3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
Multivibrador astable
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Electrónica digital
Multivibrador astable
Multivibrador astable
En electrónica, un astable es un circuito multivibrador que no tiene ningún estado estable, lo
que significa que posee dos estados inestables entre los que conmuta, permaneciendo en cada
uno de ellos un tiempo determinado. Este tipo de circuitos fue desarrollado por Abraham y
Bloch que lo denominaron "multivibrador" dado que la forma de onda de la oscilación vibra
en múltiples frecuencias (la fundamental y los armónicos impares). La frecuencia de
conmutación depende, en general, de la carga y descarga de condensadores. Entre sus
2. múltiples aplicaciones se cuentan la generación de ondas periódicas (generador de reloj) y de
trenes de pulsos.
Multivibradores encuentran aplicaciones en una variedad de sistemas en los que se requieren
ondas cuadradas o intervalos de tiempo. Por ejemplo, antes del advenimiento de los circuitos
integrados de bajo costo, cadenas de multivibradores encuentran uso como divisores de
frecuencia . Un multivibrador de funcionamiento libre con una frecuencia de una mitad a una
décima parte de la frecuencia de referencia se cerraba con precisión a la frecuencia de
referencia. Esta técnica fue utilizada en los órganos electrónicos tempranos, a tomar notas de
diferentes octavas con precisión en sintonía. Otras aplicaciones incluyen primeros sistemas
de televisión, donde las diversas frecuencias de línea y de trama se mantienen sincronizados
por pulsos incluidos en la señal de vídeo.
Multivibrador astable con temporizador 555
Descripción de las conexiones
Pines del 555.
GND (normalmente la 1): es el polo negativo de la alimentación, generalmente tierra (masa).
Disparo (normalmente la 2): Es donde se establece el inicio del tiempo de retardo si el 555
es configurado como monoestable. Este proceso de disparo ocurre cuando esta patilla tiene
menos de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, pues si se
mantiene bajo por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo
pase a alto otra vez.
Salida (normalmente la 3): Aquí veremos el resultado de la operación del temporizador, ya
sea que esté conectado como monoestable, estable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje
3. será el voltaje de alimentación (Vcc) menos 1.7 V. Esta salida se puede obligar a estar en
casi 0 voltios con la ayuda de la patilla de reinicio (normalmente la 4).
Reinicio (normalmente la 4): Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 Voltios, pone la patilla
de salida a nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay que conectarla a
alimentación para evitar que el temporizador se reinicie.
Control de voltaje (normalmente la 5): Cuando el temporizador se utiliza en el modo de
controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde Vcc (en la práctica
como Vcc -1.7 V) hasta casi 0 V (aprox. 2 V menos). Así es posible modificar los tiempos.
Puede también configurarse para, por ejemplo, generar pulsos en rampa.
Umbral (normalmente la 6): Es una entrada a un comparador interno que se utiliza para poner
la salida a nivel bajo.
Descarga (normalmente la 7): Utilizado para descargar con efectividad el condensador
externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento.
Voltaje de alimentación (VCC) (normalmente la 8): es el terminal donde se conecta el voltaje
de alimentación que va de 4.5 V hasta 16 V.
Funcionamiento del multivibrador astable con temporizador 555
Este tipo de funcionamiento multivibrador astable con temporizador 555 se caracteriza por
una salida con forma de onda cuadrada (o rectangular) de ancho predefinido por el diseñador
del circuito y que se repite en forma continua.
El esquema de conexión y las formas de onda de entrada y salida del multivibrador astable
se muestran en los gráficos más adelante.
La señal de salida tiene un nivel alto por un tiempo T1 y en un nivel bajo un tiempo T2. Los
tiempos de duración, tanto en nivel alto como en nivel bajo, dependen de los valores de las
resistencias R1 y R2 y del condensador C.
4. El primer diagrama muestra como se conecta el circuito y el segundo muestra la onda de
salida y el voltaje (Vc) en el condensador del multivibrador astable con 555
Los tiempos de los estados alto y bajo de la onda de salida se muestran en las siguientes
fórmulas:
T1 = 0.693 x (R1+R2) x C (en segundos)
T2 = 0.693 x R2 x C (en segundos)
La frecuencia de oscilación de la onda de salida está dada por la fórmula:
f = 1 / [0.693 x C x (R1 + 2 x R2)] (en hertz)
El período es:
T = 1/f = 0.693 x C x (R1 + 2 x R2) (en segundos)
Formas de onda de multivibrador astable con temporizador 555
5. Se puede ver con claridad que el tiempo T1, en que la salida está en nivel alto, es el tiempo
de carga del condensador C y que el tiempo T2, en que la salida está en nivel bajo, es el
tiempo de descarga del mismo.
Hay que recordar que el período es el tiempo que dura la señal, desde un punto cualquiera en
la forma de onda de la salida hasta que este se vuelve a repetir. (ejemplo: desde el inicio de
T1 hasta el final de T2). Ver el segundo gráfico.
Notas:
Para aumentar la frecuencia (f) y deducir el periodo (T) reducir el valor de C
Para aumentar T1, aumentar R1
Para aumentar T2, aumentar R1 y R2 (significa que aumenta el periodo T)
Si es necesario un oscilador que permita variar los tiempos de los estados alto y bajo, se
puede optar por un circuito que utilice la Modulación por ancho de pulso (PWM – Pulse
width Modulation)
Simulación
6. Para una frecuencia cercana a 1hz en el multivibrador modo astable 555 se usó un capacitor
de 100 µf, resistencia A de 3.3 kΩ y resistencia B de 5.6 KΩ
tL= 0.693Rb C
tH=0.693 (Ra + Rb) C
tL= 0.388 s
tH=0.616 s
RA ≥ 1kΩ
RA + RB < 6.6 MΩ
C≥500 pF
T= tL + tH
T= 1.004s
F= 1/T
F= 0.996Hz
7. Simulado en Proteus versión 8.9 SP2
Archivo del proyecto:
https://drive.google.com/file/d/1Rnxm8MnMmglZkUIafsu65JGzNoybtKK9/view?usp=sha
ring
Montado en el protoboard queda de la siguiente manera
Resistencia 1,2 y 3 aparecen en orden de izquierda a derecha
Hecho en Fritzing Versión 0.9.3
8. Archivo del proyecto:
https://drive.google.com/file/d/1XlwXKxVmkK_AOyYe4HohUxIAUt33vuPJ/view?usp=s
haring
Bibliografía
Digitales, S., 2020. Sistemas Digitales – Clickelectronica.Com. [online]
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