Trabajo Colab 3 Grupo 26 Final

Preparación de reportes de Informe de laboratorios . INFORME FINAL COLABORATIVO Maira Alejandra Pinilla mapinillap@unad

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Preparación de reportes de Informe de laboratorios

. INFORME FINAL COLABORATIVO Maira Alejandra Pinilla [email protected] Alba Lilian Osorio [email protected] Julian Andres Segura [email protected] Cristian Fernando Alvarez . RESUMEN: El presente trabajo se hace con el fin de entender los diferentes conceptos que abarcan la física electrónica a nivel de la electrónica digital. Durante la presente práctica se hacen varios ejercicios de análisis y diseño de circuitos con puertos logicos para la solución de la problemática. Se procede a revisar los contenidos puestos a disposición en el entorno de conocimiento del campus virtual, seguido se define por cada estudiante tres palabras clave de los textos publicados y se exponen en el entorno de aprendizaje colaborativo. Luego cada integrante del grupo da una propuesta de solución a los dos casos dados por la guía escogiendo al final una solución entre todos los integrantes . Palabras Claves 



Palabras claves estudiante Alba Lilian Osorio

Circuitos lógicos digitales: Es aquel que maneja la información en forma de "1" y "0", dos niveles lógicos de voltaje fijos. ... Todos los circuitos cuyos componentes realizan operaciones análogas a las que indican los operadores lógicos se llaman "Circuitos Lógicos" o "circuitos digitales". Referencia bibliográfica: Leyva, G. (2015). Circuitos lógicos digitales: manual de prácticas de laboratorio. pp.71.

Palabras claves estudiante Maira Alejandra Pinilla

Factor de carga: Se define como la carga promedio dividida por la carga máxima en un período de tiempo específico. Es una medida de la tasa de utilización o eficiencia del uso de energía eléctrica; un factor de carga bajo indica que la carga no está ejerciendo presión sobre el sistema eléctrico, mientras que los consumidores o los generadores que ejercen más presión sobre la distribución eléctrica tendrán un factor de carga alto. Referencia bibliográfica:

Flip-flop: Es un dispositivo secuencial cuyos cambios en la salida están sincronizados con una señal de reloj. Referencia bibliográfica: Leyva, G. (2015). Circuitos lógicos digitales: manual de prácticas de laboratorio. pp.73 Recuperado de: https://ebookcentral-proquestcom.bibliotecavirtual.unad.edu.co/lib/unadsp/detail.action ?docID=3227835

Referencia bibliográfica:

Latch: Se denomina latch a un dispositivo secuencial que monitorea sus entradas y modifica sus salidas continua e independientemente de la señal de reloj.

Leyva, G. (2015). Circuitos lógicos digitales: manual de prácticas de laboratorio. pp.71-77-83. Circuito Lógico:

Referencia bibliográfica: Leyva, G. (2015). Circuitos lógicos digitales: manual de prácticas de laboratorio. pp.81 Recuperado de: https://ebookcentral-proquestcom.bibliotecavirtual.unad.edu.co/lib/unadsp/detail.action ?docID=3227835

Son circuitos combinacionales cuya función es cambiar los datos de un código binario a otro, esto es así porque para determinadas operaciones de transmisión y procesamiento de información son más eficaces unos códigos que otros. Se suelen implementar mediante dispositivos lógicos programables.

Comparador: Es un circuito que identifica niveles de una señal de voltaje en relación con una referencia determinada

Referencia bibliográfica: José, G. (2010). Electrónica digital. [N.p.]: Instituto Politécnico Nacional.

Referencia bibliográfica:

pp.26-93- 37.

José, G. (2010). Electrónica digital. [N.p.]: Instituto Politécnico Nacional. pp.63. Recuperado de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://se arch.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk& AN=865942&lang=es&site=eds-live

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Preparación de reportes de Informe de laboratorios

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Palabras claves estudiante Julian Andres Segura

Referencia bibliográfica:

Multivibrador Biestable

José, G. (2010). Electrónica digital. [N.p.]: Instituto Politécnico Nacional.

José, G. (2010). Electrónica digital. [N.p.]: Instituto Politécnico Nacional. pp.26-93-37. (Pag 36)

pp.26-93- 37.

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search .ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN= 865942&lang=es&site=eds-live

Temporizador 555 El temporizador 555 es un circuito integrado de 8 terminales que se utiliza para la generación de intervalos de tiempo. A pesar de que se utiliza principalmente como temporizador para activar o desactivar algún circuito o componente electrónico, también lo podemos utilizar como generador de pulsos, multivibrador, alarma, interruptor digital, entre otras aplicaciones más especificas.

Factor de carga a la entrada José, G. (2010). Electrónica digital. [N.p.]: Instituto Politécnico Nacional. pp.26-93-37. (Pag 36) http://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search .ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN= 865942&lang=es&site=eds-live

Referencia bibliográfica:

Flip flop

José, G. (2010). Electrónica digital. [N.p.]: Instituto Politécnico Nacional.

Leyva, G. (2015). Circuitos lógicos digitales: manual de prácticas de laboratorio. pp.71-77-83.(Pag 73)

pp.26-93- 37.

https://ebookcentral-proquestcom.bibliotecavirtual.unad.edu.co/lib/unadsp/detail.action ?docID=3227835



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Palabras claves estudianteCristian Fernando Álvarez

. Contadores Es un circuito secuencial construido a partir de biestables y puertas lógicas capaces de almacenar y contar los impulsos (a menudo relacionados con una señal de reloj), que recibe en la entrada destinada a tal efecto, así mismo también actúa como divisor de frecuencia. Normalmente, el cómputo se realiza en código binario, que con frecuencia será el binario natural o el BCD natural (contador de decenas). Ejemplo, un contador de módulo 4 pasa por 4 estados, y contaría del 0 al 3. Si necesitamos un contador con un módulo distinto de 2^n, lo que haremos es añadir un circuito combinacional. Referencia bibliográfica: Leyva, G. (2015). Circuitos lógicos digitales: manual de prácticas de laboratorio. pp.71-77-83. Margen de ruido (de una compuerta lógica) Nos indican el margen que tendríamos para que, aun siendo alterada la señal de entrada, la señal de salida se mantiene estable. Podriamos definir 2 conceptos: margen de ruido de nivel muy alto y margen de ruido de nivel muy bajo. El margen de ruido de nivel alto (NMH) es la amplitud del mayor ruido negativo, supuesto a 1 lógico, que no causaría error en la salida. De forma similar, el margen de ruido de nivel bajo (NML), define el mayor pico de ruido positivo que se podría añadir a un 0 lógico de entrada sin causar error en la salida.

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. Mapa conceptual marcado con el nombre de cada estudiante.  Mapa conceptual 1 Maira Alejandra Pinilla



Mapa conceptual 2 Alba Lilian Osorio



Mapa conceptual 3 Julian Andres Segura



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Mapa conceptual 4 Cristian Fernando Álvarez

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. Evidencia (captura de pantalla); de de la entrega del desarrollo de los enunciados 1 y 2 realizado por cada estudiante en el foro colaborativo. Evidencia de entrega de enunciados 1 y 2 estudiante 1.

Evidencia de entrega de enunciados 1 y 2 estudiante 2.

Evidencia de entrega de enunciados 1 y 2 estudiante 3.

Evidencia de entrega de enunciados 1 y 2 estudiante 4.

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Preparación de reportes de Informe de laboratorios

. Resumiendo, los componentes de este circuito son: Un circuito integrado CD4518 Dos circuitos integrados CD4511 Dos displays de 7 segmentos cátodo común. Elementos pasivos varios.

Puerta garaje Evidencia de entrega de enunciados 1 y 2 estudiante 5 Solución de la propuesta de la actividad de aplicación escogida por el grupo realizada por el estudiante: Alba Lilian Osorio Ejercicio 2 Grupos Pares Caso 1: El parqueadero tiene 99 espacios para estacionar vehículos se requiere un sistema que cuente cuantos carros ingresan al parqueadero. Si el parqueadero tiene 99 espacios para estacionar, significa que el número es menor que 128, es decir se puede representar con 7 bits, pero nosotros vamos a usar una codificación conocida como decimal codificado en binario ó BCD, la cual consiste en bloques de cuatro bits que muestran combinaciones entre 0 y 9, de modo que cada uno de ellos representa un dígito decimal. Un circuito integrado que realiza la cuenta en este sistema es el CD4518, consistente en dos contadores BCD, justamente lo que necesitamos para hacer un contador de 0 a 99. Un contador es un dispositivo lógico que cuenta los estímulos que lo atacan por su entrada de clock. En este caso suponemos que vendrán de un sensor en el que no entramos en detalles que detecta la presencia de un vehículo. El circuito contador se muestra en la imagen "fig1". R1 y C1 filtran el efecto rebote del sensor mecánico. R2, R3, C2 y C3 reinician los contadores en cuanto se enciende el circuito y el pulsador representa al sensor de presencia de vehículos. El contador de abajo es el de las decenas y está configurado para activarse con flanco negativo de modo que incrementará cuando el de las unidades reinicie luego de llegar a 9.

Y que a medida que el vehículo se aproxime a la puerta se accione el mecanismo para levantar la puerta.

Ahora bien, a este circuito incorporamos el dispositivo de salida consistente en dos displays de siete segmentos, el circuito integrado CD4511 (conversor BCD a 7 segmentos) se encarga de manejarlos. Tiene señales de control que conectamos de modo que se desactiven. Y el circuito completo mínimo se muestra en la figura "fig2", los LEDS de cada display tienen resistencias limitadoras que se calculan para una tensión de 2V y una corriente de 10mA:

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Preparación de reportes de Informe de laboratorios

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Caso 2: En este caso hay que contar los espacios libres que quedan para estacionar, el parqueadero tiene 99 espacios, y para hallar la cantidad de espacios libres hay que restarle a 99 la cantidad de vehículos que entran y sumarle la cantidad de vehículos que salen. de modo que: Vamos a suponer que los vehículos que salen lo hacen por un carril distinto al de los que entran de modo que pondremos sendos sensores en cada uno. La resta binaria se puede hacer sumando al minuendo el complemento a 1 del sustraendo, a la salida del sumador aparece el complemento a 1 del resultado, esto para aprovechar el circuito integrado sumador. Sin embargo, el circuito restador en BCD es algo complejo y requerirá adicionar un segundo contador. Otra forma es utilizar un contador ascendentedescendente, el cual siempre muestre a su salida el número, un contador BCD ascendente descendente es el CD4510 del cual habrá que usar dos. El circuito se muestra en la figura 3, se aprecia que el pulsador que representa al sensor de salida pone al contador en modo descendente, haciéndolo contar hacia atrás. R3 y C3 con el inversor schmitt están para introducir un retardo para el ciclo de reloj que corresponda a un vehículo saliente de modo que este llega al contador notablemente después de que se lo ha puesto en modo descendente. A la salida del contador tenemos, ahora bien, hay que restárselo a 99, para lo cual usamos el sumador 74HC283, cada bloque de cuatro bits será restado a 9 o lo que es lo mismo sumado a 0110, su complemento a 1. Luego el resultado será invertido para tener la resta. Con lo que los CD4510 estarán conectados a las entradas de sendos 74HC283 que a su vez tendrán seteado el "0110" en la otra entrada. La etapa de salida es la misma que en el caso 1 y el circuito mínimo completo está en la figura 4. Resumiendo los componentes para este circuito son: Dos circuitos integrados CD4510 Dos circuitos integrados 74HC283 Dos circuitos integrados CD40106 Dos circuitos integrados CD4511 Dos displays de 7 segmentos cátodo común

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Conclusiones 

Hemos comprendido la teoría fundamental de circuitos digitales y la emplea en el diseño de sistemas digitales básicos.



Bibliografía Leyva, G. (2015). Circuitos lógicos digitales: manual de prácticas de laboratorio. pp.87. Retrieved https://ebookcentral-proquestcom.bibliotecavirtual.unad.edu.co/lib/unadsp/detail.ac tion?docID=3227835 José, G. (2010). Electrónica digital. [N.p.]: Instituto Politécnico Nacional. pp.27. Retrieved from http://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://se arch.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edse bk&AN=865942&lang=es&site=eds-live

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