lunes, 7 de septiembre de 2020

Laboratorio #12

PROYECTO:

Bueno este proyecto seria mas apegado a este problema que estamos pasandpo ya que los medidores de temperatura estan algo caros se podria implementar en cualquier parte, con algunas cosas se puede realizar ya que utilizamos el funcionamiento de un LM234 y un LM35 que nos ayudaran a este proyecto

MATERIALES:

1. 5 LM234

2. 1 LM35

3. Resistencias de 10K(10), 9K(1) 1K(1) 390(4)

4. Vsource (10V)

5. Led

Implementecion y Armado del circuito:

Utilizamos el programa Proteus para hacer este medidor de temperatura.







Laboratorio N#15

 

LABORATORIO Nro. 15

CONVERSORES ANALÓGICO - DIGITAL (ADC)                                                        

Objetivos

  • Adquirir habilidad en el manejo de circuitos conversores análogo digital.
  • Interpretar diagramas de conexión con conversores análogo digital de la serie 0804.
  • Simular e implementar circuito conversor analógico usando el ADC0804.

Equipos y Materiales

  • Fuente DC de 5V
  • Protoboard
  • Compuertas TTL 
  • Resistencias de 220 ohms,1K y 10K a 1/4 de watt
  • Leds de 3mm o 5mm de variados colores
  • Dipswitch
  • Cablecillos de conexión

Experiencia nro. 1 - ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE UN CONVERSOR ADC

Un dispositivo ADC fue creado para representar en una palabra digital el nivel de voltaje existente a la entrada de este. En otras palabras, para tomar una muestra de una señal análoga en un instante de tiempo, cuantificarla y darle un código digital (comúnmente binario) que representa la cantidad de niveles a los cuales pertenece la muestra.

bloques-1.png

 

En la actualidad existen diferentes técnicas para cuantificar y codificar la señal análoga de entrada, hay de conversión directa, tipo SAR (Successive-approximation-register), también los SD (Sigma-Delta), comparador en rampa, y la lista continua.

Convertidor ADC por aproximaciones su.png

PASO 2: Analizar la circuitería interna y el diagrama de bloques del convertidor ADC0804. Puedes ver el siguiente enlace:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc0804-n.pdf (Enlaces a un sitio externo.)

Experiencia nro. 2 - SIMULACIÓN DE UN ADC

PASO 1: Dibuje el circuito mostrado en el simulador PROTEUS siguiendo las indicaciones del docente

simu proteus.png



PASO 2: Responder a las siguientes preguntas:

  1. Explique y muestre los cálculos para obtener la resolución de circuito conversor ADC.
  2. Para 1 V, 2.5 V, 4.8 V cuanto le corresponde en binario a cada uno una vez digitalizados.
  3. ¿Por qué es necesario usar una fuente de pulsos?
Porque seria lo mas adecuado que usar un pulsador e darle click a cada momento.

                                                           Imagen de 1V


Imagen 2.5V
Imagen 4.8V






PASO 3: Anote los valores binarios que entrega el conversor ADC cuando se ingresan los valores indicados en la tabla siguiente:

tablas.png



Experiencia nro. 3 - PROYECTO CON ADC

PASO 1: La figura muestra un convertidor ADC conectado a un convertidor DAC. Analice y explique el funcionamiento de las señales de entrada y de salida.

ADC y DAC juntos.png








PASO 2: Utilizando el Generador de Señales, introduzca diferentes tipos de señales como Senoidal, Triangular, Cuadrada y Diente de Sierra a diferentes frecuencia y amplitudes. Analice la señal de salida y explique.

 

Menciones sus OBSERVACIONES y CONCLUSIONES del presente laboratorio.

1.El generador de ondas de debe ir conectado a tierra para su correcto funcionamiento y nos de a conocer como se realiza  una onda
2.La tabla que se muestra son divisores de 5 debido a que los resultados que queremos no salga.
3.Es recomendable usar capacitores sin polaridad para que no dificulte el  trabajo sin dificultad 

lunes, 31 de agosto de 2020

Laboratorio N#14

 

LABORATORIO Nro. 14

CONVERSOR DIGITAL - ANALÓGICO                                                                     

Objetivos

  • Adquirir habilidad en el manejo de circuitos conversores digital análogo.
  • Interpretar diagramas de conexión con conversores digital análogos de la serie 0800.
  • Conocer y utilizar un convertidor Corriente Tensión con amplificador operacional.
  • Implementar un conversor digital análogo usando el DAC0808

Equipos y Materiales

  • Fuente DC de 5V
  • Protoboard
  • Compuertas TTL 
  • Resistencias de 220 ohms,1K y 10K a 1/4 de watt
  • Leds de 3mm o 5mm de variados colores
  • Dipswitch
  • Cablecillos de conexión

Experiencia nro. 1 - ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE UN CONVERSOR DAC

PASO 1: Repasar la estructura interna de un conversor DAC y el modo de funcionamiento.

DAC R-2R.png

PASO 2: Analizar la circuitería interna y el diagrama de bloques del convertidor DAC0808. Puedes ver el siguiente enlace:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac0808.pdf?ts=1598898819066&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F (Enlaces a un sitio externo.)

Experiencia nro. 2 - SIMULACIÓN DE UN DAC

PASO 1: Dibuje el circuito mostrado en el simulador PROTEUS siguiendo las indicaciones del docente

DAC 0808.png



PASO 2: Complete la Tabla siguiente según el voltaje que muestre el voltímetro.

tabla.png





Experiencia nro. 3 - GENERADOR DE SEÑAL CON DAC

PASO 1: Conecte un contador de 8 bits a la entrada del DAC y verifique el resultado en un osciloscopio

 






Menciones sus OBSERVACIONES y CONCLUSIONES del presente laboratorio.

 


viernes, 28 de agosto de 2020

LABORATORI N#13

LABORATORIO Nro. 13

MEMORIAS SEMICONDUCTORAS                                                                                  

Objetivos

  • Uso de las líneas de direccionamiento en memorias
  • Procedimiento de grabación y lectura de una memoria RAM estática
  • Implementación y simulación de un sistema digital de lectura y escritura para una memoria

Equipos y Materiales

  • Fuente DC de 5V
  • Protoboard
  • Compuertas TTL 
  • Resistencias de 220 ohms,1K y 10K a 1/4 de watt
  • Leds de 3mm o 5mm de variados colores
  • Dipswitch
  • Cablecillos de conexión

Experiencia nro. 1 - ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA MEMORIA RAM

PASO 1: Repasar la estructura interna de una memoria y el modo de funcionamiento.

estructura de las memorias.png

PASO 2: Analizar la circuitería interna y el diagrama de bloques de la memoria RAM cuyo código es 62256 (32k x 8 bits). Puedes ver el siguiente enlace:

http://pdf.dzsc.com/622/62256.pdf (Enlaces a un sitio externo.)

Data sheet RAM.png

 

PASO 3: Simular el funcionamiento de un BUFFER de 3 estados y entender su funcionamiento.

Buffer 3 estados.png

Experiencia nro. 2 - LECTURA Y ESCRITURA DE UNA MEMORIA RAM

PASO 1: Dibuje el circuito mostrado en el simulador PROTEUS siguiendo las indicaciones del docente

Simu memoria RAM.png



PASO 2: Grabe la palabra "HOLA" en la memoria.







PASO 3: Compruebe la correcta grabación realizando la lectura del mismo utilizando el contador.



Experiencia nro. 3 - GRABACIÓN DE VUESTRO NOMBRE Y APELLIDO












viernes, 21 de agosto de 2020

LABORATORIO N#11

 

LABORATORIO Nro. 11

MULTIVIBRADORES                                                                                   

Objetivos

  • Aprender el funcionamiento de los Multivibradores Astables y Monoestables
  • Adquirir habilidad en el uso de los flip flops y las compuertas lógicas
  • Aprender a diseñar circuitos secuenciales y llevarlos a su implementación

Equipos y Materiales

  • Fuente DC de 5V
  • Protoboard
  • Compuertas TTL 
  • Resistencias de 220 ohms,1K y 10K a 1/4 de watt
  • Leds de 3mm o 5mm de variados colores
  • Dipswitch
  • Cablecillos de conexión

Experiencia nro. 1 - MULTIVIBRADOR ASTABLE CON 555

PASO 1: El circuito mostrado es un oscilador con el C.I. NE555 en modo astable. Dibuje dicho circuito en el simulador PROTEUS . Al momento de simular el LED debe parpadear.

Astable con 555.png





PASO 3: Armar el circuito mostrado en TINKERCAD CIRCUITS, demostrando el correcto funcionamiento. 


Experiencia nro. 2 - MULTIVIBRADOR MONOESTABLE CON 555

PASO 1: Dibuje el circuito mostrado en el simulador PROTEUS. Al momento de simular el LED debe encender momentáneamente cada vez que se presione el Pulsador.

Monoestable con 555.png


PASO 2: Modifique los valores de R1 y C1 hasta obtener un tiempo de salida de 500 ms, 5 segundos y 1 minuto. Compruebe utilizando el CONTADOR DE TIEMPO incorporado en el simulador

PASO 3: Implementar dicho circuito utilizando TINKERCAD CIRCUITS y demostrar correcto funcionamiento.

Experiencia nro. 3 - TEMPORIZADOR REGRESIVO

PASO 1: El diagrama muestra un circuito contador Down conectado a un oscilador 555. Configure el circuito para que funcione como un Temporizador Regresico de tal manera que funcone de forma similar a un Horno Microondas. Simule y pruebe funcionamiento en PROTEUS y opcionalmente en TINKERCAD.

TEMPORIZADOR 1 DIGITO.png7