DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA."

Transcripción

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.. Funcionamiento del Sistema. El sistema implementado para realizar las acciones de control involuca piezas mecánicas, circuitos, microcontroladores, diversos medios de comunicación y equipos de compúto. Una descripción general del funcionamiento del sistema se presenta a continuación: Un motor mueve una serie de engranes que a su vez mueven una pieza dentada conectada directamente a un carro que está montado sobre un par de rieles. El movimiento del carro desplaza el sintonizador de un potenciómetro conectado en la parte inferior del éste. La señal generada por el potenciómetro es proporcional a la posición del carro (variable controlada). Esta señal se acondiciona y se filtra para disminuir el riudo y pueda se utilizada en el microcontrolador (M). Posteriormente, en el microcontrolador (M), la señal se convierte en forma digital, para que se procesen las posición obtenida.

2 M envía por medio de comunicación en paralelo los datos que representan la posicón del carro al microcontrolador (M). M se encarga de la implementación de las acciones de control y genera las señales de PWM que regulan al puente H. El sentido y la velocidad del motor dependen de la señal proveniente del puente H, es decir, del ciclo del trabajo de las señales de PWM generadas en M. Los interruptores, ubicados en los extremos del recorrido del carro, se conectan a los microcontrolador para indicar que el carro no puede desplazarce más y se deben detener las señales de PWM. Los microcontroladores generan los voltajes de referencia para el convertidor A/D, con el fin de que el rango de desplazamiento tenga los 0bits del convertidor A/D. Por otra parte, M se comunica serialmente con la computadora (servidor) quien envía todas las intrucciones de control al sistema, es decir, se selecciona la acción de control, el inicio de la acción de control, detener la acción de control, la posición deseada, el cambio de la velocidad de la comunicación serial entre otras instrucciones. Asimismo, por este medio, M envía los datos que representan la posición del carro al servidor. Estos datos se envían de forma continua hasta que se reciba la instrucción para detener la transmisión de datos. Por último el usuario envía los parámetros y ordenes de control a través de una página de Internet (cliente).

3 . Diagrama a Bloques. Una vez descrito el funcionamiento del sistema se realiza un diagrama a bloques para epresentarlo. A continuación se describe el diagrama para comprender el desempeño y la función de cada bloque. %!"#!$# Figura. Diagrama a Bloques del Sistema... Planta. Como se mencionó en el capítulo anterior la planta es el conjunto de partes que funcionan juntas para ejecutar una operación en particular. La planta se diseño a partir de la idea de un sistema sencillo para que el usuario lo comprenda fácilmente. En este caso la idea surgió de un lector de discos compactos.

4 En este dispositivo, el lector se desplaza sobre el disco compacto que se encuentra girando a una velocidad determinada. El lector se mueve por medio de engranes conectados a un motor. La base (Figura.), la pieza para acoplar al motor (Figura.3) y el carro (Figura.6) fueron diseñados en Autocad para ser maquinados. Todas las piezas se montan en una base diseñada a partir del lector de discos compactos de donde se obtuvieron los engranes. La base fue maquinada en un centro de control numérico usando Nylamid (ver apéndice A-). La base de la planta se sujeta con tres birlos de 3/8 de pulgada a una base de madera. La siguiente figura muestra la base diseñada a partir de las dimensiones reales. Figura. Base. El motor utilizado fue adquirido en un deshuesadero por lo que las hojas técnicas de dicho motor no se poseen. Es un motor de V de CD que absorbe

5 una corriente de 3.3A. El motor cuenta con la potencia suficiente para mover el carro. Para acoplar el motor con la base fue necesario quitarle la tapa. Posteriormente se diseña una pieza con las características de la tapa y la forma de la caja donde se acopla con la base. Figura.3 Pieza para Acoplar el Motor. En la parte interior de la pieza de acoplamiento se colocan dos baleros de rodamiento RSR, (ver apéndice C-). La función de estos es situar la flecha al centro y evitar la fricción de la flecha con la pieza. El plano de la pieza de acoplamiento se puede consultar en el apéndice A-. Una vez montado el motor sobre la base es necesario conocer como se transmite la carga del motor. Las dimensiones de los engranes empleados se pueden consultar en el apéndice A-3. El Engrane se encuentra sobre la flecha del motor y transmite la carga al engrane. Cuenta con 9 dientes y un diámetro de 8mm este engrane es el más pequeño de los cuatros que se utilizaron. El engrane es intermedio entre el engrane y el 3, cuenta con 54 dientes y un diámetro de mm. El engrane 3 tiene las mismas características que el

6 anterior pero está dentado en la parte inferior, es decir, cuenta con 54 dientes y un diámetro de.mm en la parte superior y 4 dientes y un diámetro de 0.mm en la parte inferior. Por último el engrane 4 entrega la carga a la pieza dentada conectada directamente al carro. Este engrane tiene 4 dientes y un diámetro de 7mm. Figura.4 Engranes. Los engranes transmiten la fuerza del motor a una pieza dentada conectada directamente al carro, ver apéndice A-4. Esta pieza determina la distancia total del recorrido del carro. La pieza dentada tiene las siguientes características: 3 dientes y una longitud de 39.5mm de largo y de 38.75mm del primer diente al último.

7 Figura.5 Pieza Dentada. La pieza dentada se une permanentemente al carro con silicón y pegamento. El carro que se desplaza también fue maquinado en un CNC (ver apéndice A-5). Figura.6 Carro Deslizable. Este carro cuenta con las siguientes características: En la parte superior tiene una caja para que la pieza anterior se acople de forma permanente. También tiene dos barrenos de 3mm de diámetro en la parte lateral en los cuales van los rieles. Sobre estos rieles se desplaza el carro, por lo que la fricción entre el carro y los rieles debe ser mínima. En la parte inferior, dentro de otro barreno se coloca el sintonizador del potenciómetro. Para asegurar el sintonizador hay un barreno en la parte lateral del carro, donde se coloca un prisionero.

8 El potenciómetro está constituido por dos potenciómetros de 00KΩ. Éstos se polarizan de acuerdo al siguiente diagrama: Potenciómetro R0 5v 3' ' ' Salidas 3 POT DUAL 0k 0 Figura.7 Conexión del Potenciómetro. Las mediciones de voltaje contra posición que se obtienen de cada potenciómetro se muestran en el apéndice G. Se pueden observar dos rectas (posición, voltaje) que se cruzan aproximadamente a la mitad. La medición de salida es un promedio de ambas rectas por lo que esta medición genera una línea que se encuentra a la mitad de las dos rectas anteriores. Figura.8 Carro Deslizable Unido al Potenciómetro.

9 Los potenciómetros empleados son comerciales por lo que en caso de descompostura se pueden conseguir fácilmente. La señal que genera el potenciómetro es proporcional a la posición del carro. Está señal será acondicionada posteriormente. En la parte inicial y final del recorrido se encuentran dos interruptores, SW y SW. Estos interruptores tienen la función de detectar cuando el carro topa con la pared de la base. El interruptor siempre se encuentra abierto y envía un cero lógico a los microcontroladores. Cuando el carro toca con la pared, el interruptor se cierra y envía una señal de lógico. Figura.9 Planta.

10 Figura.0 Fotografía de la Planta. Para calcular la distancia del recorrido del carro, es necesario conocer la distancia entre los interruptores, es decir, la distancia cuando los interruptores detectan el carro. La distancia entre las paredes es de 57mm. El carro tiene 0mm, por lo tanto, la distancia que puede mover el carro es de 37mm. Sin embargo, cuando el interruptor SW con un voltaje de 0.744V, detecta al carro la distancia entre el carro y la pared opuesta es de 35.8mm. Por otro lado cuando SW detecta el carro, con 4.V, hay una distancia 35.9mm. Para obtener la distancia total se resta de la distancia entre las paredes, el ancho del carro, la distancia del carro cuando lo detecta SW y cuando lo detecta SW. Dando como resultado una la distancia total de: 57 0 (57-(0+35.8)) - (57-(0+35.9)) = 34.7 mm.

11 .. Puente H. La señal PWM generada por los microcontroladores es TTL, está señal no se puede utilizar para controlar el motor, es necesario usar una señal de V con 3.3A. El puente H tiene la función de manejar al motor por medio de una señal TTL, es decir, la señal TTL se convierte en una señal de 0V a V. El puente H se alimenta con una fuente de 8V y 5A capaz de soportar al motor. Asimismo, por medio de las dos señales de PWM se controla el giro del motor. El ciclo de trabajo de la señal de PWM determina la velocidad del motor, si el ciclo de trabajo es pequeño, la velocidad del motor es lenta y si el ciclo de trabajo es grande, el motor se mueve rápido. La señal de PWM se genera en M y la frecuencia se determina en el programa implementado en el M. La frecuencia de la señal generada en M es de Hz. Luego se divide entre 55, dando como resultado una frecuencia de.5340khz para las señales de PWM. &'( VCC Q3 Darlington Q Darlington - )*+- )*+,, Q3 Darlington Q4 Darlington 0 Figura. Puente H Polarizando Q y Q4. VJ3_ - VJ3_ = VCC.

12 PWM se define como la señal de PWM que se envía por el canal y la señal PWM que se envía por el canal se define como PWM. En la figura anterior cuando existe un voltaje positivo en la señal de PWM, el VCE del transistor Q y Q4 es igual a 0V, mientras que el voltaje VCE de los transistores Q y Q3, que están controlados al canal del PWM, es diferente de cero, por lo que el voltaje entre VJ3_ y VJ3_ es positivo igual a VCC. Cabe mencionar que las señales de PWM controlan a los transistores. La fuente que alimenta al motor es VCC (8V). El motor se encuentra conectado en las terminales VJ3_ y VJ3_. Cuando se polarizan los transistores Q y Q3 pero no los transistores Q y Q4 la diferencia entre VJ3_ y VJ3_ es negativa por lo que el motor gira en sentido contrario. &'( VCC Q Darlington Q Darlington - )*+- )*+,, Q3 Darlington Q4 Darlington 0 Figura. Puente H Polarizando Q y Q3. VJ3_ - VJ3_ = -VCC.

13 En el caso en que ningún transistor se polarice la diferencia de voltajes es de cero por lo cual el motor no gira, es decir las señales de PWM son iguales a cero y se detiene el motor. &'( VCC Q Darlington Q Darlington - )*+- )*+,, Q3 Darlington Q4 Darlington 0 Figura.3 Ningún Transistor Está Polarizado y la Diferencia VJ3_ - VJ3_ = 0. Al polarizar los cuatro transistores, el voltaje VCE es igual a 0V, por lo que la fuente VCC estaría en corto con la tierra. Para evitar este caso el programa de M siempre que se envía una señal de PWM por cualquier canal, la señal del otro PWM se hace igual a cero. Si se envía una de PWM, el programa se asegura de hacer igual a cero la señal del PWM y posteriormente se envía el PWM. Los transistores del puente H son del tipo Darlington capaces de soportar la corriente que demanda el motor. En la parte superior son transistores TIP47 PNP ver apéndice C- y los de la parte inferior son TIP4 NPN ver apéndice C-3.

14 El control de los transistores Darlington se realiza por medio de transistores de pequeña señal empleando configuraciones de polarización por colector común y emisor común. Se utilizan los transistores N (ver apéndice C-4) y N907 (ver apéndice C-5). Los transistores Darlington PNP se polarizan como se muestra en el siguiente diagrama: 8 V PWM Canal R5 0k R6a k R6 k R 0k Q TIP47 Q5 M QN Q TIP47 R 0k Q6 QN R8a k R8 k PWM Canal R7 0k 0 TIP4 MOTOR DC Q4 TIP4 0 Q3 Figura.4 Circuito para Polarizar el Transistor TIP47 PNP. Las señales de PWM enviadas por M son de tipo TTL, varían en rangos de 0V a 5V. Cuando hay 5V en la base del transistor N, el voltaje en el colector es de 8.946V. Este voltaje entra a la base del transistor TIP47 PNP y se satura el transistor, el voltaje VCE es de - 3.8V. Cuando el voltaje en la base del transistor N es de 0V, el Voltaje de colector es 8V, por lo que el VBE del transistor Darlington es 0V, es decir, no está polarizado. El voltaje del colector es igual al voltaje del colector del transistor de la parte inferior del puente.

15 El circuito para controlar a los transistores DARLINGTON NPN del puente H se muestra en el siguiente diagrama: 8 V Q Q TIP47 M TIP47 PWM Canal R9 0k R0 k R3 R4 k 0k Q7 QN R3 TIP4 Q9 0k QN907A Q3 MOTOR DC Q4 TIP4 R4 Q0 0k QN907A R6 k R5 5V 0k Q8 QN R k R 0k PWM Canal 0 Figura.5 Circuito para Polarizar el Transistor Darlington NPN. El circuito para controlar los transistores NPN consta de dos transistores, un transistor NPN N y otro PNP N907. Con 5V en la base del N, el voltaje de la base del transistor Darlington es de 5V, y con 0V en la base del N hay 0v en la base del transistor Darlington. Ahora bien cuando hay 0V en la base del TIP4, el voltaje del colector es el voltaje del colector del transistor TIP47 conectado en la parte superior. Por lo contrario con 0V en la base, el voltaje de colector del transistor Darlington es de 0V. Los transistores permiten un buen desempeño en bajas frecuencias. Para comprobar su funcionamiento se realizaron pruebas enviando diferentes señales de PWM por ambos canales.

16 La grafica que se obtiene al enviar un PWM de frecuencia de.khz. y un ciclo de trabajo del 94.6%. Figura.6 Voltaje en las Terminales del Puente H Aplicando un PWM en el Canal. En la imagen anterior se muestra el voltaje de las terminales del puente H con una carga resistiva de prueba de KΩ. En la parte superior se muestra el voltaje de la terminal VJ3_, el voltaje cambia de 8V a 4V porque se polariza el transistor Q. En la parte inferior está el voltaje en VJ3_ cuando se polariza el transistor Q4 y el voltaje cambia de 0V a 4V aproximadamente. La diferencia entre estos voltaje da como resultado una señal cuadrada con una amplitud de 8V como se puede mostrar en la siguiente gráfica.

17 Figura.7 Diferencia en las terminales del Puente H aplicando un PWM en el canal. Ahora bien, enviando un PWM por el canal con la misma frecuencia, un ciclo de trabajo de 94.6% y la misma carga resitiva de prueba se obtiene la siguiente gráfica: Figura.8 Voltaje en las terminales del Puente H aplicando un PWM en el canal. Se puede observar que el voltaje se ha invertido en VJ3_ y en VJ3_. En este caso se han polarizado Q y Q3. El voltaje entre las terminales cambia de signo.

18 Restando VJ3_ de VJ3_ se obtiene una señal cuadrada con el mismo ciclo de trabajo y una amplitud de 8V. Figura.9 Diferencia en las terminales del Puente H aplicando un PWM en el canal. Al conectar el motor, la señal se deforma ya que la impedancia del motor no es puramente resistiva y se obtiene la siguiente gráfica: Figura.0 Voltajes de Salida con el Motor como Carga Aplicando un PWM en el Canal. Al obtener la diferencia en las terminales no se obtiene una señal perfectamente cuadrada.

19 Los voltajes en las teminales cambian pero la frecuencia y el ciclo de trabajo se mantienen. Figura. Diferencia de los Voltajes de Salida con un PWM de 94.6% con el Motor. Aplicando una señal de PWM en el canal y restando los voltajes de las terminales VJ3 se obtiene el inverso de la gráfica anterior. Figura. Diferencia de los Voltajes de Salida con un PWM de 94.6% con el Motor. Con estas gráficas se comprueba el buen funcionamiento del Puente H cuando se aplica una señal por el canal y cuando se aplica por el canal.

20 El voltaje cuando se aplica PWM es positivo, mientras que el voltaje es negativo cuando se aplica PWM. El diagrama completo del Puente H se muestra a continuación: 8 V R5 0k R6a k R6 k R 0k Q TIP47 Q5 QN M Q TIP47 R 0k Q6 QN R8a k R8 k R7 0k PWM Canal R9 0k R0 k R3 R4 k 0k Q7 QN R3 TIP4 0k Q9 Q3 QN907A MOTOR DC Q4 TIP4 R4 0k Q0 QN907A R6 k R5 0k Q8 QN 5V R k R 0k PWM Canal 0 Figura.3 Diagrama Completo del Circuito del Puente H...3 Acondicionamiento de la Señal. En el apartado.. la señal que genera el potenciómetro representa la posición del carro. Esta señal tiene que convertirse en digital para ser procesada. Por lo que es necesario una etapa de acondicionamiento de esta señal. El voltaje generado de los dos potenciómetros se obtienen por medio de dos amplificadores en configuración de seguidor. Posteriormente las señales se unen para obtener una señal con un rango de 0V a 5V. Para realizar esta operación se usa un amplificador sumador inversor.

21 El siguiente paso es invertir la señal para que quede en un rango de 0 a 5V, se invierte la señal empleando un amplificador inversor. Los amplificadores operacionales para realizar el acondicionamiento son LM74 (ver apéndice C-6). % Ra3 k Ra4 k Ra7 k Potenciómetro R0 3' ' 5v ' 3 v V+ V- OS OUT OS Ua ua Ra k V+ V- OS OUT OS Ua3 ua Ra5 0k Ra6 k V+ V- OS OUT OS Ua4 ua Salida POT DUAL 0k 0 -v V+ V- OS OUT OS Ua ua Ra k 0 Figura.4 Circuito para el Acondicionamiento de la Señal del Potenciómetro...4 Filtro Pasabajas. La señal anterior se encuentra entre un rango de 0V a 5V pero contiene ruido, para eliminar el ruido es necesario un filtro. Este filtro se diseña en Winfilters ver apéndice D-. Con el filtro se pretende eliminar el ruido generado en altas frecuencias. El filtro tiene una frecuencia de corte de 0KHz tipo Butterworth de cuarto orden. El cálculo de los componentes resistivos se hizo a partir de los capacitores y una ganancia igual a la unidad. Para la realización del Hardware se empleo la configuración Sallen Key ya que únicamente es necesario un amplificador

22 operacional para cada etapa. A partir del valor de dos capacitores (C y C4) y un resistor (R5) se calculan los otros componentes. Las resistencias reales deben tener el mismo valor que las del filtro diseñado para obtener la ganancia igual a la unidad. Este valor se obtiene limando las resistencias. En la siguiente tabla se muestra la comparación entre los valores deseados y los valores utilizados en la implementación del filtro. Sallen - Key ETAPA Componente Valor Teórico Valor real C 0.980n C4.005n Ho R k R3 7.59k 7.588k R6.97k.98k R 8.708k 8.68k R 3.856k 3.68k Tabla. Valores de los Resistores y Capacitores Teóricos y Prácticos en la Etapa. Sallen - Key ETAPA Componente Valor Teórico Valor real C 0.988n C n Ho R k R k 9.706k R6.06k.068k R 8.86k 8.308k R 55.64k 55.6k Tabla. Valores de los Resistores y Capacitores Teóricos y Prácticos en la Etapa. Con estos valores se implementa el circuito, los amplificadores operacionales utilizados son JFET de bajo ruido TL07, ver apéndice C-7

23 . Cm Cm3 Entarda Rm 8.68k.980n Rm 7.588k Rm3 3.68k 3 + Cm.005n - -v v 7 V+ V- 4 OS OUT OS 5 6 Um TL07 Rm k Rm k Rm8.988n 55.6k 3 Cm4.979n V+ V- 4 OS OUT OS 5 6 Um TL07 Salida Rm k.98k Rm5 Rm9.068k 9.908k Rm0 0 Figura.5 Filtro Pasabajas Diseñado. Una vez implementado el circuito, se realizan las pruebas correspondientes para obtener las características del filtro. En la siguiente figura se observa la ganancia del filtro con una señal de.89khz. Se puede observar que dicha ganancia es de la unidad y las señales son prácticamente idénticas. Figura.6 Ganancia del Filtro con una Señal de.89khz. Una vez observada la ganancia unitaria se obtiene la gráfica de la frecuencia de corte. El filtro diseñado tiene una frecuencia de corte de 0KHz y una

24 atenuación de 3dB, es decir, que al aplicar una entrada de Vpp el voltaje de salida debe tener un voltaje Vout = Vin / 0 3/0 =.4589 Vpp. Figura.7 Frecuencia de Corte del Filtro con una Señal de 9.46KHz. El voltaje pico a pico del canal es.406v con una entrada de Vpp con una frecuencia de 9.46KHz. Posteriormente se realiza un barrido de frecuencia para observar la envolvente del filtro pasabajas. Figura.8 Gráfica de la Envolvente del Filtro. En la figura anterior se muestra la frecuencia de corte y el valor del voltaje en dicha frecuencia por medio de porcentajes. Debido a la escala utilizada la

25 frecuencia de corte es de 98.75/0 = 9.75 que corresponde aproximadamente al valor de 0KHz. El valor del voltaje es de 69.7/00 = 0.697V, siendo este valor aproximadamente igual a V que equivale la mitad del voltaje pico a pico de la gráfica de la figura.7. Al observar que la frecuencia de corte y la ganancia son las esperadas se puede decir que el filtro funciona adecuadamente...5 Voltajes de Referencia. La señal que representa la posición ya está acondicionada y filtrada, es decir, lista para realizar la conversión A/D en el M. Sin embargo, con el fin de obtener un rango de valores de 0 a 03 para la posición inicial y final del recorrido del carro (detección del SW y del SW) se generan voltajes de referencia para la conversión A/D. Con esto se logra que el valor cuando SW detecta al carro sea igual a cero y cuando SW detecte el carro sea de 03. v Rb3 M Micro Ub DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB DB DB0 DAC0800 VREF- VREF+ OUT+ OUT- 6 VCC VSS GND Rb 5 4.7k Rb 4.7k Cb 0n 5v k Rc3 7 4 V+ V- OS OUT OS Ub ua Voltaje de Referencia Negativo M Micro Uc DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB DB DB0 DAC0800 VREF- VREF+ OUT+ OUT- 6 VCC VSS GND Rc 5 4.7k Rc 4.7k Cc 0n k 7 4 V+ V- OS OUT OS Uc ua74 -v 6 5 Voltaje de Referencia Positivo

26 Figura.9 Convertido D/A para los Voltajes de Referencia. Los voltajes de referencia se generan a partir de una conversión digitalanalógica. El valor del voltaje de referencia negativo lo genera M con un valor de 38. Este valor de M entra a un convertidor D/A DAC0800 (ver apéndice C-8) para convertirlo en un voltaje de 0.745V. El voltaje de referencia positivo se genera con M con un valor de 6 que equivale a un voltaje de 4.3V. Los circuitos para ambos voltajes de referencia son idénticos, figura.9. La diferencia es la palabra que envía cada microcontrolador. Cabe mencionar que el voltaje de referencia negativo es el voltaje medido en el potenciómetro cuando el carro está situado en la posición inicial y el voltaje de referencia positivo, es el voltaje cuando el carro alcanza su posición máxima. Con estos valores se logra que el rango de desplazamiento sea de 0 a Microcontrolador (M). El microcontrolador desempeña diversas funciones, para esto se emplea un PIC6F877 (ver apéndice C-9) con un cristal de 0MHz para obtener la máxima velocidad por instrucción. En primer lugar realiza la conversión A/D entre un rango de Vref- y Vref+ de la señal filtrada que representa la posición. El microcontrolador realiza una conversión de 0 bits con un tiempo de conversión de 9.µ seg por conversión. Este valor se envía por paralelo al microcontrolador. De hecho, por medio de esta comunicación se envían las instrucciones de inicio de control, fin de control, tipo de control posición deseada entre otras instrucciones.

27 Otra función que desempeña es la de generar una señal TTL con una frecuencia de Hz, que equivale a 55 veces la frecuencia de las señales de PWM. Esta señal TTL se envía a M por un puertos. Asimismo, tiene la función de comunicarse por medio del puerto seria con el servidor al cual se conecta al circuito. Este microcontrolador recibe las palabras que controlan a ambos microcontroladores, el inicio y fin del control, selección de tipo de control, inicio y fin del envío de datos a la computadora servidor, cambiar la velocidad de la comunicación serial, ajuste de los voltajes de referencia y otras opciones. Además envía los datos de la posición del carro al servidor y a M. Por otra parte, la señal de los interruptores se utilizan cuando se ejecuta la rutina para ajustar los voltajes de referencia que se describiren en el siguiente capítulo. Al cerrarse el interruptor SW, el voltaje medido se convierte con el convertidor A/D, con un rango de 0V a 5V. El valor convertido si es válido se envía al convertidor D/A por uno de sus puertos y se utiliza como voltaje de referencia negativo. Al llegar al límite superior, es decir, cuando el interruptor SW se cierra, se realiza otra conversión A/D. El valor convertido se envía a M por medio de la comunicación en paralelo. La documentación del programa implementado en M se describe en el capítulo 3 Programa de Adquisición de Datos.

28 ..7 Microcontrolador (M). Este microcontrolador, al igual que M, desempeña varias funciones. La principal es la de realizar las acciones de control. En primer lugar, M recibe de M las instrucciones que indican el tipo de control, la posición deseada, inicio y fin de control, entre otras. Por unos de sus puertos recibe la señal TTL con la cual se genera las señales de PWM que se envían al puente H. Las señales de PWM tienen una frecuencia de.53.40khz. Estas señales de PWM son las que determinan el giro (canal o canal ) del motor y la velocidad con la que este se mueve (ciclo de trabajo). Los interruptores se conectan a M con el fin de detectar los límites de la posición y detener el motor haciendo cero las señales de PWM. El programa también se encarga impedir que se envíen las dos señales de PWM al mismo tiempo como se menciona en el apartado.. y evitar un corto circuito. Por otra parte, por medio de la comunicación en paralelo se recibe el valor del voltaje de referencia positivo cuando se ejecuta la rutina de ajuste de voltajes de referencia. Este valor se envía por un puerto al convertidor D/A y genera el voltaje de referencia positivo. Por último, M se encarga de realizar las acciones de control que tiene programadas. Calcula el error a partir de la posición actual del carro que envía M y la posición deseada enviada desde el servidor. Dependiendo del control seleccionado se calcula el valor del ciclo de trabajo del PWM y dependiendo del signo del resultado se decide por que canal se envía la señal de PWM.

29 El microcontrolador utilizado es el PIC7C44 (ver apéndice C-0) con un cristal de 7.3MHz. //'(/0%/ Interruptor SW Interruptor SW PWM PWM Respuesta de recepción de palabra de control de M a M Interrupción para enviar palabra de control de M a M Voltaje de Referencia Positivo RA RA3 RA4/RX/DT RA5/TX/CK RB0/CAP RB/CAP RB/PWM RB3/PWM RB4/TCLK RB5/TCLK3 RB6 RB7 RC0/AD0 RC/AD RC/AD RC3/AD3 RC4/AD4 RC5/AD5 RC6/AD6 RC7/AD7 RD0/AD8 RD/AD9 RD/AD0 RD3/AD RD4/AD RD5/AD3 RD6/AD4 RD7/AD5 RE0/ALE RE/OE RE/WR OSC/CLKOUT M 3 MCLR/VPP 9 OSC/CLK 7 TEST RA0/INT RA/T0CLK VDD PIC7C Rpb 470 Rpb 4.7k Cpb p 5v Yb CRYSTAL SW PUSHBUTTON SWb Cp3b p Cpb 0.u Convertidores A/D Señal TTL PWM/55 V ref Negativo V ref Positivo Tx Serial Rx Serial Voltaje de Referencia Negativo OSC/CLKOUT RA0/AN0 RA/AN RA/AN RA3/AN3/VREF RA4/TOCKI RA5/AN4/SS RBO/INT RB RB RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 RCO/TOSO/TCKI RC/TOSI/CCP RC/CCP RC3/SCK/SCL RC4/SDI/SDA RC5/SDO RC6/TX/CK RC7/RX/DT 9 0 RD0/PSP0 RD/PSP RD/PSP RD3/PSP3 RD4/PSP4 RD5/PSP5 RD6/PSP6 RD7/PSP7 RE0/RD/AN5 RE/WR/AN6 RE/CS/AN7 M MCLR/Vpp 3 OSC/CLKIN PIC6F877 Rpa 470 Rpa 4.7k Cpa p 5v Ya CRYSTAL SW PUSHBUTTON SWa Cp3a p Cpa 0.u 0 Control de la Comunicaciòn en Papalelo Comunicaciòn en Papalelo Figura.30 Diagrama de los Microcontroladores. La decisión de usar dos microcontroladores surge cuando se utilizó un microcontrolador para realizar todas las funciones y la velocidad de la comunicación serial disminuyó notablemente al realizar las acciones de control.

30 Además, M realiza multiplicaciones con lo cual se ejecutan las acciones de control más rápido ya que tiene una velocidad mayor por instrucción. M se dedica a transformar, transmitir y recibir datos, mientras M se dedica a las acciones de control...8 Comunicación Serial Asíncrona. Para realizar la comunicación entre la computadora servidor y el circuito se usa transmisión y recepción asíncrona por medio de M. El microcontrolador M recibe las instrucciones y envía la posición del carro a la computadora servidor. La señal enviada y recibida por el microcontrolador es TTL por lo que es necesario convertirla al estándar RS3, para esto se usa el circuito integrado MAX3 (ver apéndice C-). El diagrama del circuito empleado para generar la comunicación serial con el estándar RS3 se presenta a continuación: Rx M Tx M Us ROUT ROUT TOUT TOUT MAX3 RIN RIN TIN TIN C+ C- C+ C- V+ V Cs 0p Cs 0p 5v Cs3 0p Cs4 0p Rx COMP PIN Tx COMP PIN 3 Figura.3 Comunicación Serial Asíncrona. 0

31 ..9 Servidor. El servidor tiene la función de enviar las instrucciones a M por medio de dos programas, el programa Stand-Alone o por medio de una página de Internet utilizando los Servlets ambos basados en Java. El primero tiene el fin de ser utilizado por el administrador. Este programa tiene acceso al circuito de forma directa e inmediata, además de contar con opciones que no posee el programa que tiene acceso vía Internet. Este programa se utilizó para realizar las pruebas y verificar el funcionamiento del circuito. Por otra parte, el servidor al estar configurado como servidor web, puede recibir y transmitir información por medio de Internet usando los Servlets. Los datos del cliente son recibidos, se procesan y se envían al circuito. Posteriormente, el servidor recibe los datos de M, procesa la información y envía una respuesta al cliente...0 Cliente. El cliente tiene acceso por medio de Internet a la página de las prácticas de control. En esta se presentan las diferentes acciones de control y obtiene la información sobre dichos controladores. El usuario envía los parámetros de control para experimentar con el sistema. De esta forma aplicar los conocimientos obtenidos en clase.

32 .3 Circuito Implementado. Las diferentes partes del circuito que se describieron anteriormente, sin embargo también se diseñaron dos fuentes de voltaje regulado. Una que alimenta al motor de 8V y 5A y otra de ±8V y A para alimentar a todo el circuito. El circuito diseñado se puede consultar en el apéndice B-. También si se desea se pueden consultar los diferentes diagramas. Asimismo se realizaron los circuitos impresos con el fin de evitar las capacitancias parásitas del protoboard ver apéndice B-. Sin embargo, estos son varios circuitos impresos ya que el circuito sufrió modificaciones durante la elaboración del proyecto de tesis. Figura.3 Fuentes de Voltaje Reguladas.

33

CURSO: ELECTRÓNICA BÁSICA UNIDAD 1: EL AMPLIFICADOR TEORÍA PROFESOR: JORGE POLANÍA INTRODUCCIÓN

CURSO: ELECTRÓNICA BÁSICA UNIDAD 1: EL AMPLIFICADOR TEORÍA PROFESOR: JORGE POLANÍA INTRODUCCIÓN CURSO: ELECTRÓNICA BÁSICA UNIDAD 1: EL AMPLIFICADOR TEORÍA PROFESOR: JORGE POLANÍA INTRODUCCIÓN Los amplificadores son sistemas electrónicos que tienen como función amplificar una señal de entrada de voltaje

Más detalles

Figura 1. (a) Diagrama de conexiones del LM741. (b) Diagrama de conexiones del TL084

Figura 1. (a) Diagrama de conexiones del LM741. (b) Diagrama de conexiones del TL084 Práctica No. Usos del Amplificador Operacional (OPAM) Objetivos. Comprobar las configuraciones típicas del amplificador operacional. Comprender en forma experimental el funcionamiento del amplificador

Más detalles

Circuito de Offset

Circuito de Offset Figura 3.3 Conexión del Amplificador Los cálculos para la ganancia son simples y se muestran en la ecuación (3.), en estas se puede observar que para el cálculo de la ganancia es necesario establecer el

Más detalles

El objeto de este proyecto es el de construir un robot araña controlado por un PIC16F84A.

El objeto de este proyecto es el de construir un robot araña controlado por un PIC16F84A. .. Memoria Descriptiva... Objeto El objeto de este proyecto es el de construir un robot araña controlado por un PIC6F8A.... Antecedentes El diseño original no se llegó a realizar en circuito impreso, en

Más detalles

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA AMPLIFICADORES OPERACIONALES PRÁCTICA 1 AMPLIFICADOR INVERSOR

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA AMPLIFICADORES OPERACIONALES PRÁCTICA 1 AMPLIFICADOR INVERSOR AMPLIFICADORES OPERACIONALES PRÁCTICA 1 AMPLIFICADOR INVERSOR Prof. Carlos Navarro Morín 2010 practicas del manual de (Opamps) Haciendo uso del amplificador operacional LM741 determinar el voltaje de salida

Más detalles

Parcial_1_Curso.2012_2013. Nota:

Parcial_1_Curso.2012_2013. Nota: Parcial_1_Curso.2012_2013. 1. El valor medio de una señal ondulada (suma de una señal senoidal con amplitud A y una señal de componente continua de amplitud B) es: a. Siempre cero. b. A/ 2. c. A/2. d.

Más detalles

PRÁCTICA 1. AMPLIFICADORES MONOETAPA CON BJT

PRÁCTICA 1. AMPLIFICADORES MONOETAPA CON BJT PRÁCTICA 1. AMPLIFICADORES MONOETAPA CON BJT 1. Objetivo El objetivo de la práctica es comprobar experimentalmente la amplificación de dos monoetapas con un transistor BJT (emisor común y colector común)

Más detalles

PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR

PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR 1. Objetivo El objetivo de esta práctica es el estudio del funcionamiento del amplificador operacional, en particular de tres de sus

Más detalles

EXP203 ARREGLO DARLINGTON

EXP203 ARREGLO DARLINGTON EXP203 ARREGLO DARLINGTON I.- OBJETIVOS. Demostrar el uso de un arreglo darlington en una configuración colectorcomún como acoplador de impedancias. Comprobar el funcionamiento de amplificadores directamente

Más detalles

Práctica No. 5 Circuitos RC Objetivo Ver el comportamiento del circuito RC y sus aplicaciones como integrador y diferenciador

Práctica No. 5 Circuitos RC Objetivo Ver el comportamiento del circuito RC y sus aplicaciones como integrador y diferenciador Práctica No. 5 Circuitos RC Objetivo Ver el comportamiento del circuito RC y sus aplicaciones como integrador y diferenciador Material y Equipo Resistencias de varios valores Capacitores de cerámicos,

Más detalles

PRÁCTICA 4. Polarización de transistores en emisor/colector común

PRÁCTICA 4. Polarización de transistores en emisor/colector común PRÁCTICA 4. Polarización de transistores en emisor/colector común 1. Objetivo El objetivo de la práctica es comprobar experimentalmente la polarización de un transistor y la influencia de distintos parámetros

Más detalles

INDICE. Prologo I: Prologo a la electrónica Avance Breve historia Dispositivos pasivos y activos Circuitos electrónicos

INDICE. Prologo I: Prologo a la electrónica Avance Breve historia Dispositivos pasivos y activos Circuitos electrónicos Prologo I: Prologo a la electrónica Avance Breve historia Dispositivos pasivos y activos Circuitos electrónicos INDICE Circuitos discretos e integrados Señales analógicas y digitales Notación 3 Resumen

Más detalles

Tabla 4.1 Pines de conector DB50 de Scorbot-ER V Plus Motores Eje Motor Número de Pin Interfaz de Potencia 1 2Y (1) 2 3Y (1) 3 2Y (2) 4 4Y (2) 5

Tabla 4.1 Pines de conector DB50 de Scorbot-ER V Plus Motores Eje Motor Número de Pin Interfaz de Potencia 1 2Y (1) 2 3Y (1) 3 2Y (2) 4 4Y (2) 5 DISEÑO DE LA INTERFAZ ELECTRÓNICA.. CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR DB0. El Scorbot viene provisto de fábrica de un conector DB0 el cual contiene el cableado hacia los elementos electrónicos del robot, en la

Más detalles

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA PRÁCTICA N 4

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA PRÁCTICA N 4 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Campus Politécnico "J. Rubén Orellana R." FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Carrera de Ingeniería Electrónica y Control Carrera de Ingeniería Eléctrica LABORATORIO

Más detalles

S320120 MAXSONAR EZ1 SENSOR DE DISTANCIAS POR ULTRASONIDOS Información técnica Sensor de distancias por ultrasonido de alto rendimiento MaxSonar-EZ1 A 0,785 19,9 mm F 0,519 12,6 mm B 0,870 21,1 mm G 0,124

Más detalles

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II 1. Objetivo El objetivo de esta práctica es el estudio del funcionamiento del amplificador operacional (op-amp), en particular de tres de sus montajes típicos que

Más detalles

Electrónica Analógica 1

Electrónica Analógica 1 Trabajo Práctico 4: El transistor bipolar como amplificador. Modelo equivalente de pequeña señal. Parámetros híbridos. Configuraciones multietapa. Análisis en pequeña señal: método de trabajo La figura

Más detalles

E.E.T Nº 460 GUILLERMO LEHMANN Departamento de Electrónica. Sistemas electrónicos analógicos y digitales TRABAJO PRÁCTICO

E.E.T Nº 460 GUILLERMO LEHMANN Departamento de Electrónica. Sistemas electrónicos analógicos y digitales TRABAJO PRÁCTICO Tema: El amplificador operacional. Objetivo: TRABAJO PRÁCTICO Determinar las limitaciones prácticas de un amplificador operacional. Comprender las diferencias entre un amplificador operacional ideal y

Más detalles

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM ELECTRÓNICA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM ELECTRÓNICA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM ELECTRÓNICA 2 ~ 1 ~ ÍNDICE Introducción.....página 4 Prácticas LabVolt...página

Más detalles

La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias.

La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias. Electromecánica Laboratorio de Electrónica I. Segundo Semestre 215 OBJETIVOS 1. Evaluar e interpretar características fundamentales de transistores BJT. 2. Obtener la ganancia del circuito a partir del

Más detalles

MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL: EL MODELO HÍBRIDO π Se eliminan las fuentes DC. El modelo también aplica para transistores pnp sin cambio de polaridades

MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL: EL MODELO HÍBRIDO π Se eliminan las fuentes DC. El modelo también aplica para transistores pnp sin cambio de polaridades MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL: EL MODELO HÍBRIDO π Se eliminan las fuentes DC El modelo también aplica para transistores pnp sin cambio de polaridades MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL: EL MODELO T Se eliminan las fuentes

Más detalles

PRACTICA N 3 ADQUISICIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA Y VELOCIDAD

PRACTICA N 3 ADQUISICIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA Y VELOCIDAD PRACTICA N 3 ADQUISICIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA Y VELOCIDAD Fecha de entrega: 28 de septiembre Durante la realización de esta práctica el estudiante debe familiarizarse con el uso de dos tipos de sensores:

Más detalles

ARRANQUE DE LÁMPARAS FLUORESCENTES

ARRANQUE DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 4 ARRANQUE DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 4. INTRODUCCIÓN En el uso de sistemas de iluminación fluorescente es necesario alimentar a la lámpara de descarga con el voltaje adecuado para evitar un mal funcionamiento

Más detalles

Anexo V: Amplificadores operacionales

Anexo V: Amplificadores operacionales Anexo V: Amplificadores operacionales 1. Introducción Cada vez más, el procesado de la información y la toma de decisiones se realiza con circuitos digitales. Sin embargo, las señales eléctricas analógicas

Más detalles

MÓDULO Nº9 AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Explicar que es un amplificador operacional. Entender el funcionamiento de los circuitos básicos con OP AMP.

MÓDULO Nº9 AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Explicar que es un amplificador operacional. Entender el funcionamiento de los circuitos básicos con OP AMP. MÓDULO Nº9 AMPLIFICADORES OPERACIONALES UNIDAD: CONVERTIDORES TEMAS: Introducción a los Amplificadores Operacionales. Definición, funcionamiento y simbología. Parámetros Principales. Circuitos Básicos.

Más detalles

Práctica 4 Detector de ventana

Práctica 4 Detector de ventana Práctica 4 Detector de ventana Objetivo de la práctica Analizar el comportamiento de un detector de ventana Al terminar esta práctica, el discente será capaz de: Comprender el funcionamiento de un circuito

Más detalles

CURSO: ELECTRÓNICA BÁSICA UNIDAD 3: OSCILADORES - TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA INTRODUCCIÓN

CURSO: ELECTRÓNICA BÁSICA UNIDAD 3: OSCILADORES - TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA INTRODUCCIÓN CURSO: ELECTRÓNICA BÁSICA UNIDAD 3: OSCILADORES - TEORÍA PROFESOR: JORGE ANTONIO POLANÍA INTRODUCCIÓN Muy a menudo dispositivos electrónicos tales como receptores, transmisores y una gran variedad de aparatos

Más detalles

PRACTICA 1 CIRCUITO AMPLIFICADOR EN EMISOR COMÚN CON POLARIZACIÓN FIJA. Objetivo:

PRACTICA 1 CIRCUITO AMPLIFICADOR EN EMISOR COMÚN CON POLARIZACIÓN FIJA. Objetivo: PRACTICA 1 CIRCUITO AMPLIFICADOR EN EMISOR COMÚN CON POLARIZACIÓN FIJA Objetivo: Comprender el comportamiento de un transistor en un amplificador. Diseñando y comprobando las diferentes configuraciones

Más detalles

Marco Antonio Andrade Barrera 1 Diciembre de 2015

Marco Antonio Andrade Barrera 1 Diciembre de 2015 Diseño, simulación, construcción, medición y ajuste de un filtro pasa-bajas activo de segundo orden con coeficientes de Bessel, configuración Sallen-Key, ganancia unitaria y una frecuencia de corte f c

Más detalles

Electrónica 2. Práctico 4 Amplificadores de Potencia

Electrónica 2. Práctico 4 Amplificadores de Potencia Electrónica 2 Práctico 4 Amplificadores de Potencia Los ejercicios marcados con son opcionales. Además cada ejercicio puede tener un número, que indica el número de ejercicio del libro del curso (Microelectronic

Más detalles

INSTRUMENTACIÓN. Práctica Circuitos con Amplificadores Operacionales 101. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA. Sesión 1.

INSTRUMENTACIÓN. Práctica Circuitos con Amplificadores Operacionales 101. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA. Sesión 1. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA Práctica. 1.0.0. INSTRUMENTACIÓN. Circuitos con Amplificadores Operacionales 101. Sesión 1. Cliente: Ingeniería Electrónica y eléctrica. Autor: Ing. Miguel.Angel Mendoza

Más detalles

Problemas Tema 6. Figura 6.3

Problemas Tema 6. Figura 6.3 Problemas Tema 6 6.1. Se conecta una fuente de voltaje V s =1mV y resistencia interna R s =1MΩ a los terminales de entrada de un amplificador con una ganancia de voltaje en circuito abierto A v0 =10 4,

Más detalles

PRÁCTICA 1 MODULACIONES LINEALES Modulación en doble banda Lateral: DBL Modulación en banda Lateral Única: BLU

PRÁCTICA 1 MODULACIONES LINEALES Modulación en doble banda Lateral: DBL Modulación en banda Lateral Única: BLU PRÁCTICA 1 MODULACIONES LINEALES 1.1.- Modulación de Amplitud: AM 1.2.- Modulación en doble banda Lateral: DBL 1.3.- Modulación en banda Lateral Única: BLU Práctica 1: Modulaciones Lineales (AM, DBL y

Más detalles

Práctica 4. LABORATORIO

Práctica 4. LABORATORIO Práctica 4. LABORATORIO Electrónica de Potencia Convertidor DC/DC Cúk 1. Diagrama de Bloques En esta práctica, el alumnado debe implementar un convertidor DC/DC tipo Cúk. En la Fig1 se muestra el diagrama

Más detalles

Práctica No. 3 Equivalente de Thévenin y superposición

Práctica No. 3 Equivalente de Thévenin y superposición Práctica No. Equivalente de Thévenin y superposición Objetivo Hacer una comprobación experimental del equivalente de Thévenin y el principio de superposición. Material y Equipo Resistencias de 0Ω, 50Ω,

Más detalles

CAPITULO IV FAMILIAS LÓGICAS

CAPITULO IV FAMILIAS LÓGICAS FAMILIAS LÓGICAS CAPITULO IV FAMILIAS LÓGICAS FAMILIAS LÓGICAS Una familia lógica es un grupo de dispositivos digitales que comparten una tecnología común de fabricación y tienen estandarizadas sus características

Más detalles

SIFeIS. CONCAyNT PLANTA EXTERIOR E IPR. CONCAyNT ELECTRÓNICA

SIFeIS. CONCAyNT PLANTA EXTERIOR E IPR. CONCAyNT ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA PLANTA EXTERIOR E IPR GUÍA DE ESTUDIOS DE ELECTRÓNICA PARA IPR Un agradecimiento especial al Co. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ por la oportunidad y el apoyo para realizar este trabajo, así como

Más detalles

Amplificador Operacional: caracterización y aplicación

Amplificador Operacional: caracterización y aplicación Amplificador Operacional: caracterización y aplicación E. de Barbará, G. C. García *, M. Real y B. Wundheiler ** Laboratorio de Electrónica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Física

Más detalles

2.1 Diseño de un sistema básico de biotelemetría

2.1 Diseño de un sistema básico de biotelemetría 2.1 Diseño de un sistema básico de biotelemetría 2.1.1 Objetivos 4.9.1.1 Diseñar un sistema de modulación y demodulación de frecuencia. 4.9.1.2 Construir un sistema de acondicionamiento de una señal modulada

Más detalles

Práctica 2, Circuito de Airbag

Práctica 2, Circuito de Airbag ELETÓNIA DEL AUTOMÓVIL Práctica, ircuito de Airbag Práctica ircuito de Airbag Objetivos Estudio de las características de los reguladores de baja caída de tensión Aplicaciones de los acelerómetros de estado

Más detalles

USB232. Hoja de datos

USB232. Hoja de datos - 1 - USB232 Hoja de datos 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps Interfaz USB serie RS232 Integración de tecnología USB Para sistemas con comunicación serie RS232 - 2 - USB232 Interfaz USB serie RS232

Más detalles

SUPER CONTROLADOR DE SERVOS S310175

SUPER CONTROLADOR DE SERVOS S310175 SUPER CONTROLADOR DE SERVOS S310175 Controlador para servos con retroalimentación del par motor No es necesario realizar modificaciones a los servos Características: Sus ocho salidas independientes de

Más detalles

KIT LUCES SECUENCIALES REVERSIBLES CON 16 LEDS. Luces secuenciales con efecto de scanner o simulador de alarma.

KIT LUCES SECUENCIALES REVERSIBLES CON 16 LEDS. Luces secuenciales con efecto de scanner o simulador de alarma. KIT LUCES SECUENCIALES REVERSIBLES CON 16 LEDS Luces secuenciales con efecto de scanner o simulador de alarma. Tabla de Contenido DEFINICIÓN FUNCIONAMIENTO LISTA DE PARTES ENSAMBLE REFERENCIAS DEFINICIÓN

Más detalles

C A P Í T U L O 2 CIRCUITOS

C A P Í T U L O 2 CIRCUITOS C A P Í T U L O 2 DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS Y PCB DE LOS CIRCUITOS 2.1. FUENTE DE PODER. Esta fuente de voltaje DC es del tipo de fuentes lineales; es decir utiliza un paso reductor de voltaje haciendo uso

Más detalles

DESCRIPCIÓN DE LOS MONTAJES Y TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO

DESCRIPCIÓN DE LOS MONTAJES Y TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO Estudio y realización de un enlace Bluetooth para el sistema de 127 Capítulo 6 DESCRIPCIÓN DE LOS MONTAJES Y TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO Como ya hemos visto, las características mecánicas y funcionales

Más detalles

BJT como amplificador en configuración de emisor común con resistencia de emisor

BJT como amplificador en configuración de emisor común con resistencia de emisor Práctica 9 BJT como amplificador en configuración de emisor común con resistencia de emisor Índice General 9.1. Objetivos................................ 73 9.2. Introducción teórica..........................

Más detalles

Buenos días Maestro Bosco, estos son los resultados que tengo hasta el momento:

Buenos días Maestro Bosco, estos son los resultados que tengo hasta el momento: Buenos días Maestro Bosco, estos son los resultados que tengo hasta el momento: Realicé las pruebas en un sistema Arduino implementando los siguientes métodos para la medición de la corriente rms: a) Medición

Más detalles

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS:

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS: INTRODUCCIÓN: En el desarrollo de esta práctica se observará experimentalmente el comportamiento del transistor bipolar BJT como amplificador, mediante el diseño, desarrollo e implementación de dos amplificadores

Más detalles

SISTEMA ALARMA DOMESTICO MEMORIA

SISTEMA ALARMA DOMESTICO MEMORIA SISTEMA ALARMA DOMESTICO MEMORIA Benito Zaragozí Zaragozí Carlos García Gómez Alejandro Gil Martínez Bezaza@epsa.upv.es Cargargo@epsa.upv.es Algimar@epsa.upv.es INTRODUCCIÓN Hoy en día si desea proteger

Más detalles

Práctica 2. El Circuito Integrado NE555 como oscilador astable y como detector de pulsos fallidos. 9 El Circuito Integrado NE555: Montaje y Prueba

Práctica 2. El Circuito Integrado NE555 como oscilador astable y como detector de pulsos fallidos. 9 El Circuito Integrado NE555: Montaje y Prueba L-2 9 El Circuito Integrado NE555: Montaje y Prueba 1. Objetivo de la práctica El objetivo de esta práctica es mostrar el comportamiento del CI 555, uno de los dispositivos más extendidos en el diseño

Más detalles

Contenido. Capítulo 2 Semiconductores 26

Contenido. Capítulo 2 Semiconductores 26 ROMANOS_MALVINO.qxd 20/12/2006 14:40 PÆgina vi Prefacio xi Capítulo 1 Introducción 2 1.1 Las tres clases de fórmulas 1.5 Teorema de Thevenin 1.2 Aproximaciones 1.6 Teorema de Norton 1.3 Fuentes de tensión

Más detalles

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Electrónica 4

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Electrónica 4 Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Electrónica 4 INDICE: Pg. Carátula 1 Introducción 2 Conocimientos Necesarios 2 1.0

Más detalles

Práctica No. 4 del Curso "Meteorología y Transductores". "Comparadores y generador PWM"

Práctica No. 4 del Curso Meteorología y Transductores. Comparadores y generador PWM Objetivos. Práctica No. 4 del Curso "Meteorología y Transductores". "Comparadores y generador PWM" Comprobar en forma experimental el funcionamiento de los comparadores con Histéresis, así como el circuito

Más detalles

UNIDAD I FUNDAMENTOS DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES

UNIDAD I FUNDAMENTOS DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES UNIDAD I FUNDAMENTOS DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES 1. Introducción al Amplificador Operacional El término amplificador operacional, o OPAMP en forma abreviada, fue acuñado por John R. Ragazzini en

Más detalles

CONSULTA PREVIA La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias.

CONSULTA PREVIA La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias. OBJETIVOS 1. Evaluar e interpretar características fundamentales de transistores JFET. 2. Familiarizar al estudiante con el uso de los manuales de los fabricantes de transistores FET para entender y manejar

Más detalles

Facultad de Ingeniería. Escuela de Electrónica. Asignatura Electrónica Industrial. Tema: Circuito cicloconvertidor. GUÍA 8 Pág. Pág. 1 I. OBJETIVOS.

Facultad de Ingeniería. Escuela de Electrónica. Asignatura Electrónica Industrial. Tema: Circuito cicloconvertidor. GUÍA 8 Pág. Pág. 1 I. OBJETIVOS. Tema: Circuito cicloconvertidor. Facultad de Ingeniería. Escuela de Electrónica. Asignatura Electrónica Industrial. I. OBJETIVOS. Implementar diferentes circuitos de inversores utilizando SCR S de potencia.

Más detalles

Práctica 5. Generadores de Señales de Reloj y Flip-flops

Práctica 5. Generadores de Señales de Reloj y Flip-flops 5.1 Objetivo Práctica 5 Generadores de Señales de Reloj y Flip-flops El alumno conocerá y comprobará el funcionamiento de dispositivos empleados en la lógica secuencial y dispositivos con memoria basados

Más detalles

Electrónica 1. Práctico 1 Amplificadores Operacionales 1

Electrónica 1. Práctico 1 Amplificadores Operacionales 1 Electrónica 1 Práctico 1 Amplificadores Operacionales 1 Los ejercicios marcados con son opcionales. Además cada ejercicio puede tener un número, que indica el número de ejercicio del libro del curso (Microelectronic

Más detalles

3.6) Repite el problema 3.5 para una frecuencia de reloj de 100KHz.

3.6) Repite el problema 3.5 para una frecuencia de reloj de 100KHz. urso 2002-2003. Boletín-3, Pág. 1 de 6 3 3.1) ual es el peor caso de tiempo de conversión para un convertidor A/D de integración de doble rampa con 18 bits, si la frecuencia de reloj es de 5MHz?. T 52,4ms

Más detalles

PRÁCTICA Nº1. DIODOS. 1.- Toma un diodo rectificador 1N4007 y realiza el montaje de la figura 1 utilizando una fuente de continua.

PRÁCTICA Nº1. DIODOS. 1.- Toma un diodo rectificador 1N4007 y realiza el montaje de la figura 1 utilizando una fuente de continua. PRÁCTICA Nº1. DIODOS CURVA CARACTERÍSTICA DEL DIODO. 1.- Toma un diodo rectificador 1N4007 y realiza el montaje de la figura 1 utilizando una fuente de continua. Figura 1. Montaje eléctrico para polarizar

Más detalles

INDICE Capitulo 1. Variables y Leyes de Circuitos 1.1. Corriente, Voltaje y Potencia 1.2. Fuentes y Cargas (1.1) 1.3. Ley de Ohm y Resistores (1.

INDICE Capitulo 1. Variables y Leyes de Circuitos 1.1. Corriente, Voltaje y Potencia 1.2. Fuentes y Cargas (1.1) 1.3. Ley de Ohm y Resistores (1. INDICE Capitulo 1. Variables y Leyes de Circuitos 1 1.1. Corriente, Voltaje y Potencia 3 Carga y corriente * Energía y voltaje * Potencia eléctrica * Prefijos de magnitud 1.2. Fuentes y Cargas (1.1) 11

Más detalles

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II 1. Objetivo El objetivo de esta práctica es el estudio del funcionamiento del amplificador operacional, en particular de tres de sus montajes típicos que son como

Más detalles

MODULO DE 8 RELEVADORES

MODULO DE 8 RELEVADORES MODULO DE 8 RELEVADORES Modulo ideal para el control de cargas de corriente directa o alterna que puede ser utilizado con un microcontrolador, circuitos digitales o amplificadores operacionales Tabla de

Más detalles

Práctica Nº 4 - Aplicaciones del Amplificador Operacional con realimentación

Práctica Nº 4 - Aplicaciones del Amplificador Operacional con realimentación Práctica Nº 4 - Aplicaciones del Amplificador Operacional con realimentación Objetivos - Estudiar el AO en configuraciones de amplificador inversor, amplificador no inversor e integrador. - Comparar los

Más detalles

5.- Si la temperatura ambiente aumenta, la especificación de potencia máxima del transistor a) disminuye b) no cambia c) aumenta

5.- Si la temperatura ambiente aumenta, la especificación de potencia máxima del transistor a) disminuye b) no cambia c) aumenta Tema 4. El Transistor de Unión Bipolar (BJT). 1.- En un circuito en emisor común la distorsión por saturación recorta a) la tensión colector-emisor por la parte inferior b) la corriente de colector por

Más detalles

Sistemas de adquisición? Variables involucradas en estos sistemas? Filtros? Señales?

Sistemas de adquisición? Variables involucradas en estos sistemas? Filtros? Señales? Julio Cruz Sistemas de adquisición? Variables involucradas en estos sistemas? Filtros? Señales? Sistemas de adquisición de señales Conversión análogo-digital Sistema de adquisición de ECG Comerciales Prototipo

Más detalles

Comunicación Bluetooth y generación de señales analógicas mediante modulación por ancho de pulso López, Juan Manuel Matrícula: 11.

Comunicación Bluetooth y generación de señales analógicas mediante modulación por ancho de pulso López, Juan Manuel Matrícula: 11. Comunicación Bluetooth y generación de señales analógicas mediante modulación por ancho de pulso López, Juan Manuel Matrícula: 11.036 1 Introducción Se realizó una comunicación Bluetooth entre un teléfono

Más detalles

Práctica No. 4 Capacitancia e Inductancia

Práctica No. 4 Capacitancia e Inductancia Objetivo Práctica No. Capacitancia e Inductancia Conocer el principio de funcionamiento y como están formados los capacitares e inductores. Material y Equipo Resistencias de kω y ¼ de Watt Papel aluminio,

Más detalles

Objetivo general. Objetivos específicos. Materiales y equipo CIRCUITOS RECTIFICADORES. Electrónica I. Guía 3 1 / 9

Objetivo general. Objetivos específicos. Materiales y equipo CIRCUITOS RECTIFICADORES. Electrónica I. Guía 3 1 / 9 Electrónica I. Guía 3 1 / 9 Facultad: Ingeniería. Escuela: Electrónica. Asignatura: Electrónica I. Lugar de ejecución: Fundamentos Generales, aula 3.21 (Edificio 3, 2da planta). CIRCUITOS RECTIFICADORES

Más detalles

CONEXIÓN DIRECTA DE MÚLTIPLES SENSORES A MICROCONTROLADORES SIN UTILIZAR CONVERTIDOR ANALÓGICO DIGITAL

CONEXIÓN DIRECTA DE MÚLTIPLES SENSORES A MICROCONTROLADORES SIN UTILIZAR CONVERTIDOR ANALÓGICO DIGITAL CONEXIÓN DIRECTA DE MÚLTIPLES SENSORES A MICROCONTROLADORES SIN UTILIZAR CONVERTIDOR ANALÓGICO DIGITAL Custodio Ruiz, Ángel Augusto Torres, Rafael UNEXPO, Centro Instrumentación y Control cicunexpo@gmail.com

Más detalles

EXP207 REGLAS DE FUNCIONAMIENTO EN OP-AMPS.

EXP207 REGLAS DE FUNCIONAMIENTO EN OP-AMPS. EXP207 REGLAS DE FUNCIONAMIENTO EN OP-AMPS. I.- OBJETIVOS. Comprobar experimentalmente las reglas de funcionamiento líneas del amplificador lineal del amplificador operacional. Comprobar el funcionamiento

Más detalles

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Facultad de Ingeniería Departamento de Ing. Eléctrica Electrónica II

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Facultad de Ingeniería Departamento de Ing. Eléctrica Electrónica II INTEGRADOR, DERIVADOR Y RECTIFICADOR DE ONDA CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES LAURA MAYERLY ÁLVAREZ JIMENEZ (20112007040) MARÍA ALEJANDRA MEDINA OSPINA (20112007050) RESUMEN En esta práctica de laboratorio

Más detalles

Control del giro de la flecha de un motor de corriente directa, empleando el puente H

Control del giro de la flecha de un motor de corriente directa, empleando el puente H Control del giro de la flecha de un motor de corriente directa, empleando el puente H Objetivos Comprender el funcionamiento del puente H, mediante la utilización de herramientas de simulación, cuando

Más detalles

Tema 09: Convertidor Analógico Digital

Tema 09: Convertidor Analógico Digital Tema 09: Convertidor Analógico Digital Solicitado: Ejercicios 05: Convertidor Analógico Digital M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez http://www.eafranco.com edfrancom@ipn.mx @edfrancom edgardoadrianfrancom

Más detalles

OBJETIVOS CONSULTA PREVIA. La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias.

OBJETIVOS CONSULTA PREVIA. La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos en las siguientes referencias. OBJETIVOS 1. Evaluar e interpretar las características fundamentales del amplificador diferencial. 2. Analizar las ventajas y desventajas de las diferentes formas de polarización del amplificador diferencial.

Más detalles

Electrónica Analógica

Electrónica Analógica Prácticas de Electrónica Analógica 2º urso de Ingeniería de Telecomunicación Universidad de Zaragoza urso 1999 / 2000 PATIA 1. Amplificador operacional. Etapas básicas. Entramos en esta sesión en contacto

Más detalles

La circuitería interna del 555 según National Semiconductors, es la siguiente:

La circuitería interna del 555 según National Semiconductors, es la siguiente: LABORATORIO DE CIRCUITOS DIGITALES II OPERACIÓN DEL 555 COMO ASTABLE INTRODUCCION El 555 es un integrado muy útil, pudiendo ser configurado en varias modalidades. Una de estas modalidades es la del multivibrador

Más detalles

Contador 0-9 con display y 555. Contador decimal con multivibrador integrado

Contador 0-9 con display y 555. Contador decimal con multivibrador integrado Contador -9 con display y 555 Contador decimal con multivibrador integrado Tabla de Contenido DEFINICIÓN FUNCIONAMIENTO REFERENCIAS LISTA DE PARTES ENSAMBLE DEFINICIÓN Un contador es un circuito secuencial

Más detalles

Objetivo En este ejercicio se utilizan diversos IV de NI Elvis para medir las características de filtros pasa bajas, pasa altas y pasa banda.

Objetivo En este ejercicio se utilizan diversos IV de NI Elvis para medir las características de filtros pasa bajas, pasa altas y pasa banda. 4 FILTROS CON AMPLIFICAR OPERACIONAL El uso del amplificador operacional con algunos resistores y capacitores se obtiene una amplia variedad de circuitos interesantes, como filtros activos, integradores

Más detalles

Laboratorio Nº3. Procesamiento de señales con transistores

Laboratorio Nº3. Procesamiento de señales con transistores Laboratorio Nº3 Procesamiento de señales con transistores Objetivos iseñar redes de polarización para operar transistores JT y JFT en modo activo, y evaluar la estabilidad térmica de puntos de operación,

Más detalles

Especificaciones técnicas de los prototipos:

Especificaciones técnicas de los prototipos: Especificaciones técnicas de los prototipos: Sensor de Temperatura y Humedad Relativa Sensor de Humedad de la Hoja CARACTERÍSTICAS SENSOR HUMEDAD DE LA HOJA El Sensor de Humedad de la hoja está diseñado

Más detalles

MAYA 50. Es una tarjeta electrónica diseñada para controlar y realizar prácticas de microcontroladores basada en el MCU PIC18F4550.

MAYA 50. Es una tarjeta electrónica diseñada para controlar y realizar prácticas de microcontroladores basada en el MCU PIC18F4550. MAYA 50 Es una tarjeta electrónica diseñada para controlar y realizar prácticas de microcontroladores basada en el MCU PIC18F4550. 1. Características Maya 50, está basada en el microcontrolador de microchip

Más detalles

OSCILADORES SINUSOIDALES Y NO SINUSOIDALES

OSCILADORES SINUSOIDALES Y NO SINUSOIDALES OSCILADORES SINUSOIDALES Y NO SINUSOIDALES GUÍA DE LABORATORIO Nº 4 Profesor: Ing. Aníbal Laquidara. J.T.P.: Ing. Isidoro Pablo Perez. Ay. Diplomado: Ing. Carlos Díaz. Ay. Diplomado: Ing. Alejandro Giordana

Más detalles

INVERSORES RESONANTES

INVERSORES RESONANTES 3 INVERSORES RESONANTES 3.1 INTRODUCCIÓN Los convertidores de CD a CA se conocen como inversores. La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada en CD a un voltaje simétrico de salida en CA,

Más detalles

Tema: Uso del analizador espectral.

Tema: Uso del analizador espectral. Sistemas de Comunicación I. Guía 1 1 I Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación Tema: Uso del analizador espectral. Objetivos Conocer el funcionamiento de un Analizador

Más detalles

GANANCIA EN CIRCUITOS AMPLIFICADORES. LAURA MAYERLY ÁLVAREZ JIMÉNEZ ( ) MARÍA ALEJANDRA MEDINA OSPINA ( ) RESUMEN

GANANCIA EN CIRCUITOS AMPLIFICADORES. LAURA MAYERLY ÁLVAREZ JIMÉNEZ ( ) MARÍA ALEJANDRA MEDINA OSPINA ( ) RESUMEN GANANCIA EN CIRCUITOS AMPLIFICADORES. LAURA MAYERLY ÁLVAREZ JIMÉNEZ (20112007038) MARÍA ALEJANDRA MEDINA OSPINA (20112007050) RESUMEN Observar la amplificación del transistor mediante un análisis y diseño

Más detalles

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 FUENTES

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 FUENTES TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 FUENTES 4.1 Rectificadores Todo método que se utilice para generar una tensión continua a partir de la tensión de línea de 220V debe empezar por obtener una tensión de valor medio

Más detalles

3. Operar un generador de señales de voltaje en función senoidal, cuadrada, triangular.

3. Operar un generador de señales de voltaje en función senoidal, cuadrada, triangular. Objetivos: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Al terminar la práctica el alumno estará capacitado para: 1. El manejo de los controles del osciloscopio (encendido, ajuste de intensidad, barrido vertical,

Más detalles

ARQUITECTURAS ESPECIALES

ARQUITECTURAS ESPECIALES ARQUITECTURAS ESPECIALES EL - 337 Página Qué es un Multiplexor? EL - 337 Un multiplexor o MUX es un switch digital (interruptor digital) que conecta una de las entradas con su única salida. Desde el punto

Más detalles

PRACTICA Nº 1: APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

PRACTICA Nº 1: APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL PRACTICA Nº 1: APLICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL El objetivo de esta práctica es la medida en el laboratorio de distintos circuitos con el amplificador operacional 741. Analizaremos aplicaciones

Más detalles

EL42A - Circuitos Electrónicos

EL42A - Circuitos Electrónicos ELA - Circuitos Electrónicos Clase No. 24: Amplificadores Operacionales (1) Patricio Parada pparada@ing.uchile.cl Departamento de Ingeniería Eléctrica Universidad de Chile 3 de Noviembre de 2009 ELA -

Más detalles

Transistor bipolar de unión: Polarización.

Transistor bipolar de unión: Polarización. lectrónica Analógica 4 Polarización del transistor bipolar 4.1 lección del punto de operación Q Transistor bipolar de unión: Polarización. l término polarización se refiere a la aplicación de tensiones

Más detalles

TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 EL TRANSISTOR BIPOLAR - POLARIZACIÓN

TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 EL TRANSISTOR BIPOLAR - POLARIZACIÓN TRBJO PRÁCTICO Nº 7 EL TRNSISTOR BIPOLR - POLRIZCIÓN 1) Introducción Teórica Polarizar un transistor de unión bipolar (en inglés Bipolar Junction Transistor, o sus siglas BJT) significa conseguir que las

Más detalles

Práctica 5 Diseño de circuitos con componentes básicos.

Práctica 5 Diseño de circuitos con componentes básicos. Práctica 5 Diseño de circuitos con componentes básicos. Descripción de la práctica: -Con esta práctica, se pretende realizar circuitos visualmente útiles con componentes más simples. Se afianzarán conocimientos

Más detalles

PRÁCTICA 13. CIRCUITO AMPLIFICADOR MONOETAPA CON BJT

PRÁCTICA 13. CIRCUITO AMPLIFICADOR MONOETAPA CON BJT PRÁCTICA 13. CIRCUITO AMPLIFICADOR MONOETAPA CON BJT 1. Objetivo Se pretende conocer el funcionamiento de un amplificador monoetapa basado en un transistor BJT Q2N2222. 2. Material necesario Se necesita

Más detalles

INFORME DE MONTAJE Y PRUEBAS DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR LOS POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS

INFORME DE MONTAJE Y PRUEBAS DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR LOS POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS INFORME DE MONTAJE Y PRUEBAS DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR LOS POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS ACTIVIDADES: A02-2: Diseño de los circuitos electrónicos A02-3: Montaje y pruebas en protoboard de

Más detalles

Compuertas de Muestreo

Compuertas de Muestreo Compuertas de Muestreo V1-0m/0mV 100 Hz Vs1 10V - C1 100uF A R 1k R3 Rc 1k C Q1 N R1 500 Vo C 100uF 0.000ms 50.00ms 100.0ms 150.0ms 00.0ms A: v1_1 0.00mV -0.00mV B: v_1 5.000 V C: vo 11.00 V 1.000 V R5

Más detalles

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Facultad de Ingeniería Departamento de Ing. Eléctrica Electrónica II AMPLIFICADORES OPERACIONALES

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Facultad de Ingeniería Departamento de Ing. Eléctrica Electrónica II AMPLIFICADORES OPERACIONALES AMPLIFICADORES OPERACIONALES LAURA MAYERLY ÁLVAREZ JIMENEZ (20112007040) MARÍA ALEJANDRA MEDINA OSPINA (20112007050) RESUMEN En esta práctica de laboratorio se implementarán diferentes circuitos electrónicos

Más detalles

Carrera: MTF Participantes Representante de las academias de ingeniería Mecatrónica de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: MTF Participantes Representante de las academias de ingeniería Mecatrónica de los Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Microcontroladores MTF-0532 2-4-8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar y fecha de elaboración

Más detalles

Centro universitario UAEM Zumpango. Ingeniería en Computación. Semestre: Sexto. Docente: M. en C. Valentín Trujillo Mora

Centro universitario UAEM Zumpango. Ingeniería en Computación. Semestre: Sexto. Docente: M. en C. Valentín Trujillo Mora Centro universitario UAEM Zumpango. Ingeniería en Computación. Semestre: Sexto Unidad de aprendizaje: Electrónica Digital(L41088 ) Unidad de Competencia: Unidad 3 TEMA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 Docente:

Más detalles