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lunes, 18 de noviembre de 2013

CONTADOR DIGITAL 7490 MODULO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Ahora mostraremos las diferentes configuraciones deseables con el contador 7490 o contadores de diferentes módulos. debemos saber que el 7490 es un contador asíncrono y decimal pues puede contar de 0 a 9 en código BCD los cuales pueden ser mostrados en un display haciendo uso de un decodificador de binario a 7 segmentos. También haremos uso de un generador de pulsos elaborado con un 555 en configuración astable.


IMPORTANTE

  •  Recordar que el contador 7490 tiene una compuerta nand interno que tiene como entrada los pines 2 y 3 del contador 7090 y su salida al reset de los FLIP FLOP JK internos, por lo tanto para resetear el contador necesariamente los valores de entrada de los pines 2 y 3 deben ser valores altos a la vez (1 logico).



CONTADOR MODULO 2
Este contador de modulo 2 solo cuenta de 0 a 1 y se reinicia, pues se ha conectado el pin 9 a los pines  2 y 3 de contador 7490 respectivamente haciendo que al momento de querer cambiar al numero 2 este se resetee inmediatamente, reiniciando el conteo. 
Contador modulo 2


 CONTADOR DIGITAL MODULO 3.
Este contador de modulo  cuenta de 0 a 2 y se reinicia, pues se ha conectado los pines  9 y 12  a los pines 2 y 3 de contador 7490 respectivamente,  haciendo que al momento de  cambiar al numero 3 este se resetee inmediatamente, reiniciando el conteo.



Contador modulo 3


CONTADOR DIGITAL MODULO 4.


Este contador de modulo  cuenta de 0 a 3 y se reinicia, pues se ha conectado  el pin 8  a los pines  2 y 3 de contador 7490 respectivamente,  haciendo que al momento de  cambiar al numero 4 este se resetee inmediatamente, reiniciando el conteo.
Contador modulo 4

CONTADOR DIGITAL MODULO 5.
Este contador de modulo  cuenta de 0 a 4 y se reinicia, pues se ha conectado los pines 8 y 12 a los pines  2 y 3 de contador 7490 respectivamente,  haciendo que al momento de  cambiar al numero 5 este se resetee, reiniciando el conteo.
Contador modulo 5

CONTADOR DIGITAL MODULO 6.
Este contador de modulo  cuenta de 0 a 5 y se reinicia, pues se ha conectado los pines 8 y 9 a los pines  2 y 3 de contador 7490 respectivamente,  haciendo que al momento de  cambiar al numero 6 este se resetee  inmediatamente, reiniciando el conteo.
Contador modulo 6

CONTADOR DIGITAL MODULO 7.
Este contador de modulo  cuenta de 0 a 6 y se reinicia, para este circuito se hace uso de una compuerta nand 7408 para resetear el contado, se ha conectado los pines 8 y 9 a los pines  2 y 1 de la compuerta nand y el pin 3 de la compuerta nad va conectado al pin 2 de contador 7490 como también se conectaron los pines 12 y 3 del contador 7490,  haciendo que al momento de  cambiar al numero 7 este se resetee inmediatamente, reiniciando el conteo.

CONTADOR DIGITAL MODULO 8.
Este contador de modulo  cuenta de 0 a 7 y se reinicia, pues se ha conectado el pin 11 a los pines  2 y 3 del contador 7490,  haciendo que al momento de  cambiar al numero 7 este se resetee inmediatamente, reiniciando el conteo.

CONTADOR DIGITAL MODULO 9
Este contador de modulo  cuenta de 0 a 8 y se reinicia, pues se ha conectado los pines 11 y 12 a los pines  2 y 3 de contador 7490 respectivamente,  haciendo que al momento de  cambiar al numero 9 este se resetee inmediatamente, reiniciando el conteo.

CONTADOR DIGITAL MODULO 10.
Este contador de modulo 10 que ya es conocido  cuenta de 0 a 9 y se resetea de manera automática reiniciando el conteo. Los pines 2 y 3 se conectan a tierra.


Materiales para el contador digital
  • contador 7490
  • decodificador 7447
  • un led
  • 2 resistencias de 510
  • compuerta and 7808
  • generador de pulsos
  • fuente de alimentacion de 5 voltios
  • display catodo comun

jueves, 12 de septiembre de 2013

CONTADOR BINARIO DE 8 BITS CON 7493


Descripción del contador.
El contador binario, en si es un contador que muestra el resultado en numeración binaria o de base dos, donde a cada salida del contador se le denomina bit, este bit pude tomar solo dos valores “1 lógico” (valor de voltaje alto) o “0 lógico” (valor de voltaje aproximadamente cero),.

Además estos bits de salida del contador binario tienen un orden establecido donde tomando de derecha a izquierda el primero es el bit menos significativo y el ultimo es el bit más significativo. Además este contador ha sido implementado para poder poner sus salidas a cero cuando sea requerido como también la función de poder desconectar las salidas del, circuito integrado encargado de realizar el conteo, de los leds que nos muestran el valor de las salidas.



Funcionamiento: 
En este diseño se le ha encargado la función de conteo binario al circuito integrado, contador binario asíncrono 7493, el cual es de tecnología TTL por lo cual su voltaje de alimentación debe ser de 5 voltios, el contador 7493 cuenta con dos pines Master Reset (Clear) los cuales emplearemos para resetear nuestro contador 7493, estos dos pines serán conectados y de uno de estos puntos se pondrá un swicht para poder conectar los pines Master Reset (Clear) a tierra para poder realizar el conteo y si queremos resetear a cero el contador 7493 pondremos los pines a un voltaje alto.


Una observación que debe hacerse es que el contador 7493 está constituido internamente por cuatro  flip flops  de los cuales solo están conectados tres, por eso debemos realizar una conexión externa entre los pines 12 y 1 como se muestra en el diagrama. 


El contador contara los flancos de bajada de la señal de pulsos que pondremos a su entrada (pin 14). El circuito triestado 74244, incluido en el diagrama es un circuito que funciona como un swith que permite dejar pasar la señal de entrada ya sea valores “1 lógico” (valor de voltaje alto) o “0 lógico” (valor de voltaje aproximadamente cero), como también puede bloquear la señal de entrada y poner a las salida un estado de alta impedancia, no mostrando nada en los leds. Los leds incorporados en el circuito tienen la tarea de hacer visible el conteo realizado de forma binaria por nuestro contador, para el correcto funcionamiento de los leds se debe poner resistencias en serie a estos para poder limitar la cantidad de corriente que para evitar que se fundan los leds, se recomienda que el valor de las resistencias estén en un rango de 200Ω a 1000Ω y de ¼ de wat. 
A continuación mostraremos un contador sencillo que es un circuito clásico.



Ahora se muestra el circuito contador con el integrado triestado 74244 el cual, de ser requerido, nos ayudara a bloquear la salida del contador.



Materiales para el contador binario.




Nota:
Nótese que en el diagrama tanto el contador 7493 como el triestado 74244 no tienen las conexiones a tierra y a los 5 voltios para su funcionamiento. En el contador 7493 el pin 10 va a tierra y el pin 5 va a los 5 voltios. Para el triestado 74244 el pin 10 va a tierra y el pin 20 va a los 5 voltios.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

CONTADOR 7490 DE 00 A 99


Este contador de 00 a 99 es de fácil diseño, cuenta con dos circuitos contadores integrados 7490. El contador  7490  es un contador BCD de flanco negativo, muestra en sus cuatro salidas los números en forma binaria, para lograr el conteo es necesario hacer la conexión entre la salida Q0 con la entrada CLK B, además de tener un pin de  reset que pone el contador a 00 cuando dicho pin es puesto a un nivel alto o “1 lógico” reiniciando la labor del contador, para poder observar los valores en el contador en numeración decimal, conectamos la salida del contador al decodificador 7447 el cual hace que podamos ver los valores del contador en los diplays, en el grafico se podrá notar que en las conexiones de salida del decodificador 7447  con el display no tenemos resistencias, como generalmente se hace, pero se ha colocado una resistencia de 500Ω (este valor puede variar entre 200 Ω  a 1000 Ω ) entre el display y el punto de 5 voltios, el cual limitara la corriente que pase por los leds internos.
Diagrama contador de 00 a 99
Contador con triestado


Aquí tenemos un circuito de un contador  alterno, el cual tiene un circuito triestado entre las salidas del contador BCD y el decodificador 7447. Los triestados pueden tener en sus salida un “0 lógico”, “1 lógico” y un estado de alta impedancia, funciona como un interruptor, para nuestro caso este interruptor se conectara cuando le pongamos un “0 lógico” y mostrara el valor de su entrada que puede ser “0 lógico” ó “1 lógico”, pero al ponerlo en “1 lógico ” el interruptor se abrirá y en su salida habrá una alta impedancia, por lo cual no se verá nada en los displays del contador.
Diagrama del contador 00 a 99 con triestado


Lista de componentes
  • 2 contador 7490
  • 2 decodificador 7447
  • 2 Triestado 74ls244
  • 2 diplay ánodo común
  • R1, R2 500Ω
  • Un interruptor doble
  • Un generador de ondas

NOTA
Debe tener en cuenta que las conexiones de alimentación y tierra no están en el grafico del contador, no olvide realizarlos.
Para ver como construir un generador de pulso click 



domingo, 17 de marzo de 2013

SENSOR DE TEMPERATURA DIGITAL CON ADC 0804 Y SRAM 6116


I. PROYECTO TERMÓMETRO DIGITAL
El termómetro digital es instrumentos de medición que miden la  temperatura por medio de un sensor y luego de sensar la temperatura la muestra en una pantalla en números decimales, comúnmente en grados Fahrenheit o Celsius. .
Existen diversos tipos de termómetros digitales cada uno de ellos para una aplicación diferente por lo cual tienen diferentes formas de construcción. Para esta ocación se mostrará la construcción de  de un termómetro digital que mide en un rango de 00 a 99 grados celsius, ya que para su implementación se ha usado circuitos digitales básicos esto nos ayudara a poner en práctica nuestros conocimientos de electrónica digital básica, la presición de medición de nuestro termómetro digital   dependerá de su sensor  lm35, un adc0804 y memoria sram 6116 que funciona como un conversor de binario a BCD de 7 bits.

II. MATERIALES PARA EL TERMÓMETRO DIGITAL

Generador
  • C1 10uf
  • C2 10nf
  • R1 potenciómetro de 200KΩ
  • R2 potenciómetro de 50kΩ
  • R3 1KΩ
  • 1 LED
Contador binario
  • 2 contador 7493
  • 2 triestado  74244
  • 8 resistencias de 500Ω o cercanos
  • 8 leds
Contador decimal
  • 2 contador 7490
  • 2 triestado 74244
  • 2 decodificador 
  • 2 display ánodo común
  • 2 resistencias 500Ω
Sensor binario
  • sensor de temperatura LM35
  • ADC0804
  • 2 triestado 74244
  • C1 100nf
  • C2 150nf
  • C3 1uf
  • R1 10KΩ
  • R2-R8 500Ω
  • R9 10KΩ
  • R10 100Ω
  • Potenciometro 5kΩ
  • 7 leds
Convertidor binario a decimal
  • Sram 6116
  • Compuerta not 7404
  • R 1kΩ
  • 1 switch

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TERMÓMETRO DIGITAL
Este diseño del  del termómetro digital tiene varias etapas  o integracion de otros circuitos sencillos como un contador binario, un contador decimal, un clock o generador pulso de reloj el cual servirá para el funcionamiento de los contadores, un sensor de temperatura binario  que mide la temperatura mediante un sensor lm35 que tiene a su salida 10mv por grado centígrado, el cual será llevado a un convertidor analógico/digital que resulta de la integración de los contadores binario y decimal, con una memoria sram 6116, para su respectiva conversión de números binarios a valores  en decimales. El proceso de conversión de binario a decimal se llevara a cabo de una memoria sram en la cual se grabara previamente mediante un circuito, el equivalente decimal en BCD de la dirección en dicha dirección, por ejemplo en la dirección 000 1110 que en decimal es 14 se grabara 0001 0100 los cuales luego se convertirán a decimal a través de decodificador 7447 y se mostrara en los display de cuatro segmentos. Una vez grabado los datos en la memoria sram pasmos a desactivar los contadores para conectar  la salida del ADC cuya salida binaria va conectada al bus de direcciones de la sram la cual muestra a su salida los valores en decimal en los display.


Los switch mostrados en el diagrama son para la grabación de la memoria y luego cambiarlo se pone en modo de lectura.

IV. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN TERMÓMETRO DIGITAL
En este caso el mostrar todo el diagrama del circuito del termómetro digital podría hacer engorrosa su implementación llevándonos a cometer errores de conexiones, se ha decidido separarlos en partes o circuitos mas simples probando el correcto funcionamiento de cada uno de ellos, una vez probado cada etapa se realizara la integración del circuito.

1. Generador de pulsos
El generador de pulsos es un circuito sencillo de implementar, este circuito depende fundamentalmente de un circuito integrado NE 555 en configuración astable. el diagrama del generador se muestra a continuación.

Donde la frecuencia del generador esta dado por:
Se recomienda usar los siguientes componentes:
C1 10uf
C2 10nf
R1 potenciómetro de 200KΩ
R2 potenciómetro de 50kΩ
R3 1KΩ
1 LED
Por fines prácticos trataremos al circuito como un integrado de la siguiente forma.
Donde la salida sera el pin "3" del NE 555. este generador nos servirá para el proceso de grabación de la memoria sram
2. Contador binario
Implementaremos un contador binario, basado en el integrado 7493 el cual podrá contar de 00000000 a 11111111, ademas cuenta con el triestado 74244 que nos ayudara a poder conectar o desconectar las salidas de nuestro contador al bus de direcciones de  la memoria sram 6116 dependiendo de si queremos grabar la memoria o leer su contenido, lo cual es clave para el correcto funcionamiento de nuestro termómetro digital.
Componentes para el contador binario.

  • 2 contador 7493
  • 2 triestado  74244
  • 8 resistencias de 500Ω o cercanos
  • 8 leds
NOTA: El circuito debe ser implementado como estas en el diagrama para probar el correcto funcionamiento del circuito luego para el ensanblaje final debe de retirar el switch y considetrar el circuito como si fuese un integrado.

Donde clr es el punto de conexión de los pines 2 y 3 del 7493 que servirá para resetear el contador.


3. Contador BDC
El contador decimal esta diseñado con el contador BCD 7490 asíncrono  este circuito cuenta de 00 a 99  y es de fácil construcción. Este circuito no servirá para grabar la memoria sram  6116 pues ira conectado al bus de datos y este ingresara los datos a grabar mientras el contador binario ubica la dirección, cuenta con la opción de resetear y un triestado para activar la salida del contador BCD al momento de grabar la memoria  y desactivar cuando se ponga la memoria en modo lectura.
Lista de componentes
  • 2 contador 7490
  • 2 triestado 74244
  • 2 decodificador 
  • 2 display ánodo común
  • 2 resistencias 500Ω 
NOTA:El circuito sera implementado como estas en el diagrama para probar el correcto funcionamiento del contador BCD pero al momento de integrar el circuito  final debe de retirar el switch y considerar el circuito como si fuese un integrado.

El clr es el punto de conexión de los pines 2 y 3 del 7490 que servirá para resetear el contador.


4. Sensor binario
Es un  termómetro digital binario que tiene un sensor de temperatura (lm35) que muestra a su salida 10mv por cada grado centígrado, cuyo voltaje será convertido a digital por el ADC0804. Para dicha conversión pondremos como temperatura de medida máxima  de 127 grados, lo cual nos da una señal máxima a convertir de 1.27v, entonces pondremos a la entrada de referencia una tensión de 0.640v para hacer que la salida del ADC nos cuente de 0 a 127 omitiendo el bit menos significativo los cuales podremos observar el los leds ente la salida del ADC y los leds pondremos el 74244 para activar y desactiva la salida para primero hacer el grabado en la sram y luego hacer la conexión de la salida del ADC.




Lista de componentes

  • sensor de temperatura LM35
  • ADC0804
  • 2 triestado 74244
  • C1 100nf
  • C2 150nf
  • C3 1uf
  • R1 10KΩ
  • R2-R8 500Ω
  • R9 10KΩ
  • R10 100Ω
  • Potenciometro 5kΩ
  • 7 leds
NOTA: Implementaremos el circuito como esta en el diagrama para probar el correcto funcionamiento del termómetro digital binario, pero al momento de integrar el circuito  final debe de retirar las resistencias de R2 a R8 y todos los leds, y considerar el circuito como si fuese un integrado. No es necesario el clock que se muestra en el diagrama.



5. Convertidor binario a decimal

Para la lectura o escritura del a memoria la podremos elegir a través de swith, los bits de direcciones de A7 a A10 serán conectados a tierra pues solo usaremos 7 bits, y los demás no los podemos dejar al aire pues producirían errores.
Cabe resaltar que para la grabación de la memoria hemos tenido que colocar en pin de activación y de desactivación de la memoria a la salida de la conexión de cuatro compuertas negadas. Estas cuatro compuertas negadas tienen como entrada el clock, la función de esto inversores es de provocar un retraso de la señal en el controlador de memoria para poder realizar la grabación de esta




Componentes
  • Sram 6116
  • Compuerta not 7404
  • R 1kΩ
  • 1 switch




6. CIRCUITO FINAL
El siguiente gráfico se muestra el circuito general del termómetro, una ves integrada todas las partes de nuestro termómetro digital procederemos a ponerlo en funcionamiento



Pasos para el funcionamiento del termómetro digital

V. OBSERVACIONES
El diseño del circuito presento problemas a unir las etapas, estas fueron los errores de conteo de los integrados pues estos en algunos momentos contaban tanto los flancos de subida como los de bajada, en otras ocasiones uno contaba los flancos de bajada y el otro los dos tipos de flanco o simplemente no contaban. Para dar solución a esto problemas, se puso los pines de los decodificadores a un nivel alto como también se colocaron condensadores cerámico de 10nf en la entrada de pulso de los contadores para así evitar el ruido, de esta manera se llego a solucionar este problema.
También mediante el circuito de grabado convertimos a nuestra memoria en un convertidor de 8bits a bcd para poder expresarlo en decimal a través de unos decodificadores, pues un dispositivo que cumpla con esta función esta ausente en el mercado.

Nota importante:
debe tener presente lo dicho en cada nota de las etapas del proyecto, para su correcto funcionamiento.

Para mas detalles ver los siguientes enlaces

sábado, 27 de octubre de 2012

CONTADOR DESCENDENTE 9 A 0 CON JK

DESCRIPCIÓN DEL CONTADOR DESCENDENTE
En esta oportunidad les mostraremos un circuito contador asíncrono descendente de 9 a 0  diseñado con flip flops JK, que al comienzo es contador ascendente luego adecuamos sus salidas para obtener nuestro contador descentente. Además cuenta con dos pulsadores, uno detiene el conteo mientras se mantenga pulsado  y el otro reinicia el conteo poniendo el display a nueve.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTADOR DESCENDENTE
 El funcionamiento de este contador descendente esta centrado en el circuito integrado JK 7476, de tecnología TTL  el cual funciona  un rango de voltaje de alimentación de 4.5 a 5.5 voltios, tiene internamente dos JK  cada uno con un pin de reset y un set, el cual funciona de acuerdo a sus entradas, que se muestra en la siguiente tabla.
Circuito del contador descendente 
Lista de componentes

sábado, 14 de enero de 2012

CONTADOR DIGITAL DE 0 A 9 CON 7490

Descripción del contador 0 a 9
Este contador de 0 a 9 en sencillo de ensamblar, básico para poder emplear para otros mas complejos en los que hagamos usos de circuitos integrados de manera didáctica  pues podrían ser remplazados estos circuitos complejos por otros mas sencillos con aplicación de microcontroladores.

Funcionamiento del contador  de 0 a 9.
Este contador esta conformado por un  circuito generador de ondas compuesto esencialmente por un 555 donde funciona como un circuito multivibrador astable este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida con forma de onda cuadrada de ancho definido por el diseñador. La frecuencia de la onda saliente se puede controlar mediante la resistencia conectada entre las patillas 7-8 y 2-7 además del condensador electrolítico conectado de la patilla 2 a tierra. La frecuencia del pulso de salida se podrá variar por el potenciómetro de 100K ohmios ( RV1).



Circuito del contador


El 7490 es un contador asíncrono de décadas con salida BCD en binario, este contador cuenta los flancos de bajada de los pulsos del reloj generado por 555,  se mueven las 4 salidas del contador  para contar en binario de 0 en BCD (0000) hasta 9 en BCD (1001). Para el funcionamiento de contador debemos conectar los pines 2, 3, 6 y 7 a tierra, pero si deseamos resetear el contador (poner el contador a cero) podemos conectar los pines 2 y 3 a un nivel alto (1 lógico)







El 7447 es  un decodificador de BCD a 7 segmentos. Recibe como entradas los 4 bits de salida del contador 7490 que forman un dígito codificado en binario (BCD, Binary Coded Digit)  de la salida del 7490 ( contador binario ) y da como salida el mismo número (dígito) presentado en el display de 7 segmentos. Puede darse el caso que nuestro contador no realice su labor adecuadamente, en tal caso puede ser por los malos contactos, en tal caso una solución puede ser  no dejar los pines 3, 4 y 5 del decodificador en el aire y conectarlos en punto de alimentación positiva.

  

Materiales para el contador de 0 a 9
  • 1   NE 555
  • 1  Decodificador U1 74S47
  • 1  Contador  U2 7490
  • 1   Display ánodo común
  • 7   Resistencias 500 ohmios ( R1-R7 )
  • 1   Resistencia de 10K ohmios ( R8 )
  • 1   Resistencia de 330 ohmios ( R9 )
  • 1   Potenciometro 100K ( RV1 )
  • 1   Led
  • 1   Condensador 47uf
Notas Importantes


  • Las patillas 8 y 16 del   decodificador BCD  U1 7447 deben ser conectados a tierra y la fuente positiva respectivamente.
  • Las patillas 5 y 10 del  contador BCD U2 7490 deben ser conectados a la fuente positiva  y a tierra en ese orden
  • En el diagrama del contador note que no el diplay no tiene resistencia, pero deberá poner una resistencia (se recomienda valor de la resistencia puede variar de 200 ohmios a 1000 ohmios)entre el display y la fuente del contador.
  • Si bien el 555 puede soportar voltajes mayores a 5 voltios, el contador BCD 7490 y el 7447 decodificador BCD A 7 segmentos  no lo soportaran pues son de tecnología TTL.
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