1. Ingeniería
Asignatura: Código:
Técnicas Digitales II I0347
Carreras en que se dicta: Ingeniería Electrónica
Área a la que pertenece: Tecnologías Aplicadas
Asignaturas Correlativas Precedentes: Técnicas Digitales I
Horas reloj totales: 67 hs 30’ Horas reloj semanales: 4 hs 30’
Dictado: Cuatrimestral Año de vigencia: 2013
FUNDAMENTACIÓN
Las técnicas digitales son uno de los contenidos expresamente indicados por la Resolución
Ministerial1232/2001 como necesarios para la carrera de Ingeniería Electrónica. La mencionada
Resolución la incorpora como perteneciente a las tecnologías aplicadas.
Esta materia cumple la función de relacionar al alumno con los sistemas dedicados que emplean
microcontroladores pero que operan en forma autónoma para realizar tareas específicas.
PROPÓSITOS
• Capacitar al alumno para el diseño de circuitos desarrollados con microcontroladores y sus
interfaces con el mundo real.
• Analizar el repertorio de instrucciones de un microcontrolador y se realizarán programas
en lenguaje ensamblador y en C, se los compilará, vinculará y depurará.
• Desarrollar sistemas con microcontroladores que operarán en forma autónoma con una
aplicación específica.
OBJETIVOS
Desarrollar en el alumno un conocimiento profundo respecto en los procesos digitales, mediante el
empleo de microcontroladores, así como familiarizarse con el uso de Controladores Lógicos
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2. Ingeniería
Programables, instrumentación electrónica y adquisición de datos mediante el empleo de
computadoras personales.
CONTENIDOS SINTÉTICOS
Microprocesadores de 8 bits. Microcontroladores. Fundamentos de los microprocesadores de 16 y
32 bits. Procesadores RISC, introducción, aplicaciones. Arquitectura de computadoras.
Comunicación de computadoras con el exterior. Arquitecturas de PLC, programación.
Procesamiento digital de señales. Instrumentación digital.
UNIDADES DE CONTENIDOS
Unidad 1. Sistemas numéricos y códigos.
Repaso de los sistemas numéricos. Decimal, binario, octal y hexadecimal. Operaciones aritméticas
en simple y doble precisión. Números con signo. Conceptos de "overflow", "carry " y borrow".
Representación en punto fijo y puntoflotante. Códigos: ASCII, Gray, BCD, Exceso 3, etc. Códigos
detectores y correctores de errores: paridad, "checksum", de redundancia cíclica. Códigos
Hamming.
Unidad 2. Memorias.
Mapas de memorias. Condiciones mínimas de funcionamiento requeridas. Repaso de memorias
RAM, ROM, EPROM, EEPROM, FLASH EEPROM.
Unidad 3. Microprocesadores - CPU
Características. Distintos tipos y familias. Arquitecturas HARVARD y VON NEWMAN.
Microprocesadores de 8, 16 y 32 bits. Unidad de aritmético Lógica (ALU). Registros. Buses o líneas
de interconección. Unidad de Control. Simulador de Microprocesador . Utilización y práctica.
Unidad 4. Lenguajes de programación.
Lenguaje assembler de programación de Microchip. Juego de instrucciones reducidas (RISC).
Como programar un microntrolador. Uso de programadores. Generación de archivos de programas
aptos para ser grabados en los microcontroladores. Uso de compiladores. Generación y conversión
de archivos a lenguajes de bajo nivel. Arquitecturas de PLC-
Unidad 5. Microcontroladores.
Distintos tipos de microcontroladores. . Familia de microcontroladores PIC de Microchip. El
microcontrolador PIC 16F84. Set de instrucciones. Mapeo de memoria. Aplicaciones.
Unidad 6. Aplicaciones de microcontroladores.
Uso de los puertos de entrada/salida disponibles en los microcontroladores. Conexión a display de
7 segmentos y LCD inteligentes. Comunicaciones seriales sincrónicas y sincrónicas. Manejo de
distintos dispositivos seriales (memorias, conversores A/D, etc.)
Unidad 7. Procesamiento digital de señales.
Distintos tipos de señales. Placas de adquisición de datos digitales y analógicas. Software de
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adquisición de datos mediante el uso de computadoras. Sistemas de control distribuidos.
Comunicaciones seriales. Comunicación serie del tipo industrial (RS 485) y distintos protocolos de
comunicación.
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
• Saravia, A. (2010) Arquitectura y programación de microcontroladores PIC.
• Angulo, (2000) Microcontroladores PIC, diseño práctico de aplicaciones, Ed. Mc Graw Hill
• Sedra, (2007). Circuitos microelectrónicos/ AdelS.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
• Tokheim (1991). Fundamentos de los microprocesadores, Ed. McGraw Hill
• Ángulo (2000). Electrónica digital y microprogrambl, Ed. Mc Graw Hill
• Brey (2001). Los microprocesadores INTEL, arquitectura, programación e interfaz- –
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METODOLOGIA DE ENSEÑANZA
Se utiliza un método de enseñanza teórico práctico, donde el alumno debe tener una participación
activa en el desarrollo de las actividades de clase, como así también las de laboratorio. Además el
alumno deberá realizar un trabajo de investigación relacionado con los contenidos de la materia.
Formación práctica Cantidad de horas
Formación Experimental/ Laboratorio/ de campo 10 hs
Resolución de problemas abiertos de Ingeniería 11 hs
Actividades de proyecto y diseño 0
Formación teórica Cantidad de horas
Clases teóricas 46 hs 30’
MODALIDAD E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN
La asignatura consta de dos parciales escritos y un examen final escrito y oral.
Entrega y aprobación de las prácticas de laboratorio.
Presentación de exposiciones orales en clase sobre trabajos de investigación.
Es requisito indispensable una correcta expresión oral y escrita con la terminología propia de la
asignatura
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REQUISITOS PARA APROBAR LA MATERIA
• Cumplir con el 75% de asistencia, incluyendo las actividades de gabinete y, si la materia
posee, los trabajos prácticos de laboratorio, en este caso se pueden recuperar el 50% de
las actividades. Se debe tomar en cuenta que para la aprobación de la asignatura debe
tener aprobado el 100% de los prácticos. Si pierde su regularidad por el no cumplimiento
de alguno de estos requisitos, o por la no aprobación del recuperatorio del parcial, deberá
recursar la materia. Sólo existe una instancia de recuperación.
• Aprobar ambos parciales con calificación mínima de 4. Si no aprobara uno de los parciales
podrá rendir examen recuperatorio del mismo; si desaprobara los dos parciales entonces
deberá recursar la asignatura.
• Requisitos para la promoción: aprobar los parciales con promedio 7, sin nota inferior a 6 en
ninguno de los parciales; tener las materias correlativas precedentes aprobadas. Una vez
regularizada la asignatura deberá rendir examen final, excepto los alumnos que cumplieran
las condiciones especificadas en el régimen de promoción.
Fecha de vigencia del programa: 01/01/13
Año de aprobación/revisión: 2012
Profesor Titular: Ing. REMONDEGUI, Daniel
Profesor Asociado:
Profesor Adjunto:
Director de Carrera: Ing. Daniel Remondegui
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