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ESCUELA POLTÉCNICA NACIONAL Sistemas Analógico Digitales Práctica 8 Tema: Aplicaciones del Timer 555. OBJETIVO Familiarizar al estudiante con las características del temporizador 555. Aplicar los conocimientos del 555 en circuitos monoestables, aestables y PWM. TEORÍA El temporizador 555 es un circuito versátil y con variadas aplicaciones. Para explicar el funcionamiento de este CI, es importante analizar su diagrama funcional interno (ver Figura 1). Figura 1 En la figura 1 se muestra un diagrama funcional con los componentes internos de un temporizador 555. Los componentes son dispositivos cuyas salidas están a nivel alto cuando la tensión en la entrada positiva (+) es mayor que la tensión en la entrada negativa (-), y están a nivel bajo cuando la tensión de entrada – es mayor que la tensión de entrada +. El divisor de tensión , formado por tres resistencias de 5 KΩ, proporciona un nivel de disparo de 1/3 VCC y un nivel umbral de 2/3 VCC. La entrada de la tensión de control (pin 5) se puede emplear para ajustar externamente los niveles de disparo y umbral a otros valores en caso necesario. Cuando la entrada de disparo, normalmente a nivel alto, desciende momentáneamente por debajo de 1/3 VCC, la salida del comparador B conmuta de nivel bajo a nivel alto y pone en estado SET al latch S-R, haciendo que la salida (pin 3) pase a nivel alto y bloqueando al transistor de descarga Q1. La salida permanecerá a nivel alto hasta que la tensión umbral, normalmente a nivel bajo sobrepase 2/3 de VCC y haga que la salida del comparador A conmute de nivel bajo a nivel alto. Esto hace que el latch pase al estado RESET, con lo que la salida se pone de nuevo a nivel bajo, de manera que el transistor de descarga se activa. La entrada de puesta a cero (RESET) externa se puede utilizar para poner el latch a cero, independientemente del circuito umbral. Las entradas de disparo y umbral (pines 2 y 6) se controlan mediante componentes externos, para establecer el modo de funcionamiento como monoestable o aestable. TRABAJO PREPARATORIO 1. A partir de la teoría expuesta determinar la función que cumplen los pines 2,6,7 del 555. Definir los puntos del CI donde se obtienen 1/3 y 2/3 de Vcc y determinar la función de estos voltajes. 2. Describir el siguiente circuito Es monoestable o aestable?, obtenga, dibuje y explique las ondas que se observan en la parte derecha. 3. Describir el siguiente circuito Es monoestable o aestable?, obtenga, dibuje y explique las ondas que se observan en la parte derecha. 4. Haga un cuadro resumen de las expresiones matemáticas y fórmulas utilizadas para el diseño de: Monoestable, Aestables, aestables con el 50% de ciclo de trabajo y PWM con 555. 5. Diseñar los siguientes circuitos: 5.1 Un multivibrador aestable con ciclo de trabajo del 50% que trabaje a las siguientes frecuencias: Lunes: 11 KHz. Martes: 15 KHz. y Viernes 22 KHz. 5.2 Los siguientes aestables Lunes Martes Viernes Circuito 1 Tiempo de la señal Ciclo de trabajo en alto 70% 2 seg. 80% 1.5 seg. 60% 1 seg Circuito 2 Ciclo de Frecuencia trabajo% 30 2 Khz 20 5 Khz 40 6 Khz 5.3 Los siguientes monoestables Circuito 1 Redisparable Al disparar, la señal debe estar en… Tiempo del monoestable Alto Alto Alto 5 seg. 7 seg. 9 seg Lunes Martes Viernes Circuito 2 No redisparable Al disparar la señal debe Frecuencia estar en… Bajo 2 Khz Bajo 5 Khz Bajo 7 Khz 5.4 Un PWM que module señales de 1 a 2 KHz. 5.5 Diseñe un circuito de alarma basado en la interconexión de los circuitos 1 aestables y monoestables diseñados. Un pulso entrante debe provocar que un led se prenda intermitentemente a la frecuencia del aestable durante el tiempo determinado por el monoestable. PARTE PRÁCTICA Armar y verificar el funcionamiento de todos los circuitos diseñados en el trabajo preparatorio. Tomar los valores de tiempo, frecuencia, y ciclo de trabajo para compararlos con los diseñados. INFORME Presente, analice y comente los resultados obtenidos en la práctica. Calcular y justificar los errores obtenidos. Explique las siguientes gráficas, para qué sirven? En qué circuitos se aplican? Consultar y diseñar un circuito generador de rampa lineal con parámetros a su elección. Conclusiones Bibliografía NOTA: REVISAR LA BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html