Lab 555

Páginas: 6 (1256 palabras) Publicado: 12 de marzo de 2014
Universidad Técnica Nacional



Laboratorio de Electrónica II





Laboratorio # 4
MULTIVIBRADOR ASTABLE O DE CARRERA LIBRE MONOLITICO



Integrantes
Miguel Ángel Jiménez Molina 2-708-443
Francisco Quesada González 2-643-526


Marzo 2014

Índice General
Contenido



Índice de Figuras y Tablas




Objetivo General

Analizar el funcionamiento de unmultivibrador Astable monolítico en sus diferentes configuraciones para determinar su respuesta en redes de corriente directa

Objetivos Específicos

Comprobar el comportamiento de un circuito integrado LM555 como multivibrador astable o también conocido como de carrera libre o biestable.

Diseñar algunos circuitos como osciladores utilizando el Smith Trigger Lm 555. Por ejemplo una alarma sencillapero completa

Identificar el C.I. LM555 en todas sus aplicaciones y usos.


Reconocer la utilidad del lm555.



Equipo Y Herramientas Utilizadas
Tabla de Equipo Y Herramientas Utilizadas
Fuente de Poder Dual
Osciloscopio
Generador de Funciones
Herramientas Varias: cortadora, alicate
Multímetro Digital




Componentes Utilizados
Tabla de Componentes Utilizados
Resistencias100Ω,1KΩ,10KΩ
Leds
Rojo, Amarillo, Verde
Circuito integrado
LM555
Capacitores

10nf,100nf,1uf,10uf,100uf,1000uf
Rectificador
SCR


Resultados Experimentales

4.1 555 Biestable

Circuito #1 555 en Estado Biestable

Tabla #1 Circuito #1 555 en Estado Biestable

T1
8.3ms
T2
1.7ms
Frecuencia
100Hz
Periodo
10ms


4.3 555 con selector de Frecuencias

Circuito #2 555Tabla #2 Circuito #2 555 en Estado Biestable
Frecuencia 10uF
1Hz
Frecuencia 1Uf
10Hz
Frecuencia 100nF
100Hz
Frecuencia 10nF
1KHz


4.4 Alarma de Carro

Circuito #3 Alarma de carro

Tabla #3 Circuito #3 Alarma de Carro
Tiempo de Armado
11 segundos
Tiempo de activación
11 segundos


Discusión de Resultados
4.1 555 Biestable
En el oscilador Biestable se calcula larelación de T1/T2=5 con ase a los 10ms de los 100Hz de oscilación del circuito, por lo tanto se trata de tomar que T1 sea próximo a 8ms y T2 a 2ms; se utiliza un capacitor fijo de 1uf para evitar un valor elevado de resistencia y se calcula primero R2 para un valor de 2.5K y después R1 con un valor de 9.5K para cumplir con la relación de T1/T2=5.

La amplitud de salida no será mayor a16Vcc-1.7V debido a que el 555 internamente consume parte del voltaje para su funcionamiento además que el dispositivo no se puede alimentar con un valor que exceda los parámetros del fabricante por eso la mayor amplitud que se puede tener en este caso es de 14.3V.

El cálculo para el tiempo en alta no es igual al cálculo para el tiempo en baja en la configuración de astable por que el tiempo en altaestá determinado por el tiempo que dura el capacitor en alcanzar 2/3 partes de Vcc y para la carga del capacitor el voltaje pasa por R1 y R2. En cambio el tiempo en baja lo determina el tiempo que e capacitor dura por encima de 2/3 partes de Vcc antes de descargarse por la patilla 7 y para la descarga solo interviene R2.


Nota: se debe tomar en cuenta que a la hora de conseguir las resistenciamuchos valores apenas son los aproximados por los estándares de resistencias por ellos se recomienda utilizar potenciómetros para llegar al valor aproximado y tener una mayor relación en los cálculos teóricos con las mediciones.

4.2 Corriente de salida

La salida esta provista en la terminal (3) del microcircuito y es además la salida de un amplificador de corriente (buffer), este hecho le damás versatilidad al circuito de tiempo 555, ya que la corriente máxima que se puede obtener cuando la terminal (3) sea conecta directamente al nivel de tierra es de 200 mA.
4.3 555 con selector de Frecuencias
Teniendo como base la frecuencia de 100Hz del circuito #1 se puede variar la frecuencia en múltiplos de 10 cambiando los capacitores por década siendo así que a mayor capacitancia menor...
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