Practica 3 TDM Switch Analógico



Documentos relacionados
Practica 3 TDM Switch Analógico CD4066B

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

Práctica 1 Demodulador AM

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

Última modificación: 12 de agosto

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

TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 3: Diodos II. Construir y estudiar un circuito rectificador de media onda y un circuito rectificador de onda completa.

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Tema 3. Multiplexación. Materia: Comunicaciones Digitales Semestre: 6to. Carrera: ICE Febrero-Julio Profa. Gabriela Leija Hernández

Transmisión/recepción analógica y digital a través de fibra óptica, utilizando el entrenador B4530 y B4530Y

Universidad Simón Bolívar Coordinación de Ingeniería Electrónica Laboratorio de Circuitos Electrónicos I (EC-1177) Informe Práctica Nº 2

Multiplexor de Audio

Práctica 7. Simulación de Amplitud modulada con portadora de alta potencia en SIMULINK. Integrantes del grupo

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

Formato para prácticas de laboratorio

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Educación Basada en Competencias

Redes de computadoras: El análisis de Fourier en la capa física

CARACTERISTICAS DE LOS DIODOS DE PROPÓSITO GENERAL CIRCUITOS RECTIFICADORES DE MEDIA ONDA Y ONDA COMPLETA

Redes y Comunicaciones

TEMA 2: Control combinacional. 1.- Introducción. Esquema:

Práctica 03. Demodulación homodina de AM con detector de picos

Práctica 04. Diodo zener

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA UNIDAD CULHUACAN

Universidad Simón Bolívar Coordinación de Ingeniería Electrónica Laboratorio de Circuitos Electrónicos I (EC-1177) Informe Práctica Nº 3

Técnicas de Multiplexaje Fís. Jorge H. Olivares Vázquez Centro de Telecomunicaciones Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

Practica 1 BJT y FET Amplificador de 2 Etapas: Respuesta en Baja y Alta Frecuencia

Práctica 03. Modulador de amplitud con diodos

Formatos para prácticas de laboratorio

Sistema de Medición de Temperatura Manipulado

MATEMÁTICAS PARA LA COMPUTACIÓN CAPÍTULO 5. ÁLGEBRA BOOLEANA

FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

PRACTICA Nº 2 CARACTERISTICAS DE LOS DIODOS, CIRCUITO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA. 1.-Explique como opera el osciloscopio en la modalidad X-Y.

Práctica 1: Circuitos de corriente continua. Manejo de la fuente de alimentación y el multímetro

Módulos combinacionales

Centro de Nanociencias y Nanotecnología Licenciatura en Nanotecnología

Práctica No. 1 Medición de voltajes, corrientes y resistencias con el multímetro digital y comprobación de la Ley de Ohm.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Educación Basada en Competencias

Semestre LABORATORIO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA - SALIDA

Práctica 2 - Circuitos, instrumentos de medición, elementos de protección y detección de equipos en falla

Sistemas Electrónicos Digitales

PRACTICA Nº 4 CARACTERISTICAS DE LOS DIODOS, CIRCUITO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA SECCIÓN ELÉCTRICA

Cuál es la frecuencia de acceso de una memoria de acceso aleatorio con un tiempo de acceso de 80 nseg. y un tiempo de ciclo de 100 nseg.?.

Circuitos Combinacionales. Fundamentos de Computadores Escuela Politécnica Superior. U.A.M

Topologías. MTE. César Espinoza Jiménez

Componentes indispensables Un (1) 74LS181 ALU Un (1) 74 LS 47 Un display 7seg CA

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

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

CURSO DE ELECTRÓNICA ANUAL

Práctica 1 Medidas con osciloscopio y análisis de circuitos.

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS, CAMPUS LEÓN INGENIERÍA FÍSICA INGENIERÍA BIOMÉDICA INGENIERÍA QUÍMICA SUSTENTABLE LICENCIATURA EN FÍSICA

Pequeño Manual del Protoboard

ÍNDICE TEMÁTICO. Teóricas Prácticas 1 Circuitos Temporizadores 8 6. Sistemas con Mallas de Fase Encadenada (Phase Locked Loops) o PLL s

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 RECTIFICADORES

Comunicación de Datos y Redes Informáticas. Recordando. Hardware

Curso de Automatización y Robótica Aplicada con Arduino

Capítulo 6 Utilización del ancho de banda: Multiplexación y Ensanchado

ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES PRÁCTICAS DE LÓGICA CABLEADA

CAPITULO VI: Generadores de Sonido

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Arrancadores suaves

Puertas lógicas NAND, NOR y OR exclusiva Práctica # 10

LEY DE OHM EXPERIMENTO 1. CIRCUITOS, TARJETAS DE EXPERIMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA DE PROYECTOS 1913 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA. 9o. NÚMERO DE HORAS/SEMANA Teoría 10 Práctica 10 CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA SERVICIOS POSVENTA AUTOMOTRIZ

Facultad de Ingeniería Eléctrica Laboratorio de Electrónica Ing. Luís García Reyes. Materia: Laboratorio de Electrónica Digital I

INSTRUCTOR: Manuel Eduardo López

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA. Actividad de evaluación:

Decodificadores/Demultiplexores. Grupo 9 Javier de Gregorio Menezo Laro de la Fuente Lastra Raúl Fernández Díaz

Tipos de conexión telefónica. Conexión Telefónica. RTC (Red Telefónica Conmutada) RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)

Decodificadores y Demultiplexores. Pedro Fernández Ignacio de la Rosa

Conversión Analógica a Digital

Unidad de Promoción y Desarrollo Guadiana OBJETIVO GENERAL

Introducción a Wi-Fi (802.11)

MEDIOS DE TRANSMISION Y CONECTIVIDAD

CONTENIDO. 1. Definición. 6. Ejemplos. 6.1 Medición de distancia y velocidad. 2. Aplicaciones. 3. Clasificación

CARRERA DE INGENIERÍA TEXTIL SYLLABUS DE ELECTRÓNICA GENERAL

Práctica final. Emilia Cruz Fernández Martínez

Verificar el cumplimiento de las leyes de Kirchhoff. Calcular la potencia disipada en el circuito.

V 1.0. Ing. Juan C. Guarnizo B.

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

Objetivo. Desarrollo. Acondicionamiento de señal. Sección 1 - Acondicionamiento de una señal analógica

No tienen componente en continua: Lo que implica todas las ventajas mencionadas anteriormente.

REDES TECNICAS DE MULTIPLEXING MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN DE SEÑALES

Redes de computadores

Práctica B.2: Sistema de Comunicaciones con Enlace por Infrarrojos.

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

DISEÑO LÓGICO DISEÑO LÓGICO

Electrónica Digital. La nota final de la práctica será calculada de la siguiente forma:

Nuevos enfoques en la evaluación de los aprendizajes

RELACIONES ACCESS TIPOS DE RELACIONES QUE PODEMOS UTILIZAR

Transmisión paralelo:

CARGA Y DESCARGA DE UN DEPÓSITO INTELIGENTE A TRAVÉS DE UN MONTACARGAS AUTOMÁTICO

Medición de Tensión en Alta Frecuencia

ÉQUIPOS DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

sensores capacitivos 241 ventajas:

Manual de Mensajes Recibidos Swift

P16pts P26pts P39pts P42pts P57pts P68pts NF38pts

Transcripción:

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Comunicaciones 1 Segundo Semestre 2016 Auxiliar: Rodrigo de León Multiplexación Practica 3 TDM Switch Analógico Introducción Es la transmisión de información de más de una fuente, a través de la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. TDM (Multiplexado por División de Tiempo) La transmisión de varias fuentes se hace por el mismo medio pero no al mismo tiempo. Las fuentes se intercalan en el dominio del tiempo. La clase de modulación más cómoda que se usa es la PCM. TDM (Multiplexado por División de Tiempo) Velocidad de Línea a la Salida del Multiplexor 8000 muestras segundo 8 bits = 64 kbps muestra 2 canels trama 8000 tramas segundo 8 bits canal = 128kbps

Aplicaciones de los Sistemas TDM Se divide un único canal de frecuencia de radio en varias ranuras de tiempo (seis en D-AMPS y PCS, ocho en GSM). A cada persona que hace una llamada se le asigna una ranura de tiempo específica para la transmisión, lo que hace posible que varios usuarios utilicen un mismo canal simultáneamente sin interferir entre sí. Multiplexores Son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos, están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una, y sólo una, de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida. En el campo de la electrónica el multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello lo que hace es dividir el medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos puedan comunicarse al mismo tiempo. Una señal que está multiplexada debe demultiplexarse en el otro extremo. Según la forma en que se realice la división del medio de transmisión existen varias clases de multiplexación: Multiplexación por división de frecuencia Multiplexación por división de tiempo Multiplexación por división de código Multiplexación por división de longitud de onda Estos circuitos combinacionales poseen 2 N líneas de entrada de datos, una línea de salida y N entradas de selección. Las entradas de selección indican cuál de estas líneas de entrada de datos es la que proporciona el valor a la línea de salida.

Objetivos Armar y diseñar circuitos. Interpretar y leer diagramas de circuitos. Comprender el funcionamiento de multiplexores. Utilizar multiplexores para transmitir información Descripción La práctica consiste en: Armar un multiplexor con el CI 4066B o Equivalente Multiplexar 4 señales diferentes. Mostrar las formas de onda en el osciloscopio y voltajes de los circuitos según los enunciados. Formato de entrega Entregar la hoja de calificación. Armar los circuitos en protoboard. Deben traer sus propios componentes electrónicos, deben traer su propio Multímetro. ta Circuito. La práctica se puede hacer en grupos de máximo de 3 integrantes. se reciben prácticas, investigaciones, circuitos y tareas tarde.

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Comunicaciones 1 Segundo Semestre 2016 Auxiliar: Rodrigo de León Grupo: Horario: Día: Practica 3: Hoja de calificación TDM Switch Analógico mbres Completos Carnet Asistencia puesta por el Auxiliar Para uso exclusivo del Auxiliar Circuito VCO 555. Armado. Circuito general para multiplexación. Armado. Presentaron tarde la practica? (-10 pts) Dañaron algún equipo? (Deben mostrarle a un auxiliar, que el equipo del laboratorio no está dañado) Qué equipo dañaron? mbre o/y Apellido del Auxiliar

1. Reemplazar el switch por un CI555 (VCO 555) funcionando a 8kHz. 2. Cuál es la frecuencia máxima de operación del VCO 555? 3. Cuál es la frecuencia máxima de operación del CI 4017B? 4. Cuál es la frecuencia máxima de operación del CD4066B? 5. Este CD4066B puede multiplexar señales analógicas y digitales? Razone su respuesta 6. Cuál es el valor de voltaje máximo, que puede multiplexar el CD4066B? 7. Dibujar el circuito electrónico del VCO 555 para obtener la frecuencia de 8KHz. Ejemplo: Responder los siguientes enunciados usando las siguientes frecuencias (2 Generadores de 2 canales) tabule los datos: Señal cuadrada 5Vpp 60Hz Señal rampa 5Vpp 360Hz Señal pulso 5Vpp 800Hz Señal Senoidal 5Vpp 500Hz (leer pregunta 5) 8. Dibujar la señale de entrada. 9. Dibujar la señal multiplexada. 10. Cuál es el valor del voltaje de entrada? 11. Cuál es el valor del voltaje de salida? 12. Cuál es el valor de la frecuencia de salida?