jueves, 26 de mayo de 2016

Osciladores

El objetivo de esta práctica es conocer el principio de operación del circuito integrado LM555 y entender la forma de generación de señales periódicas por medio del LM555. Para esto se construyeron diferentes circuitos conectando este integrado a otros elementos de la electrónica como se verá a continuación.

Materiales

  • 1 Potenciómetro de 5k Ohms
  • 3 Resistencias de 1K Ohms
  • 1 Resistencia de 100 Ohms
  • 3 Resistencias de 2,2K Ohms
  • 1 Condensador de 0,1 uF
  • 1 Condensador de 1 uF
  • 1 Condensador de 10 uF
  • 1 Condensador de 1000 uF
  • 2 Circuitos integrdos LM555
  • 1 Parlante pequeño
  • 1 LED
  • 1 toma con caimanes
  • 1 transformador 509
  • 4 Diodos 1N4004
  • 1 Condensador de 2200 uF
  • 1 Regulador de voltaje LM7812

Procedimiento

1.
Se armaron tres circuitos conformado por dos resistencias, un integrado LM555, un parlante y un potenciómetro, y se varía el valor del condensador teniendo uno de 0,1uF en el primero, uno de 1 uF en el segundo y uno de 10uF en el último, como se verá a continuación.


Aquí se muestra el circuito con el condensador de 0,1 uF, Como se puede observar, la frecuencia es muy alta debido al valor tan pequeño de condensador.



Este circuito tiene un condensador de 1 uF en vez del de o,1 uF, por lo que da un tono que oscila a agudo pero tiene frecuencia menor al anterior.



Este es el circuito con el condensador de 10 uF, lo que permite un tono grave con frecuencia mucho más baja.


2.
Se armaron tres circuitos con un LED, tres resistencias, un circuito integrado LM555 y un condensador diferente en cada caso, con los mismos valores que en el ejercicio anterior. Se mostrarán los videos con el condensador de 0,1 uF, el de 1uF y el de 10 uF respectivamente.









Se puede observar que entre más crece el valor del condensador, más dificil es que el LED encienda.

3. 
Se armó un circuito con dos LM555, un parlante, un LED, 8 resistencias y un poteciómetro: 


Como se puede observar, cuando se gira el potenciómetro el tono del sonido cambia y entre más grave se hace también prende más el LED, lo que significa que hay más energía llegándole a ambos.

4.
Se armó un circuito parecido al anterior pero sin LED, para analizar las diferencias:

 
Se puede observar que sin el LED, el tono del sonido llega a ser más agudo cuando la resistencia es máxima.

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