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martes, 15 de enero de 2019

Funcionamiento de un flip-flop Biestable

Hola lector la entrada de hoy es de electrónica practica ya que hacia tiempo que no incorporamos nada , hoy trataremos el flip-flop o biestable , es uno de los circuitos prácticos que dan paso hace ya unos años a la electrónica digital.
El flip flop es el nombre común que se le da a los dispositivos de dos estados (biestables), que sirven como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial. Los Flip-flops son ampliamente usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan normalmente en unidades llamadas “registros”, para el almacenamiento de datos numéricos binarios.

Asumen unos símbolos representados gráficamente como:


Son dispositivos con memoria mas comúnmente utilizados. Sus características principales son:
  • Asumen solamente uno de dos posibles estados de salida.
  • Tienen un par de salidas que son complemento una de la otra.
  • Tienen una o mas entradas que pueden causar que el estado del Flip-Flop cambie.
  • Los flip-flop vienen ya echos en forma de circuito integrado podeis ver en la ficha de biestables de los mas conocidos de la serie 74 AQUI

Los flip flops podemos clasificarlos en tan solo dos tipos

Asíncronos: Sólo tienen entradas de control. El mas empleado es el flip flop RS.
Síncronos: Ademas de las entradas de control necesita un entrada sincronismo o de reloj

Para llevar a cabo esta practica vamos a necesitar:
1 placa de prototipos del tipo protoboard pequeña que tiene 170 nodos de empalme ya que los materiales que emplearemos serán tan solo 10.2 resistencias de 470 ohmios
2 resistencias de 6,8 kohmios
2 diodos led standar de 5 mm blanco o el color que prefieras
2 Transistor NPN S8050 , se han utilizado estos por que son los que tenía mas a mano,valen 2N3904,
    2N5551,BC549 B, y en general cualquier transistor NPN que trabaje con voltajes por debajo de 30      Voltios.
2 micropulsadores

El esquema de inicio estaría representado por :ver la imagen del esquema arriba

 Como podéis apreciar  la alimentación de este circuito es de 4 hasta 12 voltios cualquiera comprendida entre esos valores nos valdría , para comprobar nuestra practica.
Los materiales que necesitamos:
Como podeis apreciar para nuestra practica solo requerimos de 11 elementos ya enumerados anteriormente.
El patillaje del transistor queda reflejado en la siguiente imagen :

El cátodo del LED corresponde al terminal mas corto (cuando el LED es nuevo), ver fig. , también al corte en el cuerpo del LED, ver fig:


Una vez que montemos nuestra protoboard nos quedará mas o menos así.
 Aquí la hemos puesto en blanco para que se vea mejor a la hora de sacar imagenes del proyecto, como veis todos los elementos del montaje cogen perfectamente en la placa.
Para las interconexiones ,puede hacerse como esta en la placa de montaje o bien con cables ya preparados con conectores Dupont macho-macho.
Aquí apreciamos y además es la que hicimos para comprobar el circuito los puentes Dupont
Como hemos utilizado en otras ocasiones ,haremos que el circuito o esquema sea más comprensible  y lo trazaremos con ayuda del programa para PC LiveWire que nos quedará así:
Bueno así quedaría nuestro esquema,¿verdad que parece algo mas serio?
Una vez que dotemos de corriente a nuestro circuito ,comprendida entre 4 y 12 voltios, y que nuestro transistor Q2 se encuentre en estado de conducción ,la corriente pasará del polo positivo de la batería o pila utilizada a través de D1 -R1 y por el transistor puesto a masa y el diodo D1 se encenderá , ya que encuentra el camino fácil o de menor resistencia, pero bien que va a pasar cuando pulsemos el micro pulsador SW1?

La base de Q2 a través de la pulsación se llevará a masa y por tanto dejará de conducir , con lo que la corriente a no encontrar camino para su conexión a masa opta por irse por el otro camino a través de R3 excitando la base de Q1 y haciendo que este transistor sea conductor entre su colector y emisor puesto a masa o tierra, o polo negativo, llamalo como quieras,¿Pues bien como resultado de esta operación que nos encontramos? Pues sencillamente que se nos encienda el diodo led D2, activando el otro estado de los dos que puede tener nuestro Biestable.
¿Pero que pasaría si pulsamos SW2? Adivinaste al abrir Q1 la corriente pasaría por donde le ponen menos oposición a su paso y volveriamos a activar el led D1,guardando memoria hasta que sea activado otro pulsador.
Veamos el funcionamiento en imágenes.

 aqui en estas dos imágenes quedan perfectamente reflejados los dos estados y como la corriente en unos sitios es positiva o negativa.
Todo esto una vez que montes tu circuito de practica en la placa de entrenamiento, podrás comprobarlo directamente si el circuito está bien montado, a veces se nos cruza algún cable, revisalo bien y verás que nuestro montaje funciona perfectamente.
Lo vemos en la practica:


Puedes adquirir este material de practicas ,mas barato de lo que piensas mandame un mensaje y te digo lo que te cuesta con envío todo el material para realizar la practica.Hasta agotar existencias

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Fotorresistor LG series 55

Fotorresistor series GL-55

 Hola amig@s hoy quiero hablaros de lo que es un fotorresistor,célula fotoeléctrica,resistencia que actúa por la luz en fin en el argot popular se la conoce por varios nombres.
Fotorresistor es una resistencia variable que está hecha de material semiconductor, y la conductancia cambia con la variación de luz. La fotorresistencia se puede fabricar con diferentes figuras y áreas iluminadas en función de esta característica. El fotorresistor es ampliamente utilizado en muchas industrias, como juguetes, lámparas, cámaras de fotos.


La fotorresistencia, también llamada LDR debido a que en terminología inglesa su nombre es Light-Dependet Resistor , pertenece al grupo de los llamados sensores fotoeléctricos, es decir aquellos que responden al cambio en la intensidad de la luz.
Realmente una fotorresistencia (o también llamado fotorresistor,
Fotoconductor, célula fotoeléctrica) es una resistencia cualquiera que cambia su valor dependiendo de la cantidad de luz que lo ilumina, en especial, disminuye cuando aumenta la intensidad de la luz incidente, el valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él (puede variar entre 1K :1000 Ohms hasta 50 Ohms) y bastante alto cuando está en penumbra (aproximadamente 50K : 50,000 Ohms).
Cuando incide la luz en el material fotoconductor se generan pares electrón - hueco. Al haber un mayor número de portadores, el valor de la resistencia disminuye. De este modo, la fotorresistencia iluminada tiene un valor de resistencia bajo. Las células son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y ultravioleta (UV). Los materiales que intervienen en su construcción son Sulfuro de Cadmio, utilizado como elemento sensible a las radiaciones visibles y sulfuro de plomo se emplean en las LDR que trabajan en el margen de las radiaciones infrarrojas. Estos materiales se colocan en encapsulados de vidrio o resina.
La fotorresistencia, también llamada LDR debido a que en terminología inglesa su nombre es Light-Dependet Resistor , pertenece al grupo de los llamados sensores fotoeléctricos, es decir aquellos que responden al cambio en la intensidad de la luz.
Realmente una fotorresistencia (o también llamado fotorresistor,
Fotoconductor, célula fotoeléctrica) es una resistencia cualquiera que cambia su valor dependiendo de la cantidad de luz que lo ilumina, en especial, disminuye cuando aumenta la intensidad de la luz incidente, el valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él (puede variar entre 1K :1000 Ohms hasta 50 Ohms) y bastante alto cuando está en penumbra (aproximadamente 50K : 50,000 Ohms).



Cuando incide la luz en el material fotoconductor se generan pares electrón - hueco. Al haber un mayor número de portadores, el valor de la resistencia disminuye. De este modo, la fotorresistencia iluminada tiene un valor de resistencia bajo. Las células son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y ultravioleta (UV). Los materiales que intervienen en su construcción son Sulfuro de Cadmio, utilizado como elemento sensible a las radiaciones visibles y sulfuro de plomo se emplean en las LDR que trabajan en el margen de las radiaciones infrarrojas. Estos materiales se colocan en encapsulados de vidrio o resina. 
Si dejamos de iluminar, los portadores foto generados se recombinarán hasta volver hasta sus valores iniciales. Por lo tanto el número de portadores disminuirá y el valor de la resistencia será mayor. Por supuesto, el material de la fotorresistencia responderá a unas longitudes de onda determinadas.

Prestaciones y características de la serie GL-55
 Revestido con epoxi Buena fiabilidad Volumen pequeño Alta sensibilidad Respuesta rápida, buena características de espectro.

Aplicaciones Típicas
 Dentro de los usos que podemos dar a una fotorresistencia de la serie LG-55 encontramos:
Cámara de fotometría automática
Control fotoeléctrico
Control de luz interior Luminosos
Control industrial
Interruptor de control de luz de Lámparas de alumbrado público
Control de luz en Juguetes electrónicos, entre otros.
Tipos y especificaciones
Condiciones de la prueba
Max. Voltaje externo: voltaje máximo que se administrará continuamente al componente en la oscuridad.
Resistencia en la oscuridad: refiérase a la resistencia diez segundos después de que se apaga la luz 10Lux.
Max. Consumo de energía: potencia máxima a la temperatura ambiente de 25 ℃.
Resistencia a la luz: Irradiado por 400-600 Lux de luz durante dos horas, luego pruebe con 10Lux bajo la fuente de luz estándar A (como temperatura de color 2856K).
γ value: Logaritmo de la relación entre el valor de resistencia estándar bajo 10Lux y el de 100Lux.


R10, R100 son las resistencias bajo 10Lux y 100Lux respectivamente

Características principales Curva y dimensiones


Curva de Características de Resistencia a la Iluminancia



Precauciones
Evite altas temperaturas y humedad para almacenar. La soldadura debe completarse en el menor tiempo posible. Se recomienda que la soldadura se mantenga a 4 mm del sustrato de cerámica.
Las especificaciones técnicas de este producto han sido sacadas del Data Shell del fabricante y traducidas al español por el autor de este artículo, esperando que le sea de ayuda si trabaja o diseña con LDR´r. Hasta la próxima amigo@s.

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