Laboratorio 4

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OBJETIVO GENERAL Elaborar un contador binario a base de Flip Flop que cuente de 0 a 5. OBJETIVOS ESPECIFICOS Entender la lógica del Flip Flop. Verificar tiempos de respuesta entre etapas lógicas. Poner en funcionamiento los conocimientos adquiridos dentro del curso de técnicas digitales.

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Tecnicas Digitales

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OBJETIVO GENERAL

Elaborar un contador binario a base de Flip Flop que cuente de 0 a 5.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Entender la lógica del Flip Flop. Verificar tiempos de respuesta entre etapas lógicas. Poner en funcionamiento los conocimientos adquiridos dentro del curso de

técnicas digitales.

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MARCO TEORICO

FLIP FLOP

Es un multivibrador capaz de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido en ausencia de perturbaciones.Esta característica es ampliamente utilizada en electrónica digital para memorizar información. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas. Dependiendo del tipo de dichas entradas los biestables se dividen en:La entrada de sincronismo puede ser activada por nivel (alto o bajo) o por flanco (de subida o de bajada). Dentro de los biestables síncronos activados por nivel están los tipos RS y D, y dentro de los activos por flancos los tipos JK, T y D.Los biestables síncronos activos por flanco (flip-flop) se crearon para eliminar las deficiencias de los latches (biestables asíncronos o sincronizados por nivel).

Contador binario:

En electrónica digital, Un contador (en inglés, counter) es un circuito secuencial construido a partir de biestables y puertas lógicas capaz de realizar el cómputo de los impulsos que recibe en la entrada destinada a tal efecto, almacenar datos o actuar como divisor de frecuencia. Habitualmente, el cómputo se realiza en un código binario, que con frecuencia será el binario natural o el BCD natural (contador de décadas).

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PROCEDIMIENTO

Se analiza mediante un esquema los circuitos a elaborar. Antes de proceder al montaje en la protoboard se recomienda estudiar el

datasheet y entender la naturaleza de los circuitos integrados y elementos a trabajar.

Una vez identificados cada uno de los pines de cada compuerta se empieza el montaje en la protoboard utilizando puentes o cables de cobre en solamente en líneas rectas o con direcciones de ángulos a 90° para dar estética y orden al circuito.

Durante el proceso de montaje se debe conectar la fuente de alimentación para ir probando los componentes, puesto que es recomendable trabajar con estos elementos con flujos de corriente.

Una vez terminado el montaje se procede a probar todo el circuito para verificar que todo funcione.

Se toman las medidas respectivas de voltajes durante cada etapa de los circuitos.

Mediante un osciloscopio identificamos las señales de salida y también la de entrada generada por nosotros.

Se elaboraron los siguientes ejemplos durante el laboratorio:

ELABORACIÓN DEL CONTADOR:

Un contador binario se puede construir con flip-flops J-K tomando la salida de una celda como la entrada de clock del siguiente. Las entradas J y K de cada flip-flop se conectan a 1 (alta), para producir una conmutación con cada ciclo del clock de entrada. Por cada dos conmutaciones de la primera celda, se produce una conmutación en la segunda celda, y así sucesivamente hasta la cuarta celda. Esto produce un número binario igual al número de ciclos de la señal de clock en la entrada.

Las compuertas NAND y NOT se utilizan para generar una señal de control y reset.

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MATERIALES

Resistores: 220Ω Circuito Integrado 555Led’s Protoboard.Multimetro.Fuente de alimentación DC a 5v.Pinzas.Cables.

ESQUEMA DEL CIRCUITO

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Los pulsos de reloj alimentan simultáneamente las entradas de reloj de todos los flip-flops que forman el contador, de forma tal que estos cambian de estado en forma simultánea con la única diferencia en las desigualdades en las demoras de cada uno de los flip-flops individuales.

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CONCLUSIONES

Se aprendió a diseñar iniciando de una frecuencia, un contador binario con un Flip Flop.

Se mide la señal de salida de un contador binario. Se calculan el periodo del la señal para determinar los tiempos entre

pulsaciones. Se crea la simulación de un contador binario a base de Flip Flop y se

identifican las etapas en las cuales se deben hacer reconfiguraciones con compuertas para detener o reiniciar el conteo.

Se reforzaron los conocimientos de análisis y diseño de circuitos contadores con Flip Flop.

El procedimiento de diseño de los circuitos contadores con este elemento son muy similares entre si y empleando la misma lógica se puede extender a contadores de cualquier cantidad de bits.