viernes, 16 de diciembre de 2011

CIRTUTO Nro.3


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA ELECTRONICA
PRESENTACION DE INFORME




DOCENTE: ING. JUAN CARLOS DUCHEN              MATERIA: ETN 340  [PROYECTO I]
ESTUDIANTE:   Willy Vladimir Laura Saniz        CI.: 8437779 LP.


INFORME PROYECTO I
CIRCUITO Nº1
1.     OBJETIVO.
*         Realizar un circuito para verificar la continuidad de los cables.

2.     FUNDAMENTO TEORICO.

EL CIRCUITO INTEGRADO 555.

 Este circuito integrado  es para los experimentadores y aficionados un dispositivo barato con el cual  pueden  realizar muchos proyectos.

Está constituida por una combinación de comparadores lineales, FLIP-FLOP (biestables digitales), transistor de descarga y excitador de salida.

El 555 está compuesto por 23 transistores, 2 diodos y 16 resistores encapsulados en silicio. Hay un circuito integrado que se compone de los dos temporizadores en una misma unidad, el 556, de 14 pines y el poco conocido 558 que integra cuatro 555  y tiene 30 pines.

En estos días se fabrica una versión  CMOS del 555 original, como el Motorola MC1455, que es muy popular. Pero la versión original de los 555 sigue produciendo con mejoras y algunas variaciones a sus circuitos internos.













PINES DEL 555

  •   GND (normalmente la 1): Es el polo negativo de la alimentación, generalmente tierra.
  •   DISPARO (normalmente la 2): Es en esta patilla, donde se establece el inicio del tiempo de retardo, si el 555 es configurado como monoestable. Este proceso de disparo ocurre cuando este pin va por debajo del nivel de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo la salida se quedara en alto hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez.
  •   SALIDA (normalmente la 3): Aquí veremos el resultado de la operación de temporizador, ya sea que esté conectado como monoestable, astable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación (Vcc) menos 1.7 Voltios, esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con ayuda de la patilla de reset (normalmente la 4).
  •  RESET (normalmente la 4): Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 Voltios, pone la Patilla de salida a nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay que conectar a Vcc para evitar que el 555 se “resetee”.
  •   CONTROL DE VOLTAJE (normalmente la 5): Cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador de voltajes, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde Vcc hasta  casi 0 V. Así es posible modificar los tiempos  en que la salida está en alto o en bajo independiente del diseño. El voltaje aplicado a la patilla de control de voltajes puede variar entre un 45 a un 90 % de Vcc en al configuración  monoestable. Cuando  se utiliza  la configuración astable, el voltaje puede variar desde 1.7 voltios hasta Vcc. Modificando el voltaje en esta patilla en la configuración astable causara la frecuencia  original del astable sea modulada en frecuencia. Si esta patilla no se utiliza se recomienda ponerle un condensador de 0.01 µF para evitar las interferencias.
  •   UMBRAL (normalmente la 6): Es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida a nivel bajo.
  •   DESCARGA (normalmente la 7): Utilizado para descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento.
  •   V+ (normalmente la 8): También llamado Vcc, alimentación, es el pin donde se conecta el voltaje de alimentación que va de 4.5 voltios hasta 16 voltios (máximo). Hay  versiones militares de esta integrado que llegan hasta 18 voltios.
3.      MATERIALES.

  •    1 Parlante
  •    1 Circuito Integrado 555
  •   1 Transistor 2N3904
  •    1 Conector de batería para 9 Voltios
  •   1 Condensador cerámico de .01 uF
  •     1 Resistencia de 1KΩ
  •     1 Resistencia de 220 Ω
  •     1 Resistencia de 10 Ω
  •     1 Resistencia de 120 KΩ
  •      1 Circuito impreso

4.      GRAFICO DEL CIRCUITO.


 

En el caso del  pine 5 del circuito integrado 555 no lo utilizamos, pero se lo puede colocar un capacitor de 0.01 µ [F] para evitar interferencias.

5.     GRAFICOS.  (FOTOGRAFIAS).










6.     CONCLUSIONES
  • En el circuito se logro cumplir el objetivo de armar un  circuito para comprobar la continuidad de los materiales conductores como cables
  • De esta manera también podemos ir  cambiando valores a los distintos componentes utilizador cono capacitores, resistencias y potenciómetros y verificar que cambios  puede efectuarse tanto como en teoría y la práctica.

7.     SITIO WEB

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