practicas tercera parcial

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3 de mayo Evidencia: Fecha limite para entregar las prácticas el día 30 de abril de 2013 Prácticas: 1- Multivibrador Astable 555 físico y simulación 2- Multivibrador Monoastable 555 físico y simulación 3- Multiplexor y demultiplexor solo simulación 4- Decodificador de dos dígitos físico y simulación (ya) 5- Comparador físico y simulación 6- Unidad aritmética lógica físico y simulación Fecha de entrega del reporte el día lunes 6 de mayo de 2013 Reporte Fuente 12 arial Hoja de presentación Objetivo Marco teórico Desarrollo Tabla de verdad Mapas, si los lleva Ecuación, resultado Diagrama lógico Fotos de las pruebas realizadas Vídeos de las prácticas explicar La practica su procedimiento Firmas de las practicas si no esta firmada ES como si no la hicieron

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Page 1: Practicas Tercera Parcial

3 de mayo

Evidencia:

Fecha limite para entregar las prácticas el día 30 de abril de 2013

Prácticas:

1- Multivibrador Astable 555 físico y simulación

2- Multivibrador Monoastable 555 físico y simulación

3- Multiplexor y demultiplexor solo simulación

4- Decodificador de dos dígitos físico y simulación (ya)

5- Comparador físico y simulación

6- Unidad aritmética lógica físico y simulación

Fecha de entrega del reporte el día lunes 6 de mayo de 2013

Reporte

Fuente 12 arial

Hoja de presentación

Objetivo

Marco teórico

Desarrollo

Tabla de verdad

Mapas, si los lleva

Ecuación, resultado

Diagrama lógico

Fotos de las pruebas realizadas

Vídeos de las prácticas explicar La practica su procedimiento

Firmas de las practicas si no esta firmada ES como si no la hicieron

Etc

PRACTICA No. 1: “MULTIVIBRADOR ASTABLE 555”

Page 2: Practicas Tercera Parcial

t1

t2t0

1

3 2

68

4 7

RaVcc

330 Ω330 Ω

Rb

C

OBJETIVO: Que el alumno sea competente en la teoría y diseño de un oscilador a cualquier frecuencia de trabajo.

MATERIAL: 1 C.I. 5551 LED miniatura color rojo. 1 LED miniatura color verde.2 Resistencias de 330 Ω a ¼ watt.1 Resistencia (Ra)de x Ω a ¼ watt.

1 Resistencia (Rb)de x Ω a ¼ watt.1 Capacitor de 10 µF

1 Protoboard 1 Fuente de voltaje 1 Osciloscopio

Suponga los siguientes datos:

t1 = 4 seg. t2 = 2 seg.C = 10 µFVcc = 5 V

DESARROLLO:

PASO 1: Construya el circuito con los valores propuestos, calculados y energizeloPASO 2: Con el osciloscopio visualice y verifique la frecuencia del oscilador astable

PRACTICA No. 2: “MULTIVIBRADOR MONOESTABLE 555”

OBJETIVO: Que el alumno sea competente en la teoría y diseño de un multivibrador

T = t1 + t2 = 0.7 (Ra + 2Rb)C

t2 = 0.7 Rb C

t1 = 0.7 (Ra + Rb)C

Rb = t2 / 0.7 C

Ra = (t1 / 0.7 C) -Rb

Rb = t2 / 0.7 C = 2 seg / (0.7)(10 x 10-6 F) = 285 KΩ, valor comercial: 270 KΩ

Ra = (t1 / 0.7 C) -Rb = 4 seg / (0.7)(10 x 10-6 F) - 285 KΩ= 285KΩ, valor comercial: 270 KΩ

salida555

Vcc

rep.

umbral

desc.

disparo

GNDR2R1

Page 3: Practicas Tercera Parcial

1

2

6

84

710 KΩ

330 Ω

3

10 KΩ

VccR

Ct0

Vi

Vo

tot0

monoestable con un pulso de anchura deseable.

MATERIAL: 1 C.I. 555 1 LED miniatura color rojo. 2 Resistencias de 10K Ω a ¼ watt.

1 Resistencia (Ra)de x Ω a ¼ watt. 1 Resistencia (Rb)de x Ω a ¼ watt.

1 Resistencia de 330 Ω a ¼ watt. 1 Capacitor de 10 µF 1 Protoboard 1 Fuente de voltaje 1 Osciloscopio

Suponga los siguientes datos:

t = 5 seg. C = 10 µFVcc = 5 VR = ?

Valor comercial: 1 MΩ

DESARROLLO:

PASO 1: Construya el circuito con los valores propuestos, calculados y energizelo

PASO 2: Con el osciloscopio visualice y verifique el periodo del pulso de salida.

PRACTICA No. 10: “COMPARADOR”

OBJETIVO: Que el alumno sea competente en la teoría y diseño de los comparadores

t = 1.1 RC

salida

555

Vccrep.

umbral

desc.disparo

GNDR2

R1

R = t / 1.1 C

R = 5 seg / 1.1 (10 x 10-6 F ) = 454 kΩ

Page 4: Practicas Tercera Parcial

+

-

-

330 Ω330 Ω330 Ω330 Ω330 Ω 330 Ω330 Ω330 Ω IA<B IA=B IA>B- -

-

74LS04

A3A2A1A0B3B2B1B0

OA>B

OA=B

OA<B

GND

-

330 Ω330 Ω 330 Ω

-

5 V

MATERIAL: 2 C.I. 74LS04 1 C.I. 74LS85

4 LED miniatura color rojo. 4 LED miniatura color verde. 1 LED miniatura color naranja.

1 LED miniatura color amarillo1 LED miniatura color azul 11 Resistencias de 330 Ω a ¼ watt. 1 Fuente de voltaje de 5 v

DESARROLLO:

PASO 1: Construya el circuito con los valores propuestos y energizelo

PASO 2: Coloque el 1010 en la palabra A y el 1001 en la palabra B, observe cual salida se activa

PASO 3: Coloque el 1011 en la palabra A y el 1111 en la palabra B, observe cual salida se activa

PASO 2: Coloque el 1100 en la palabra A y el 1100 en la palabra B, observe cual salida se activa

UNIDAD ARITMETICA LOGICA (ALU)

Es un dispositivo de dos palabras de 4 bits con capacidad de realizar operaciones aritméticas y lógicas.

74LS85

Vcc

Unidad Aritmética Lógica (ALU)líneas de

selección

A3A2A1A0 B3B2B1B0

F3

F2

F1

F0

Palabra A Palabra B

Page 5: Practicas Tercera Parcial

DIAGRAMA LOGICO

Page 6: Practicas Tercera Parcial
Page 7: Practicas Tercera Parcial

OFF ON 1234

8765

DSW1

DIPSW_4

OFF ON 1234

8765

DSW2

DIPSW_4

OFF ON 1234

8765

DSW3

DIPSW_4

OFF ON 12

43

DSW4

DIPSW_2

1 2

U1:A

74LS043 4

U1:B

74LS045 6

U1:C

74LS0413 12

U1:D

74LS0411 10

U1:E

74LS049 8

U1:F

74LS041 2

U2:A

74LS043 4

U2:B

74LS045 6

U2:C

74LS0413 12

U2:D

74LS0411 10

U2:E

74LS049 8

U2:F

74LS041 2

U3:A

74LS043 4

U3:B

74LS04

R1

330

R2

330

R3

330

R4

330

R5

330

R6

330

R7

330

R8

330

R9

330

R10

330

R11

330

R12

330

R13

330

R14

330

D1

LED-RED

D2

LED-RED

D3

LED-RED

D4

LED-RED

D5

LED-BLU

ED6

LED-BLU

ED7

LED-BLU

ED8

LED-BLU

ED9

LED-GREEN

D10

LED-GREEN

D11

LED-GREEN

D12

LED-GREEN

D13

LED-BIRY

D14

LED-BIBY

A0

2

A1

23

A2

21

A3

19

B0

1

B1

22

B2

20

B3

18

CN

7

S0

6

S1

5

S2

4

S3

3

M8

F0

9

F1

10

F2

11

F3

13

A=B

14

CN+4

16

G17

P15

U4

74LS181

R15

330

R16

330

R17

330

R18

330

R19

330

R20

330

R21

330

R22

330

D15

LED-YELLO

WD16

LED-YELLO

WD17

LED-YELLO

WD18

LED-YELLO

WD19

LED-BIRG

D20

LED-BIGY

D21

LED-RED

D22

LED-BLU

E