En el integrado que nosotros utilizamos (CL555) el número de componentes exteriores es mínimo, tanto por su constitución interna, como por su alta corriente de salida. Puede controlar directamente relés y diodos led. Funcionando como monoestable necesita una resistencia y un capacitor, siendo estos los que determinan el tiempo de retardo.
La frecuencia del oscilador astable queda fijada mediante 2 resistencias y un capacitor.
D = Rb
Ra + 2 Rb
F = 1,44
(Ra + 2Rb) .C
1)
Calculos de implemetación:
-Para 1KHZ.
Ra = Rb*(1/D-2) ----- 2,7 KΩ
Rb = 1,44*D/f/C ------ 5,6 KΩ
C ----- 100 nF
2) Su funcionamiento es correcto.
3) Su frecuencia de oscilación es de 1,020 KHz.
4) El ciclo de trabajo es de un 42 %.
5) El circuito contiene un error del 20%, para que sea exacto tendría que probar con distintos valores de resistencias y capacitores.
6)
Tensión (v) | Frecuencia (F) |
5v | 1020 KHz |
6v | 1010 KHz |
7v | 1000 KHz |
8v | 1090 KHz |
9v | 980,4 KHz |
10v | 980,4 KHz |
En el caso de 9v a 10v la frecuencia se mantiene constante. Al aplicar valores mayores a 10v, la frecuencia comienza a disminuir nuevamente.
7)
F (Hz) | C(f) | Ra (Ω) | Rb (Ω) |
1 Hz | 10µF | 27 KΩ | 57 KΩ |
10 Hz | 1µF | 27 KΩ | 57 KΩ |
100 Hz | 100nF | 27 KΩ | 57 KΩ |
1 KHz | 10nF | 27 KΩ | 57 KΩ |
10 KHz | 100µF | 27 KΩ | 57 KΩ |
Para 1 Hz:
Ra = Rb*(1/D-2) ----- 2,7 KΩ
Rb = 1,44*D/f/C ------ 5,6 KΩC ----- 10 µF
8)
El osciloscopio es un instrumento que permite visualizar fenómenos transitorios así como formas de ondas en circuitos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo en el caso de los televisores, las formas de las ondas encontradas de los distintos puntos de los circuitos están bien definidas, y mediante su análisis podemos diagnosticar con facilidad cuáles son los problemas del funcionamiento.
Los osciloscopios digitales habitualmente tienen otra serie de especificaciones como tamaño de la memoria de datos, funciones de análisis, funciones de disparo especiales, resolución vertical de la pantalla en bits, etc.
osciloscopios analógicos permiten ver en la pantalla una reproducción fiel de la evolución temporal de la señal, obviamente la mayor o menor fidelidad depende de la calidad del instrumento. Permiten realizar mediciones sobre la forma de onda visualizada. En el mercado se dispone de instrumentos de calidad a precios accesibles y son relativamente fáciles de usar.
Conclusiones:
El integrado que utilizamos (CL555) podemos utilizarlo para distintos circuitos, como pueden ser: circuitos astables, monoestables,temporizador secuenciales,etc.Los osciloscopios digitales habitualmente tienen otra serie de especificaciones como tamaño de la memoria de datos, funciones de análisis, funciones de disparo especiales, resolución vertical de la pantalla en bits, etc.
osciloscopios analógicos permiten ver en la pantalla una reproducción fiel de la evolución temporal de la señal, obviamente la mayor o menor fidelidad depende de la calidad del instrumento. Permiten realizar mediciones sobre la forma de onda visualizada. En el mercado se dispone de instrumentos de calidad a precios accesibles y son relativamente fáciles de usar.
Los osciloscopios se diferencian entre analógicos y digitales.
Los
Los osciloscopios digitales realizan un muestreo de la señal a representar y almacenan los datos obtenidos. Permiten guardar formas de onda correspondientes a distintas mediciones (incluso de ondas no periódicas) para su posterior visualización. Además disponen de cursores que pueden desplazarse para facilitar la medición sobre la imagen, así como de facilidades de cálculo de parámetros de la onda (valor medio, eficaz, etc) y de distintas funciones de análisis (p.ej. obtención del contenido armónico mediante series de Fourier).Conclusiones:
Sus características mas destacados son:
-Trabaja con tiempos desde microsegundos a horas.
-Puede funcionar en modo monoestable o astable.
-Ciclo te trabajo ajustable.
-Corriente de salida de ± 200mA.
-Compatible con TTL con Vcc = 5V.
-Muy estable con la temperatura 0,005% por C°.
-Tensión de alimentación entre 4,5V y 18V.
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