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GENERADOR DE PULSO

Date post: 06-Jul-2015
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS GENERADOR DE PULSO UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FIM PREINFORME CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRANTES: y DELGADO MORALES WALTER y LINO SANDOVAL ROLMER. y CHUMBIPUMA JORGE JESUS Lima. julio 2011.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA

DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS

GENERADOR

DE PULSO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

INGENIERIA - FIM

PREINFORME

CIRCUITOS

ELECTRONICOS

INTEGRANTES:

y DELGADO MORALES WALTER

y LINO SANDOVAL ROLMER.

y CHUMBIPUMA JORGE JESUS

Lima. julio 2011. 

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA

DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS

OBJETIVO.

y Familiarizar al alumno en el uso del integrado 555

y Comprobar el aislamiento eléctrico de los circuitos de entrada y

salida.

y Conocer los elementos y técnicas necesarias acerca de los

generadores de pulsos para poder aplicarlos en circuitos digitales

a control de potencia en AC y DC.

FUNDAMENTO TEORICO

Uno de los integrados más utilizados por no decir el más utilizado es el

integrado 555. Este particular circuito puede ser conectado de distintitas

maneras, según el uso que se le quiera dar. El temporizador 555 se puedeconectar para que funcione de diferentes maneras, entre los más importantes

están: como multivibrador estable y como multivibrador monoestable.

Primeramente veamos la configuración de los pines.

1. Tierra o masa: Se refiere la tierra o masa.

2. Disparo: Es en esta patilla, donde se establece el inicio del tiempo de

retardo, si el 555 es configurado como monoestable. Este proceso de disparoocurre cuando este pin va por debajo del nivel de 1/3 de l voltaje de

alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo

por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo

pase a alto otra vez.

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FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA

DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS

3. Salida: Aquí veremos el resultado de la operación del tempor izador, ya sea

que este conectado como monoestable, estable u otro. Cuando la salida es

alta, el voltaje será el voltaje de aplicación (Vcc) menos 1.7 Voltios. Esta salida

se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda de la patilla # 4 (reset)

4. Reset: Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 Voltios, pone la patilla de

salida # 3 a nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay que

conectarla a Vcc para evitar que el 555 se "reinicie o reset"

5. Control de voltaje: Cuando el temporizador se utiliza en el modo de

controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde Vcc (en

la practica como Vcc -1 voltio) hasta casi 0 V (aprox. 2 Voltios). Así es posible

modificar los tiempos en que la patilla # 3 esta en alt o o en bajo independiente

del diseño (establecido por las resistencias y condensadores conectados

externamente al 555). El voltaje aplicado a la patilla # 5 puede variar entre un

45 y un 90 % de Vcc en la configuración monoestable. Cuando se utiliza laconfiguración estable, el voltaje puede variar desde 1.7 voltios hasta Vcc.

Modificando el voltaje en esta patilla en la configuración estable causará la

frecuencia original del estable sea modulada en frecuencia (FM). Si esta patilla

no se utiliza, se recomienda ponerle un capacitor de 0.01uF para evitar las

interferencias

6. Umbral: Es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se

utiliza para poner la salida (Pin # 3) a nivel bajo

7. Descarga: Utilizado para descargar con efectividad el cond ensador externo

utilizado por el temporizador para su funcionamiento.

8. V+: También llamado Vcc, es el pin donde se conecta el voltaje de

alimentación que va de 4.5 voltios hasta 16 voltios (máximo). Hay versiones

militares de este integrado que llegan h asta 18 Voltios

Estable

De forma él integrado 555 se comporta como un generador de pulsos, el cual

por medio de una formula calcularemos su frecuencia de trabajo, siendo el

inverso de esta el tiempo que tarda en enviar un pulso por segundo.

Con pocos circuitos externos se podrá manipular el funcionamiento, la carga y

la descarga del capacitor para la generación de pulsos.

Diagrama circuital

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DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS

Calculo de tiempo de oscilación

F=1/(0,963.(R1+2R2).C1)

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UNIV 

¡  SIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA

DISEÑO DE CIRCUITOSELECTRONICOS 

Monoest le 

e f orma monoestable, el integrado  enviará  n lso de duraci n ³ ´ or  el

in , al llegar  un cambio de bit or  el in .

iagrama ircuital

a f  rmula  ara calcular  el tiempo de retardo del es: , . .

MATE IALES Y EQ IP

sciloscopio digital. Multímetro digital.

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FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA

DISEÑO DE CIRCUITOSELECTRONICOS 

uente .

Protoboard.

ondensadores electrolíticos 

enerador  de ondas.  

esistencias 

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DISEÑO DE CIRCUITOSELECTRONICOS 

leds tr iac 

optoacolpador   motor  dc 

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DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS

III. PROCEDIMIENTO

A) GENERADOR DE ONDAS

1. Armar el circuito de la figura.

2. Con el osciloscopio observar las formas de onda en el terminal 3

del C.I. 555, graficar y anote sus mediciones. Comprobar si es un

generador de pulsos.

3. Si variamos el potenciómetro aumentando la resistencia observar 

que sucede con el ancho de pulso, anote.

B) APLICACIÓN DE DIGITALES A CONTROL DE POTENCIA EN AC Y DC.

1. Armar el circuito de la figura adjunta.

4

2

18K

6

+5¢ 

1

10u £  LED

        1

        2

C . I . 5 5 5

8

7

3100k

1 6¢ 

42

65 5 5

1

MO T O RAC OD C

A1

A2

G

LED

        1

        2

560

1 2¢ 

D C O 1 2¢ 

AC

3

560

O P T OA C O P L A D O R

220

T R I A C

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2. Conectar el circuito del generador de pulsos y 12VDC o 12VAC

dependiendo del motor si es de corriente continua o de corriente

alterna respectivamente.

3. Observe si el motor está en movimiento.4. Con el multímetro medir las tensiones en los siguientes terminales

1-2, 6-4, A1-A2.

5. Variar el potenciómetro del generador de pulsos observar la

velocidad del motor si aumenta o disminuye.


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