CAPITULO XIV TEMPORIZADORES

Documentos relacionados
INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE PROPÓSITO GENERAL

GENERADOR DE PULSOS CON 555

Informe. Proyecto de. Electrónica. Tema: Temporizador con LM 555. Alumno: Guevara, Andrés

PROYECTO DE APLICACIÓN: LUZ AUTOMATICA NOCTURNA

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

- VI - Generadores de Señales.

Estos circuitos son capaces de generar impulsos o adaptarlos como mantenerlos durante un tiempo determinado a nivel alto, retardarlos, etc.

TEMPORIZADORES Y RELOJES

Práctica 2. El Circuito Integrado NE555 como oscilador astable y como detector de pulsos fallidos. 7 El Circuito Integrado NE555: Introducción Teórica

MAPA DE KARNAUGH ING. RAUL ROJAS REATEGUI

EL TEMPORIZADOR 555 FUNCIONAMIENTO BÁSICO. FUNCIONAMIENTO COMO MONOESTABLE. FUNCIONAMIENTO COMO AESTABLE

MULTIVIBRADOR MONOESTABLE CON COMPUERTAS LÓGICAS

FACULTAD: MECANICA Y ELECTRICA ESCUELA DE ING: ELECTRONICA

Práctica 5. Demodulador FSK mediante PLL

Universidad Nacional de Piura APLICACIONES DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES

CURSO DE ELECTRÓNICA ANUAL

El pequeño círculo de la NO-O aporta un NO funcional a la salida, de modo que invierte los estados de la misma.

LUCES SECUENCIALES REVERSIBLES DE 6 LED. Simula que tienes un scanner o una alarma en tu vehículo

Elemento de Control. Elemento de Muetreo. Figura 1 Estructura Básica Regulador de Voltaje

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

CAPITULO VI: Generadores de Sonido

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

LABORATORIO N 04: Compuertas Básicas, Universales y Especiales

Práctica No. 3 del Curso "Meteorología y Transductores". "Comparadores y generador PWM"

Fundamentos de Sistemas Digitales TEMA 7. TEMPORIZADORES Y RELOJES UNED Manuel Fernández Barcell

TEORÍA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Trabajo Práctico N 1. Circuitos con 555

IRCUITOS LOGICOS SECUENCIALES

6. Amplificadores Operacionales

1.3 Describa brevemente como opera el y realice un diagrama interno de éste circuito integrado.

2, Detallar los diversos tipos de Flip Flop

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

Proyecto de Electrónica. Contador digital de 0 a 9

GENERADORES DE ONDA ESCALERA

COMPARADORES EFECTO DEL RUIDO EN LOS CIRCUITOS COMPARADORES

CAPITULO I INTRODUCCIÓN. Diseño Digital

CIRCUITOS SECUENCIALES

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA. PRÁCTICA 7 El Temporizador 555

El microcircuito 555 es un circuito de tiempo que tiene las siguientes características:

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA ACADEMIA DE COMPUTACIÓN

Los rangos de salidas esperados varían normalmente entre 0 y 0.4V para una salida baja y de 2.4 a 5V para una salida alta.

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

CLASIFICACIÓN DE RELÉS SEGÚN SU FUNCIÓN. B-V. Curso: IPROSEP, Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia, IIE-FING-UdelaR.

ELECTRÓNICA ANALÓGICA I PROYECTOS Felipe Isaac Paz Campos

ELECTRÓNICA DIGITAL TEMA 5

FUNDAMENTOS DEL MATERIAL INFORMÁTICO Curso

TEMPORIZADOR Objetivos generales. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción teórica

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

Pequeño Manual del Protoboard

FACULTAD DE INGENIERÍA MECANICA Y ELECTRICA ESCUELA DE ING. ELECTRONICA

PROYECTO DE ELÉCTRONICA

PRACTICA Nº 3 EL MULTIVIBRADOR BIESTABLE Y MONOESTABLE PREPARACION TEORICA

2. Calcule la frecuencia de oscilación del oscilador en doble T de la figura 2.

CUESTIONES DEL TEMA - IV

Introducción a la Electrónica Cod LABORATORIO Nº 6: CONTADOR DIGITAL Y CONVERSOR D/A

AUDIOCAPACIMETRO (BC548/BC558)

Electrónica 5 EM ITS Lorenzo Massa Pagina 1 Unidad 6 - Ing. Juan Jesús Luna

CIRCUITOS LOGICOS DE TRES ESTADOS.

PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA DIGITAL

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

Práctica 5. Circuitos digitales: control del nivel de un depósito

UNIVERSIDAD DEL VALLE ESCUELA DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELÉCTRONICA CÁTEDRA DE PERCEPCIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES

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

TRABAJO INTEGRADOR ACTIVACIÓN DE CIRCUITOS POR MEDIO DE SONIDOS

Fundamento de las Telecomunicaciones

ESTRUCTURA BÁSICA DEL µc AT89C51

INDICE 1. Sistemas Electrónicos 2. Circuitos Lineales 3. Amplificadores Operacionales 4. Diodos

Prácticas de electrónica básica para el área de Tecnología en Educación Secundaria. Curso para profesores.

PRÁCTICA 5. CIRCUITOS CONTADORES SÍNCRONOS

LEY DE OHM EXPERIMENTO 1. CIRCUITOS, TARJETAS DE EXPERIMENTACIÓN

CIRCUITOS CON C.I. 555 Temporizadores

Facultad de Ingeniería Eléctrica

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN DE ELECTRÓNICA

CIRCUITO INTEGRADOS DIGITALES. Ing. Wilmer Naranjo 1

C/ Francia s/n Local 52 ITCA-0101-BASICO-B. MANUAL DE USO E INSTALACIÓN MODELO ITCA-0101-basico-b. Rev.

B. Arranque de Motor con Voltaje Reducido

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA PLATAFORMA GUADALBOT

ELO20_FOC ELECTRONICA ANALOGICA Y RADIO-FRECUENCIA RECEPTOR FM

EL TIMER 555. Descripción del Timer 555:

:: Electrónica Básica - Transistores en Circ. de Conmutación TRANSISTORES EN CIRCUITOS DE CONMUTACIÓN

CA3162 CA3161 CONVERSOR A/D PARA 3 DIGITOS DECODIFICADOR BCD A 7 SEGMENTOS

CUENTA IMPULSOS E Manual del usuario

SOLECMEXICO CONTADOR TTL 7490

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA

MATEMÁTICAS PARA LA COMPUTACIÓN CAPÍTULO 5. ÁLGEBRA BOOLEANA

ELECTRÓNICA II (E02) Ing. Carlos Cortés. 1. Conocer, comprender y manejar las características de las diferentes familias lógicas.

ALARMA DOMICILIARIA. Sistema de protección de casas, departamentos, fábricas,etc.

PIC MICRO ESTUDIO Reloj en tiempo real RTCU2 Clave: 719

Prof: Zulay Franco Puerto Ordaz, Agosto

CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DEL TRANSISTOR EN EMISOR COMÚN

TERMÓMETRO SENSOR DE TEMPERATURA CON CONEXIÓN AL PC

INDICE Prefacio 1 Introducción a los amplificadores operacionales 2 Primeras experiencias de un amplificador operacional

Constructor Virtual y Simulador de Circuitos Digitales con Chips TTL

Los rangos de salidas esperados varían normalmente entre 0 y 0.4V para una salida baja y de 2.4 a 5V para una salida alta.

EIE SISTEMAS DIGITALES Tema 9: Contadores. Nombre del curso: Sistemas Digitales Nombre del docente: Héctor Vargas

Proyecto final Juego de dados electrónico

V 1.0. Ing. Juan C. Guarnizo B.

Parámetros eléctricos Parámetros eléctricos de los Sistemas Digitales

3. SECCIÓN DE MOTORES A PASOS

Curso de Automatización y Robótica Aplicada con Arduino

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Transcripción:

TEMPORIZADORES

CAPITULO XIV TEMPORIZADORES INTRODUCCION. El circuito temporizador integrado más popular es el 555, introducido primero por los Signetics Corporation. El 555 es confiable, fácil de usar en una gran variedad de aplicaciones, y bajo costo. El 555 también puede operar con suministros de voltaje de 5 a 1 V, por tanto es compatible tanto con los circuitos TTL, CMOS y amplificadores operacionales. El temporizador 555 puede considerarse como un conjunto funcional que tiene dos comparadores, dos transistores, tres resistores iguales, un flip-flop y una etapa de salida. Vcc Umbral 5 K Comparador 1-5 5 K Comparador 2 ltaje de control - Biestables 2 5 K Disparo Descarga Vref Etapa de salida Tierra 1 Reset Fig. 1.1 Un temporizador en circuito integrado 555. 12

Además del temporizador 555, también está disponible el temporizador de conteo Exar XR-220. Este contiene un temporizador 555 más un contador binario programable en un encapsulado único de 1 pines. Un solo 555 tiene un rango máximo de tiempo contado de aproximadamente 15 minutos. Los temporizadores de conteo tienen un rango máximo de tiempo contado de días. El rango de tiempo contado de ambos puede extenderse a meses o incluso hasta años conectándolos en cascada. Ahora también contamos con el 555 CMOS, que esta construido con la tecnología CMOS, el nuevo componente puede sustituir favorablemente el tradicional 555 ya que tiene la misma disposición de pines. MODOS DE OPERACIÓN DEL TEMPORIZADOR 555. El temporizador 555 tiene dos modos de operación, ya sea como un multivibrador astable (de oscilación libre o carrera libre) o como un multivibrador monoestable (un disparo). Operación en oscilación libre. El voltaje de salida cambia de un estado alto a uno bajo y reinicia el ciclo. El tiempo de la salida es ya sea alto o bajo, según se determine por un circuito resistor-capacitor conectado en forma externa al temporizador. El valor del alto voltaje de salida es ligeramente menor que Vcc. El valor de salida en estado bajo es aproximadamente de 0.1 V. 555 modo de carrera libre Vcc alta baja t Forma de onda de lasalida Fig. 1.2 Operación como multivibrador astable u oscilación libre. Operación como multivibrador de un disparo. Cuando el temporizador se opera de esta forma el voltaje de salida es bajo hasta que se aplica al temporizador un pulso de disparo que va a negativo; entonces la salida cambia a voltaje alto. El tiempo de la salida a alto voltaje se determina por un resistor y un capacitor conectados externamente al temporizador. Al final del intervalo de tiempo, la salida regresa al estado bajo. 125

Ei Pulso de disparo que va a negativo Ei 555 modo de carrera libre Vcc El tiempo de salida alta se determina por el circuito, no es pulso de entrada t 0 A Forma de onda de lasalida Fig. 1. Operación como multivibrador de un disparo. Terminales del 555. Encapsulado y terminales de alimentación de potencia. El temporizador 555 está disponible en dos estilos de encapsulado, TO-99 y DIP. La terminal 1 es el común o tierra (GND), y la terminal es la de alimentación de voltaje positivo (Vcc). Vcc puede ser cualquier voltaje entre 5 V. Y 1 V. Por tanto, el 555 puede recibir potencia de alimentación lógica digital existentes, alimentación de circuitos integrados lineales y baterías de automóvil o pilas. Tierra 1 Vcc Disparo 2 Descarga Umbral Reset 5 ltaje decontrol Fig. 1. Encapsulado DIP 555. Terminales de salida. La terminal de salida, terminal, puede ser ya sea la fuente o el drenador de corriente. Una carga flotante de alimentación está activada cuando el nivel de salida es baja y desactivada cuando el nivel de salida es alta. Una carga a tierra está puesta cuando la salida es alta, y desactivada cuando el nivel de salida es baja. En operación normal, ya sea una carga de alimentación o una carga puesta a tierra, está conectada a la terminal. La mayoría de las aplicaciones no requieren ambos tipos de cargas al mismo tiempo. El máximo drenaje o fuente de corriente es técnicamente 200 ma, pero en forma más apegada a la realidad es de 0 ma. En alto voltaje de salida es cerca de 0.5 V debajo de Vcc, y el voltaje bajo de salida está cercano a 0.1 V con respecto a tierra, para cargas de corriente debajo de 25 ma. 12

Terminal de restablecimiento. La terminal de restablecimiento, terminal, permite deshabilitar el 555 y controla a la señal de comando en la entrada del disparo. Cuando no se usa, la terminal de restablecimiento debe interconectarse a Vcc. Si la terminal de restablecimiento se pone a tierra o si su potencial se reduce debajo de 0. V, tanto la terminal y la terminal de salida como la terminal de descarga, están aproximadamente a potencial de tierra. En otras palabras, la salida se mantiene baja. Si la salida estuviera en nivel alto, una tierra en la terminal de restablecimiento inmediatamente forza la salida a nivel bajo. Terminal de descarga. La terminal de descarga, terminal, se usa para descargar un capacitor externo temporizador durante el tiempo que la salida está baja. Cuando la salida está alta, el pin actúa como un circuito abierto y permite que el capacitor se cargue a un valor determinado por un resistor externo o resistores y capacitor. Terminal del voltaje de control. Por lo común se conecta un capacitor de 0.01 uf de la terminal del voltaje de control, terminal 5, a tierra. El capacitor deriva los voltajes de ruido y/o modulación del suministro de potencia para minimizar su efecto en el voltaje de umbral. La terminal del voltaje de control también puede utilizarse para cambiar los niveles del voltaje de umbral y de disparo. Por ejemplo, la conexión de un resistor de 5 KΩ entre las terminales 5 y cambia el voltaje de umbral a 0. Vcc y el voltaje de disparo a 0. Vcc. Terminales de disparo y de umbral. El 555 tiene dos estados posibles de operación y de memoria. Están determinados tanto por la entrada de disparo, terminal 2, como por la entrada de umbral, terminal. La entrada de disparo se compara por esta función (comparador 1), con un voltaje de umbral más bajo VLT que es igual a Vcc/. La entrada de umbral se analiza mediante el comparador 1 con un voltaje de umbral alto V UT que es igual a 2 Vcc/. Cada salida tiene dos niveles posibles de voltaje, ya sea arriba o debajo de su referencia. Por tanto, con dos entradas hay cuatro combinaciones posibles que causarán cuatro estados de operación posibles. 12

Configuraciones Básicas del 555 1.- Como multivibrador astable o de carrera libre. Vcc Ra Rb 2 1 5 0.01uF Fig. 1.5 Configuración como astable o de carrera libre. Su frecuencia esta dada por la siguiente formula: 2.- Como multivibrador monoestable o de un solo disparo. Vcc Di Ri Pulso de entrada negativo Ci 2 Rb 1 5 C 0.01uF Fig. 1. Configuración como monoestable. 12

La duración del tiempo que se mantiene es estado alto esta dado por: T ALTA = 1.1 R A C 129