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Universidad ECCI. Rueda John, Rodríguez Alejandro, Torres German, Torres Edwin. Guía de laboratorio Osciloscopio.
Después de conocer el funcionamiento de los condensadores y
del circuito integrado 555. Al conectar el integrado con
diferentes valores de ristencia y capacitacia apreciamos que
el tiempo de activación varia según los cálculos y datos
arrojados esto comprobado con el osciloscopio.
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Al conectar los componentes al integrado 555 en sus
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Premio Colombiano de Informática ACIS 2011
GUÍA DE LABORATORIO OSCILOSCOPIO
CIRCUITOS II
Rueda John., Alejandro Rodríguez, Torres Edwin y Torres German.
johnrueda7@htomail.com, Suarezalejandro006@gmail.com, gt17_86@hotmail.com, ellocot2009@hotmail.com
Universidad ECCI
1
Universidad ECCI. Rueda John, Rodríguez Alejandro, Torres German, Torres Edwin. Guía de laboratorio Osciloscopio.
III. LAS UNIDADES
Se utilizaron diferentes frecuencias las cuales
están dadas en Hz y KHz.
Elementos como condensadores en μF,
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IV. INDICACIONES ÚTILES
Al medir con el osciloscopio tener en cuenta
medir como si se tratara de un voltímetro.
En primer lugar, calibrar las sondas para que la
medición sea la más correcta como quitando el
ruido.
Prevenir un corto circuito con la punta de las
sondas para no dañar el generador, sondas y
osciloscopio.
Tener en cuenta el voltaje y polaridad del
condensador para evitar accidentes.
Ajustar adecuadamente la señal en la pantalla
con el tamaño ideal en donde se pueda ver la
onda completa.
Reunir los elementos necesarios
Montar el Circuito según planos
Verificar que todo este en orden antes de energizar
Al momento de energizar comprobar que los
elementos no se calientes demasiado
V. ALGUNOS ERRORES COMUNES
No calibrar las sondas correctamente.
Conectar la polaridad del condensador al revés
Ajustar mal el osciloscopio
No verificar el estado de los elementos y
componentes.
Tener un espacio de trabajo reducido
Conectar las sondas de manera incorrecta
VI. POLÍTICA EDITORIAL
Cualquier cambio en este documento será
realizado únicamente por los integrantes del grupo.
VII. CONCLUSIONES
Según los conocimientos adquiridos, aprendiendo
a usar el osciloscopio y el comportamiento de las
señales, podemos predecir el comportamiento de un
integrado 555 conectado de forma monoestable y
astable, tal como el tiempo de activación y
desactivación como su frecuencia.
APÉNDICE
Osciloscopio: Instrumento de medición capaz de
medir el comportamiento de las ondas.
Condensador: Elemento electrónico que almacena
voltaje y protege el circuito.
Resistencia: elemento electrónico que se opone al
paso de la corriente.
CI 555: Elementos que permite hacer oscilaciones
a travez del tiempo
Led: dispositivo que emite luz al ser conectado en
directo
RECONOCIMIENTO
Se da reconocimiento a los profesores Jorge
Corredor, Martin Día y Mauricio Sarasty, por
enseñar las bases y conceptos de los componentes y
circuitos tanto en parte teórica como aplicados en la
vida real.
REFERENCIAS
[1] Elementos de Electronica, “Jorge Corredor Bernal”.
[2] Formato-articulos-IEEE
Autores
Breve referencias sobre la formación académica del autor y su
experiencia.
Traducido por:
Javier A. González C.
Presidente Rama IEEE
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2002
Premio Colombiano de Informática ACIS 2011
2
Universidad ECCI. Rueda John, Rodríguez Alejandro, Torres German, Torres Edwin. Guía de laboratorio Osciloscopio.
“Este documento esta diseñado para presentar (en
ingles) el desarrollo de proyectos al IEEE. Es solo una guía,
el autor debe ajustarlo a su necesidad “
Premio Colombiano de Informática ACIS 2011
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Guía laboratorio Osciloscopio 555

  • 1. Universidad ECCI. Rueda John, Rodríguez Alejandro, Torres German, Torres Edwin. Guía de laboratorio Osciloscopio. Después de conocer el funcionamiento de los condensadores y del circuito integrado 555. Al conectar el integrado con diferentes valores de ristencia y capacitacia apreciamos que el tiempo de activación varia según los cálculos y datos arrojados esto comprobado con el osciloscopio. I.INTRODUCCIÓN Al conectar los componentes al integrado 555 en sus respectivas entradas y salidas se aprecia el cambio de la frecuencia y tiempos de oscilación. II. PROCEDIMIENTO PARA LA SUMISIÓN DEL DOCUMENTO 1. Conectar el integrado 555 en forma monoestable y calculas 3 tiempos.  2. Conectar el inegrado 555 en forma monoestable con un pulsado en ekl trigger y otro al reset, previamente calculado sus tiempos. 3. Conectar el integrado 555 en forma monoestable con los tiempos 5, 20 y 60, mostrando el procedimiento y funcionamiento 4. Conectar el integrado 555 en forma astable que genere frecuencas de 50, 150 y 5k hetz. 5. Calcular un aestable 555 para una frecuencia de 1kh y un ciclo de trabajo del 30%. Premio Colombiano de Informática ACIS 2011 GUÍA DE LABORATORIO OSCILOSCOPIO CIRCUITOS II Rueda John., Alejandro Rodríguez, Torres Edwin y Torres German. johnrueda7@htomail.com, Suarezalejandro006@gmail.com, gt17_86@hotmail.com, ellocot2009@hotmail.com Universidad ECCI 1
  • 2. Universidad ECCI. Rueda John, Rodríguez Alejandro, Torres German, Torres Edwin. Guía de laboratorio Osciloscopio. III. LAS UNIDADES Se utilizaron diferentes frecuencias las cuales están dadas en Hz y KHz. Elementos como condensadores en μF, Resistencias en Ω, integrado 555 y tiempo en Segundos IV. INDICACIONES ÚTILES Al medir con el osciloscopio tener en cuenta medir como si se tratara de un voltímetro. En primer lugar, calibrar las sondas para que la medición sea la más correcta como quitando el ruido. Prevenir un corto circuito con la punta de las sondas para no dañar el generador, sondas y osciloscopio. Tener en cuenta el voltaje y polaridad del condensador para evitar accidentes. Ajustar adecuadamente la señal en la pantalla con el tamaño ideal en donde se pueda ver la onda completa. Reunir los elementos necesarios Montar el Circuito según planos Verificar que todo este en orden antes de energizar Al momento de energizar comprobar que los elementos no se calientes demasiado V. ALGUNOS ERRORES COMUNES No calibrar las sondas correctamente. Conectar la polaridad del condensador al revés Ajustar mal el osciloscopio No verificar el estado de los elementos y componentes. Tener un espacio de trabajo reducido Conectar las sondas de manera incorrecta VI. POLÍTICA EDITORIAL Cualquier cambio en este documento será realizado únicamente por los integrantes del grupo. VII. CONCLUSIONES Según los conocimientos adquiridos, aprendiendo a usar el osciloscopio y el comportamiento de las señales, podemos predecir el comportamiento de un integrado 555 conectado de forma monoestable y astable, tal como el tiempo de activación y desactivación como su frecuencia. APÉNDICE Osciloscopio: Instrumento de medición capaz de medir el comportamiento de las ondas. Condensador: Elemento electrónico que almacena voltaje y protege el circuito. Resistencia: elemento electrónico que se opone al paso de la corriente. CI 555: Elementos que permite hacer oscilaciones a travez del tiempo Led: dispositivo que emite luz al ser conectado en directo RECONOCIMIENTO Se da reconocimiento a los profesores Jorge Corredor, Martin Día y Mauricio Sarasty, por enseñar las bases y conceptos de los componentes y circuitos tanto en parte teórica como aplicados en la vida real. REFERENCIAS [1] Elementos de Electronica, “Jorge Corredor Bernal”. [2] Formato-articulos-IEEE Autores Breve referencias sobre la formación académica del autor y su experiencia. Traducido por: Javier A. González C. Presidente Rama IEEE Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2002 Premio Colombiano de Informática ACIS 2011 2
  • 3. Universidad ECCI. Rueda John, Rodríguez Alejandro, Torres German, Torres Edwin. Guía de laboratorio Osciloscopio. “Este documento esta diseñado para presentar (en ingles) el desarrollo de proyectos al IEEE. Es solo una guía, el autor debe ajustarlo a su necesidad “ Premio Colombiano de Informática ACIS 2011 3