito de acuerdo a los diagramas vistos anteriormente.
    2. Los componentes se pueden armar en cualquier orden dejando siempre para el último la conexión de la batería.

     

    Resultados

      1. Al terminar de armar el circuito, notaremos que el parlante emite un sonido similar al del motor de una motocicleta.
      2. Al mover el potenciómetro, el sonido se agudiza o se suaviza, tal como sucede cuando se acelera o se desacelera una motocicleta.

      Explicación del funcionamiento

      El circuito de la motocicleta electrónica es un oscilador de baja frecuencia conformado por dos transistores.

      La frecuencia de este oscilador se controla con el potenciómetro; ajustándolo se acelera o frena la motocicleta.

      sábado, 26 de julio de 2014

      TRANSISTOR COMO OSCILADOR

      Experimento 10 - Transistor como oscilador

       Objetivo

      • Montar un oscilador de audio de dos transistores. 
      • Aprender acerca de los osciladores transistorizados.

      Materiales

      1. Protoboard
      2. Transistor NPN (2N3904)
      3. Transistor PNP (2N3906)
      4. 2 Resistencias: una de 10Ω (Café, Negro, Negro, Dorado) y de 120KΩ (Café, Rojo, Amarillo, Dorado).
      5. Capacitor
      6. Parlante
      7. Batería 9V.
      8. Conector de batería.

      Diagrama Pictórico


      Diagrama Esquemático


       Procedimiento

      1. Armamos el circuito de acuerdo a los diagramas vistos anteriormente. 
      2. 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.