lunes, 28 de marzo de 2011

T.P Nº3 Astables

Introducción teórica:
    
      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 KΩ
                                           C ----- 10 µF
8)



9)
       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.

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:
    El integrado que utilizamos (CL555) podemos utilizarlo para distintos circuitos, como pueden ser: circuitos astables, monoestables,temporizador secuenciales,etc.
   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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