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viernes, 25 de diciembre de 2009

Teclado ADC








Este circuito fue desarrollado para utilizar un teclado, muchas veces en Internet únicamente encontramos teclados matriciales que solo podemos manipular con pic.

Este teclado tiene la particularidad de utilizar un pic el cual nos proporciona una combinación binaria de 8 bits, como ejemplo coloque 10 pulsadores pero podemos ampliarlo a muchos mas lo único que necesitamos es agregar mas resistencias en serie, estas resistencias crean un divisor de voltaje unas con otras, de esa manera podemos hacer que el ADC valla convirtiendo datos analógicos en digitales. Teniendo ya la respectiva combinación podemos conectarle un pic, compuertas digitales ó alguna otra aplicación posible.

Componentes Utilizados:

--1 ADC0804.
--1 Capacitor Cerámico 100nF.
--1 Capacitor Cerámico 150pF.
--8 Resistencias 330R Ohmios 1/2 Watt.
--9 Pulsadores.
--11 Resistencias 10K Ohmios 1/2 Watt.

martes, 15 de diciembre de 2009

Conversión Total



Para concluir el tema de Paralelo y Serial uno los dos circuito cada uno tendrá su fuente de voltaje individual representamos la manera en que los datos se transmiten son el cable de tierra y el de datos conectarían los dos circuitos por falta de integrados también el cable de frecuencia proporcionado por el LM555 también compartiré pero en una transmisión real cada uno debe tener su propio oscilador.

Como he mencionado en los circuito anteriores el integrado capaz de convertir datos de paralelo a forma serial es 74LS165 y el circuito integrado 74LS164 es el que efectúa el proceso contrario convierte de serial a paralelo, de esta manera podemos ya realizar una transmisión digital aunque haría falta un sistema que mas adelante lo daremos que seria la codificación y decodificación.

Componentes Utilizados:


--1 C.I. LM555.
--1 C.I. 74LS164.
--1 C.I. 74LS165.
--1 DipSwitch 8 Pines.
--1 Capacitor Electrolítico 10uF 16V.
--1 Capacitor Cerámico 10nF.
--1 Potenciometro 100K Ohmios.
--1 Resistencia de 10K Ohmios 1/2 Watt.
--1 C.I. 74LS374.
--2 C.I. CMOS 4017.
--2 C.I. 74LS04.
--8 Resistencias de 220R Ohmios 1/2 Watt.
--13 Resistencias de 330R Ohmios 1/2 Watt.
--13 Led.

jueves, 10 de diciembre de 2009

Conversión Serie Paralelo



Complementando el Circuito de Conversor Paralelo Serial, explico ahora la otra parte contraria de convertir los 8 bits de manera Serial a Paralelo.

Tenemos un LM555 que da la frecuencia, conectado tenemos un CMOS 4017 el cual nos proporciona la cuenta para que carguen los datos de forma serial a paralela y posterior a un Buffer 74LS374 compuesto de flip flop tipo D el cual actúa como una memoria temporal, los datos son cargados de manera serial en integrado 74LS164 en los pines 1 y 2 son entradas a una compuerta AND pero a la salida de este los datos no salen de manera instantánea, van recorriendo cada salida por eso es necesaria la memoria se cargan los datos en un lado y al pasar los 8 bis se cambian de sección para representarse de forma paralela esto se hace en el buffer. El voltaje máximo del Integrado 74LS164 es de 6V, la frecuencia máxima es de 25Mhz. El voltaje máximo del Integrado 74LS374 de 6V y la frecuencia es de 20Mhz.

Componentes Utilizados:

--1 C.I. LM555.
--1 C.I. 74LS164.
--1 C.I. CMOS 4017.
--1 C.I. 74LS374.
--1 C.I. 74LS04.
--1 Pulsador.
--1 Capacitor Electrolítico 10uF 16V.
--1 Capacitor Cerámico 10nF.
--1 Potenciometro 100K Ohmios.
--1 Resistencia de 10K Ohmios 1/2 Watt.
--2 Led.
--3 Resistencias de 330R Ohmios 1/2 Watt.


sábado, 5 de diciembre de 2009

Conversión Palalelo Serie



Este circuito es muy fundamental al momento de querer transmitir datos digitales tendremos 8 bits de manera paralela y podremos transformarlos a forma serial lo cual indica que van a ir sucesivos los 8 bits.

de la 11 a la 14 y de la 3 a la 6 es donde conectamos los 8 bits la y la son 6V y la frecuencia Para este circuito utilizamos el integrado 74LS165 trabaja de manera asíncrona carga los datos paralelos cuando esta en bajo la patilla 1 que es PL(Parallel Load), las salidas seriales del integrado son las patillas 9 que es la salida normal y la patilla 7 que es la salida negada, las patillaspatilla 11 es la menos significativapatilla 6 es la mas significativa, para ingresar mas datos o ampliar la cantidad de bits es necesario colocar otro integrado y su salida serial se conecta en la patilla 10 DS(Serial Data), además contamos con un LM555 el cual nos proporciona la frecuencia con la cual se ingresan los 8 bits, para indicar al integrado 74LS165 en que momento carga los datos y contar los datos que salen utilizamos el circuito integrado CMOS 4017 que es un contador decimal. El voltaje máximomáxima es de 20Mhz.

Aplicaciones como ya mencione podemos utilizarlo para transmitir de forma serial datos que ingresan de forma paralela como ejemplo podríamos ingresar los 8 bits del ADC convertirlos a serial y transmitirlos digital- mente.

Componentes Utilizados:

--1 C.I. 74LS165.
--1 C.I. LM555.
--1 C.I. CMOS 4017.
--1 C.I. 74LS04.
--1 Potenciometro 100K Ohmios.
--1 Resistencia de 10K Ohmios 1/2 Watt.
--1 DipSwitch 8 Pines.
--1 Capacitor Electrolitico 10uF 16v.
--1 Capacitor Cerámico 10nF.
--4 Led.
--4 Resistencias de 330R Ohmios 1/2 Watt.
--8 Resistencias de 220R Ohmios 1/2 Watt.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

ADC 2 Bits


Este es el principio de funcionamiento del ADC0804, este circuito funciona con voltajes establecidos de referencia utilizando op-amp, la idea principal es que el voltaje alterno lo podemos convertir a un voltaje digital entonces con forme variamos con el potenciometro de 0V a 5V podemos observar distintas combinaciones representadas con numero binarios. Utilizamos el LM741 con una configuracion que establece un voltaje de referencia ubicada con los potenciometros de 50K, en la cual podemos establecer a que voltaje se efectuara el cambio. El potenciometro de 100k es el que va realizando el cambio general de 0V a 5V, para que funcione bien el circuito necesitamos una fuente simétrica de 12V y -12V.

Componentes Utilizados:

--1 Potenciometro 100K Ohmios.
--1 C.I 74LS08 (AND).
--1 C.I.74Ls04 (NOT).
--2 Led
--2 Resistencias de 330R Ohmios 1/2 Watt.
--3 Resistencias de 10K Ohmios 1/2 Watt.
--3 Op-Amp LM741.
--3 Potenciometros 50K Ohmios.
--4 Diodos 1N4007.

Nota: En el diagrama no lo indica pero los integrados 74LS08 y 74LS04 van conectados a corriente directa, la patilla 14 es Vcc=5V, y la patilla 7 es GND o Tierra.

jueves, 15 de octubre de 2009

Despertador Automatico


Este circuito es de gran utilidad utilizamos un amplificador operacional LM741 el cual lo configuramos como comparador de voltaje, por medio del potenciometro establecemos un voltaje de referencia conectado al pin 2 del op-amp, sabemos que la foto-resistencia varía con la intencidad de luz, entonces al momento que no exista luz sobre el op-amp este se mantendrá a la salida un nivel alto, por el contrario si hay suficiente luz que incide sobre la foto-resistencia esta energía pasara el nivel establecido accionando el op-amp y por reacción secundaria, encenderá el led y activara el buzzer, tenemos un switch el cual nos permitirá apagarlo cuando hallamos despertado y encenderlo en la noche, el integrado soporta un voltaje de 5V a 12V en CD.

Componentes Utilizados:

--1 Op-Amp LM741.
--1 Led Ultra-Brillante.
--1 Resistencia de 330R Ohmios 1/2 Watt.
--1 Resistencia de 1K Ohmio 1/2 Watt.
--1 Potenciometro de 50K Ohmios.
--1 LDR ó Foto-Resistencia.
--1 Buzzer.
--1 Switch.
--1 Batería 9V.

sábado, 10 de octubre de 2009

Indicador de Linea Telefonica

Cuando varias personas tienen acceso a una misma linea telefónica y cada una de ellas posee su propio aparato, suele suceder que cuando uno levanta el auricular para realizar una llamada se da cuenta que esta siendo utilizada por otra persona.
Para prevenir estas molestias es conveniente instalar un dispositivo que indique cuando la linea telefónica esta siendo utilizada por otra persona. El dispositivo indicador consiste en un pequeño circuito que se conecta a la linea telefónica(en paralelo con el teléfono).
Dicho circuito contiene dos led, uno azul que indica que la linea esta libre y uno verde que indica que la linea esta ocupada. Este circuito no requiere de alimentacion externa ya que las lineas telefónicas cuentan con un voltaje alterno que al pasar por el puente rectificador eliminamos el lado negativo, de esta manera podemos utilizar los transistores cuando el voltaje sea menor a un rango establecido, se activara el respectivo led.

Componentes Utilizados:

--1 Led Azul.
--1 Led Verde.
--4 Diodos 1N4007.
--2 Transistores 2N3904.
--1 Resistencia de 33K Ohmios 1/2 Watt.
--1 Resistencia de 3.3K Ohmios 1/2 Watt.
--1 Resistencia de 56K Ohmios 1/2 Watt.
--1 Resistencia de22K Ohmios 1/2 Watt.
--1 Resistencia de 4.7K Ohmios 1/2 Watt.

jueves, 12 de febrero de 2009

Punta Lógica

Hight and Low:

Son los niveles lógicos que puede interpretar la punta lógica, este pequeño circuito electrónico de gran utilidad nos ayuda a determinar que es lo que esta haciendo un circuito o lo que no esta haciendo, muchas veces creemos que todo esta bien pero hay perdidas de voltaje que no tomamos en cuenta a la hora de crear un circuito y al momento de probarlo nos damos cuenta que no funciona bien, el problema se da cuando el circuito que r
ealizamos es demasiado grande entonces por medio de la punta lógica podemos ver las salidas de cada integrado y ubicar cual es el problema en donde cambia de Alto(H) a Bajo(L) o viceversa. también coloco un documento en PDF que contiene diferentes elementos de Optoelectrónica.

Componentes:
--9 resistencias de 330 Ohmios 1/4 Watt.
--1 resistencia de 27 Ohmios 1/4 Watt.
--1 resistencia de 680 Ohmios 1/4 Watt.

--1 Circuito Integrado 74LS04.
--1 transistor 2N2222A ó equivalente.
--1 display de anodo comun.

domingo, 8 de febrero de 2009

ADC0804

Conversor Analógico-Digital:

Como el nombre nos lo indica convierte de Analógico(voz ó cualquier onda senoidal o cosenoidal) a Digital(Números Binarios).
Dispone de 8bits de salida las cuales en:
--Binario son 11111111.
--Hexadecimal 0xFF.
--Decimal es 255.
--Octal 377.
Obtiene datos a cada 100nanosegudos, contiene un reloj interno que su oscilación la provee el Circuito RC y también se puede adaptar un reloj exterior.
En la patillas:
--1 CS es la que habilita en chip si esta en alto(H) esta desactiva, si esta en bajo(L) esta
desactiva.
--2 RD si esta en bajo(L) da la orden de leer datos, si esta en alto(H) no lee datos. El voltaje máximo de Vcc son 6.5V. El Voltaje máximo de Vin entrada son 6V.

Todas sus características las podemos encontrar en el datasheet ADC0804


Simulacion del circuito en Proteus. Version 7.5V SP3.

sábado, 7 de febrero de 2009

Lenguaje de Programación y Grabador de PIC.

Pic Simulator IDE:

Es un programa que nos ayuda a crear un codigo con el cual generar un .hex y .asm para programar el PIC, su entorno y sus fonciones se acercan bastante a Visual Basic por lo tanto es muy gacil y no requiere de gran habilidad para programar, te incluye no solu un lugar donde programar si no tambien un sitio donde probar tu creacion y asi estar seguro de lo que guardemos en el PIC.

Las instrucciones basicas y el manejo de este programa lo podemos encontrar en este link es de una revista electronica con informacion muy completa y bastate educativa: Ucontrol.

IC-Prog:

Es un programa el cual nos permite crear la interfaz entre el circuito electronico que graba la informacion en nuestro PIC y la PC, en el podemos cargar el archivo .hex generado por cualquier lenguaje de programacion y poderlo llevar o grabar en el pic seleccionado, para la instalacion y la manera mas eficaz de utilizarlo lo podemos encontrar en esta direccion ICPROG