Reporte Practica 8 Lab Digital FIME

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OBJETIVO Conocer los elementos y técnicas necesarias acerca de los generadores de pulsos para poder aplicarlos e circuitos digitales a control de potencia de AC y DC. HIPÓTESIS Se espera que hacer esta práctica será mas sencilla ya que no se usara ahora el GAL y no se programara, así que creemos que al ir armando sabremos la función de cada generador de pulsos. MARCO TEÓRICO Generadores de pulsos Los generadores de pulsos son instrumentos diseñados para producir un tren periódico de pulsos de igual amplitud (13-6 a). En ellos, la duración del tiempo de encendido puede ser independiente del tiempo entre pulsos. Sin embargo el tren de pulsos tiene la propiedad de estar encendido el 50% del tiempo y apagado el otro 50% del tiempo, a la onda se le llama onda cuadrada (13-6 b). Se puede considerar que los generadores de onda cuadrada son una clase especial de generador de pulsos. Flip-Flops Un biestable (flip-flop en inglés), 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: Asíncronos: sólo tienen entradas de control. El más empleado es el biestable RS.

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Este viene siendo el reporte de la practica 8 de laboratorio de digital 1, donde se muestra como se realizo la practica

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OBJETIVO

Conocer los elementos y técnicas necesarias acerca de los generadores de pulsos para poder aplicarlos e circuitos digitales a control de potencia de AC y DC.

HIPÓTESIS

Se espera que hacer esta práctica será mas sencilla ya que no se usara ahora el GAL y no se programara, así que creemos que al ir armando sabremos la función de cada generador de pulsos.

MARCO TEÓRICO

Generadores de pulsos

Los generadores de pulsos son instrumentos diseñados para producir un tren periódico de pulsos de igual amplitud (13-6 a). En ellos, la duración del tiempo de encendido puede ser independiente del tiempo entre pulsos. Sin embargo el tren de pulsos tiene la propiedad de estar encendido el 50% del tiempo y apagado el otro 50% del tiempo, a la onda se le llama onda cuadrada (13-6 b). Se puede considerar que los generadores de onda cuadrada son una clase especial de generador de pulsos.

Flip-Flops

Un biestable (flip-flop en inglés), 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:

Asíncronos: sólo tienen entradas de control. El más empleado es el biestable RS. Síncronos: además de las entradas de control posee una entrada de sincronismo o

de reloj. Si las entradas de control dependen de la de sincronismo se denominan síncronas y en caso contrario asíncronas. Por lo general, las entradas de control asíncronas prevalecen sobre las síncronas.

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).

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MATERIAL

Fuente de 5 V de corriente directa. Tablilla de conexiones Circuito Integrado 7414, 7400, NE555. 5 resistores de 330 Ω. 2 capacitores de .1 microFaradios y 1 capacitor de 220 microFaradios. 3 Leds. Alambre para conexiones. 1 Potenciómetro de 100k.

PROCEDIMIENTO

Para esta práctica se proporcionaron 3 circuitos esquematizados los cuales se muestran en la figura 1, figura 2 y figura 3. Los cuales fueron los circuitos a presentar para este practica 8 del laboratorio.

En donde la figura 1 es un eliminador de rebotes con interruptor un tiro de dos polos (Flip Flop SC)

Figura 1. Diagrama del circuito eliminador de rebotes.

En la figura 2 se ve mostrado el diagrama del circuito de un multivibrador astable basado en el NE555, el cual es un timer.

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Figura 2. Diagrama del circuito del multivibrador.

En la figura 3 se muestra otro diagrama de un circuito eliminador de rebotes, pero este con un botón simple y se puede hacer de dos opciones.

Figura 3. Diagramas de las opciones del eliminador de rebotes con botón simple.

Ya teniendo estos circuitos montados en el protoboar se fue comprobando el funcionamiento de cada uno de los mismos, pero hay que decir que el tercer diagrama no se realizo, tan solo se entregaron los primeros 2 circuitos.

RESULTADOS

En la figura 4 se muestra nuestro circuito en físico en el protoboar, el cual fue el que se presento el día de la entrega de la práctica 8.

Figura 4. Circuito de la practica 8 en físico.

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Se batallo un poco con el montaje del circuito del timer, pero al final se logro obtener el funcionamiento correcto para nuestra presentación de esta práctica la cual fue la opta para esta práctica.

CONLUSIONES

De conclusión podemos decir que se batallo un poco para el montaje, pero que de igual forma se logro hacer correctamente la práctica, para así dar por cumplidos los objetivos establecidos en la práctica 8 y se vio como es el fue el funcionamiento de cada uno de los generadores de pulsos.

BIBLIOGRAFÍA

http://jagarza.fime.uanl.mx/general/paginas/Laboratorio.htm