Segundo Punto Colb 3 Fisica Electronica

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GUSTAVO EDUARDO LIZARAGO G. COD. 79.942.858 DECODIFICADOR BCD A DECIMAL

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DECODIFICADOR BCD A DECIMAL

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DECODIFICADOR BCD A DECIMAL

Un decodificador es considerado como el proceso inverso de un codificador, es decir, un traductor de lenguaje de las maquina al lenguaje de la gente.

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La función básica de un decodificador es detectar la presencia de una determinada combinación de bits (código) en sus entradas y señalar la presencia de este código mediante un cierto nivel de salida

El decodificador tiene 4 entradas a la izquierda que están conformadas por el código BCD 8421, y tiene a la derecha diez líneas de salidas. En la figura se muestra el decodificador comercial BCD a decimal, TTL 7442 y su correspondiente tabla de verdad. 

Transforma una combinación de unos y cero, en otra.

BINARIO DECIMAL0000 00001 10010 20011 30100 40101 50110 60111 71000 81001 9

Hay que aplicar el número deseado en la entrada y el dispositivo, automáticamente, habilita los segmentos correspondientes a la salida. Supongamos que queremos mostrar el numero 5. Utilizando la tabla anterior vemos que 5 en binario es 0101. Debemos aplicar este valor en los pines de entrada en el orden DCBA, es decir DCBA = 0101, o sea D=0, C=1, B=0, A=1. Al hacerlo, el integrado enciende todos los segmentos, salvo "b" y "e" para mostrar el número 5.

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c) Describa el papel de cada uno de los componentes del circuito

CIRCUITO INVERSOR

El formato más básico de un circuito con amplificador operacional es el Circuito Inversor. 

El montaje se llama así, porque la señal de salida es inversa de la entrada (en polaridad), aunque puede ser mayor, igual o menor, dependiendo de la ganancia que se le dé al amplificador en lazo cerrado. Es decir, el circuito se denomina Circuito Inversor porque la ganancia del circuito es negativo.

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INVERSOR 7442

El decodificador tiene 4 entradas a la izquierda que están conformadas por el código BCD 8421, y tiene a la derecha diez líneas de salidas. En la figura se muestra el decodificador comercial BCD a decimal, TTL 7442 y su correspondiente tabla de verdad. 

 decodificador/excitador BCD a decimal 7442

Línea Nº Entradas BCD  

  D C B A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Línea 1 0 L L L L L H H H H H H H H H

Línea 2 1 L L L H H L H H H H H H H H

Línea 3 2 L L H L H H L H H H H H H H

Línea 4 3 L L H H H H H L H H H H H H

Línea 5 4 L H L L H H H H L H H H H H

Línea 6 5 L H L H H H H H H L H H H H

Línea 7 6 L H H L H H H H H H L H H H

Línea 8 7 L H H H H H H H H H H L H H

Línea 9 8 H L L L H H H H H H H H L H

Línea 10 9 H L L H H H H H H H H H H L

Líneas 11-16 Inválido H H H H H H H H H H H H

Tabla de verdad del decodificador 7442

A la izquierda se encuentran las 4 entradas BCD etiquetadas con D, C, B y A. Estas entradas se activan con el uno lógico, o nivel alto. A la derecha se encuentran las 10

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salidas del decodificador, cada una con un circulito que indican que las salidas son activas en baja, es decir, que normalmente están en alta.

Los inversores que se encuentran a la salida se añaden por conveniencia para controlar las luces de los indicadores decimales, es decir, que una salida activa se invierte a uno lógico en los indicadores de salidas.

En la primera línea de la tabla de verdad se muestran todas las entradas en el nivel bajo (L). Con una entrada LLLL se activa la salida del cero decimal al estado bajo. El inversor inferior complementa esta salida al nivel alto, lo que hace que luzca el indicador de la salida decimal cero, no permitiendo que ninguno de los demás luzca.

De igual forma, la quinta línea muestra la entrada BCD LHLL, lo que hace que se active la salida cuatro en el nivel bajo. Esta salida es invertida haciendo que luzca el indicador de la salida decimal 4.

La línea 11 muestra la entrada HLHL, que normalmente representa el decimal 10. Como el código BCD no contiene este número, esta entrada es inválida y no lucirá ninguna lámpara de salida. Igualmente para las 5 últimas líneas de la tabla del diagrama lógico del decodificador 7442, BCD a decimal

.

El inversor es uno de los bloques básicos utilizados en el diseño que de circuitos electrónicos digitales. Como ejemplo, un bit de memoria estática se puede construir usando un latch que consta de dos inversores con sus salidas y entradas entre-conectadas en un bucle más dos transistores adicionales para permitir la lectura y sobre-escritura del bit almacenado. Los multiplexores, decodificadores, máquinas de estado y otros dispositivos digitales sofisticadas también pueden ser implementados usando inversores.

DISPLAY

Se llama visualizador, display en inglés, a un dispositivo de ciertos aparatos electrónicos que permite mostrar información al usuario de manera visual. Un visualizador de una señal de vídeo se lo llama más comúnmente pantalla;

En un visualizador de 7 segmentos se representan los dígitos 0 a 9 iluminando los segmentos adecuados. También suelen contener el punto o la coma decimal. A veces se representan también algunos caracteres como la "E" (Error), "b" o "L" (Low Battery), etc., pero para representar los caracteres alfabéticos se introdujo el visualizador de 14 segmentos. El visualizador de 14 segmentos tuvo éxito reducido y sólo existe de forma marginal debido a la competencia de la matriz de 5x7 puntos. Los visualizadores de segmentos se fabrican en diversas tecnologías: Incandescencia, de cátodo frío, LED, cristal líquido, fluorescente, etc.

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EL DISPLAY DE 7 SEGMENTOS

Una de las aplicaciones más populares de los LED’s es la de señalización. Quizás la mas utilizada sea la de 7 LED’s colocadas en forma de ocho tal y como se indica en la figura. Aunque externamente su forma difiere considerablemente de un diodo LED típico, internamente están constituidos por una serie de diodos LED con unas determinadas conexiones internas. En la figura 9 se indica el esquema eléctrico de las conexiones del interior de un indicador luminoso de 7 segmentos.

Display de 7 segmentos. A la izquierda aparecen las dos posibles formas de construir el circuito

La figura 9 se muestra un indicador de siete segmentos. Contiene siete LED rectangulares (a - g), en el que cada uno recibe el nombre de segmento porque forma parte del símbolo que esta mostrando. Con un indicador de siete segmentos se pueden formar los dígitos del 0 al 9, también las letras a, c, e y f y las letras minúsculas b y d. Los entrenadores de microprocesadores usan a menudo indicadores de siete segmentos para mostrar todos los dígitos del 0 al 9 mas a, b, d, d, e y f .

Polarizando los diferentes diodos, se iluminaran los segmentos correspondientes. De esta manera podemos señalizar todos los números en base 10. Por ejemplo, si queremos representar el número de 1 en el display deberemos mandar seal a los diodos b y b, y los otros diodos deben de tener tensión cero. Esto lo podemos escribir así 0110000(0). El primer digito representa al diodo a, el segundo al b, el tercero al c, y así sucesivamente. Un cero representa que no polarizamos el diodo, es decir no le aplicamos tensión. Un uno representa que el diodo esta polarizado, y por lo tanto, emite luz.

Muchas veces aparece un octavo segmento, entre paréntesis en el ejemplo anterior, que funciona como punto decimal (figura 10).

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INDICADOR LOGICO

Es un instrumento sencillo de alta efectividad utilizado para determinar la salida lógica de un circuito, la cual se muestra, con el encendido de un led, por ejemplo el estado lógico alto (1) se muestra en color rojo, y el estado bajo (0) por un color verde. Las ondas cuadradas también son detectadas con la activación de los dos indicados alternativamente.

c. Nombre una aplicación práctica en la que pueda ser usado este circuito

Los decodificadores se emplean fundamentalmente para seleccionar los diferentes puertos de E/S (entrada/salida) y así la computadora pueda comunicarse con los diferentes dispositivos externos (periféricos). Estos decodificadores son conocidos como decodificador de direcciones de puertos. Direccionar una localidad de memoria, conversión de datos binarios,…

Un ejemplo de esto es el control de las lámparas de un semáforo

Un semáforo debe tener tres salidas que serán cada una de las tres lámparas, (se podría añadir una cuarta salida que indicase avería), este lo podemos conseguir con un decodificador de dos entradas y cuatro salidas, con lo que en cada instante solamente puede estar activada una única lámpara, y el circuito de control semafórico que diseñemos solamente deberá disponer de dos salidas.

 

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CONCLUSIONES

A través de la investigación pudimos comprender el funcionamiento de un diodo emisor de luz (LED). Que prácticamente es un diodo común y corriente, pero con ciertas variaciones en su fabricación, que permiten que cuando el diodo sea conectado en directa, el exceso de energía de los electrones en movimiento sea liberado en forma de luz.}

El display de 7 segmentos es ampliamente utilizado en aplicaciones electrónicas para mostrar datos al usuario. Pero a pesar de su gran utilidad tiene ciertas limitaciones que han llevado a desarrollar otros display que pueden estar formados por más de 8 LED’s.

De las prácticas de laboratorio se pudo observar que el comportamiento de un diodo en la vida real difiere un poco del comportamiento teórico. Específicamente, difieren en el voltaje de ruptura, este variaba de un circuito a otro, en algunos casos el diodo de Silicio comenzaba a conducir a un voltaje tan bajo como 0.55 Voltios. Por otro lado el diodo de Germanio, cuyo voltaje de ruptura teórico es de 0.3 Voltios, alcanzó un voltaje de trabajo de 0.36 Voltios sin quemarse.