Actividad 1
Aplicando la configuración de comparadores, diseñar un circuito "Interrumptor activado por sonido con las siguientes características".
- Sensor imple amentado con un micrófono capacitivo.
- Control de sensibilidad de micrófono variable
- Alimentación por medio de la red eléctrica 220Vc a 50Hz,
- Actuador a relé 1NA + 1NC.
a) Dibujar el circuito esquemático con valores comerciales.
b) Los cálculos de diseño con la función transferencia de cada etapa del circuito.
Detector de cruces por cero:
V6 > 0v = Vo = +Vsat
V6 < 0v = Vo = -Vsat
Vsat = 90% tensión de alimentación
c) Simular el circuito en MULTISIM.
d) Hacer una descripción del funcionamiento del " Interruptor activado por sonido".
Actividad 2
Se desea implementar un detector de humo.
El proyecto requiere la utilización de una celda fotorresistiva, de forma que según el nivel de humo presente en el ambiente haga activar una alarma sonora y lumínica. El circuito deberá ser alimentado con la red eléctrica 220 Vca 50 Hz.
a) Dibujar el circuito esquemático con valores comerciales.
En el siguiente circuito se puede el modulo de alimentación y el modulo de salida del circuito detector de humo:
En este lo que se observa es el comparador, la celda fotorresistiva ( junto a una lampara para censar el nivel de humo en el ambiente) fue remplazada por 2 resistencias y un potenciómetro que simularian el valor minimo y máximo de resistencia de la celda:
b) Los cálculos de diseño con la función transferencia de cada etapa del circuito.
Detector de cruces por cero:
V6 > 0v = Vo = +Vsat
V6 < 0v = Vo = -Vsat
Vsat = 90% tensión de alimentación
c) Simular el circuito en MULTISIM.
d) Hacer una descripción del funcionamiento del detector de humo.
La celda fotorresistiva es iluminada por una lampara cuando ingresa el humo esta disminuye su resistencia aumentando el valor de tensión en la entrada del comparador, cuando llega a un cierto nivel ( ajustable mediante un potenciometro) dispara el relay activando las alarmas lumínicas y sonoras, cuando el humo desaparece la tensión baja y se apagan las alarmas. Se puso un diodo 1N4007 para proteger al transistor que controla los relays.
Actividad 3
Diseñar un circuito de un voltímetro.
La escala del mismo deberá ser 0 a 5 V con una sensibilidad mínima de 500mV. Deberá tener un indicador de polaridad.
Se recomienda la utilización de circuitos integrados LM339 en la configuración de detectores de nivel.
b) Los cálculos de diseño con la función transferencia.
V (Terminal Negativo) > V (Terminal Positivo) = Vo = V de alimentación (9V)
V (Terminal Negativo) < V (Terminal Positivo) = Vo = Masa
d) Hacer una descripción del funcionamiento del voltímetro.
Actividad 4
Se desea implementar un cricuito con operacionales que permita medir el grado de desfasaje (0° a 360°) entre dos señales de entrada con indicación en un voltímetro analógico.
b) Los cálculos de diseño con la función transferencia de cada etapa del circuito.
c) Simular el circuito en MULTISIM.
d) Hacer una descripción del funcionamiento del medidor de fase.
Se le colocan dos señales, una con 0°, y otra con 10° de desfasaje ( con el propósito de que a la salida se vea reflajada ese desfasaje). A cada señal por separado, se le colocó un buffer o seguidor de linea. Luego se le coloco un derivador a cada señar por separado, seguido de un diodo 1N4007 con una resistencia de 1k respectivamente. Finalmente se unen ambas señales, inyectándolas en el pin de clock de un flip flop tipo JK. Los pines J y K son conectados directamente a VCC, y con un pulsador a GND. En la salida Q tendremos la señal cuadrada con valores de 0 y 1 logicos, de esta manera, se puede saber a través de la diferencia entre sus dos estados, el grado de desfasaje de las señales inyectadas al comienzo del circuito. Vale aclarar que este circuito sólo mide desfasaje hasta 180°.
Actividad 5
Partiendo de la configuración de comparadores diseñar un circuito generador de pulsos.
El circuito deberá variar la frecuencia desde 100Hz a 100KHz, con ajuste de ciclo de actividad desde 20% al 80% y salida compatible con familia lógica TTL y CMOS.a) Dibujar el circuito esquemático con valores comerciales.
b) Los cálculos de diseño con la función transferencia de cada etapa del circuito.
c) Simular el circuito en MULTISIM
d) Hacer una descripción del funcionamiento del circuito generador de pulsos
El circuito generador de pulsos funciona a partir de muchas etapas. La primera etapa consiste en en una etapa que maneja el tema de la frecuencia deseada a usar. Esto se logra a partir de 4 capacitores que se elijen con una serie de llaves; con un potenciómetro para elegir un rango de frecuencia limitada por cada capacitor, y un último potenciómetro de ajuste fino.
La segunda etapa consiste de una etapa que realiza la función integradora y amplificadora de la señal de la etapa anterior, manteniendo la frecuencia de dicha etapa.
Por ultimo tenemos la etapa de ajuste del ciclo de actividad, pero se deriva a dos etapas distintas: una con salida de 5 V y la otra etapa con salida de 12V.
La segunda etapa consiste de una etapa que realiza la función integradora y amplificadora de la señal de la etapa anterior, manteniendo la frecuencia de dicha etapa.
Por ultimo tenemos la etapa de ajuste del ciclo de actividad, pero se deriva a dos etapas distintas: una con salida de 5 V y la otra etapa con salida de 12V.
Actividad 6
Se desea monitorear una batería de 12V. Los requisitos del funcionamiento del circuito serán:
- Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 10.5V se deberá conectar a un cargador.
- Cuando el voltaje de la batería alcance los 13.5V, se deberá desconectar del mismo.
- Considere que el circuito tiene una alimentacion de +/- 15V.
a) Hacer una descripción del funcionamiento del circuito.
El circuito se trata de un. El mismo tiene un nivel de histéresis de 3V, VLT = 10.5 v y VUT = 13.5 v.
b) Los cálculos de diseño con la función transferencia de cada etapa del circuito
Vut = -Vsat/N -Vref/M
Vlt = -Vref/M -(+Vsat)/N
Vh = Vut - Vlt = (+Vsat) - (-Vsat)/ N
Vctr = (Vut - Vlt)/2 = - Vref/M - (+Vsat) + (-Vsat) / 2N
Vctr = - Vref / M
Vlt = -Vref/M -(+Vsat)/N
Vh = Vut - Vlt = (+Vsat) - (-Vsat)/ N
Vctr = (Vut - Vlt)/2 = - Vref/M - (+Vsat) + (-Vsat) / 2N
Vctr = - Vref / M
Siendo M=1, N=8, Vcrt= 12 v, Vut= 13.5 v, Vlt= 10.5 v.
c) Dibujar el circuito esquemático con valores comerciales.
d) Simular el circuito en MULTISIM.
Para resolver este problema lo que se utiliza es un comparador con histéresis, cuando la tensión cae por debajo de la tensión de referencia el comparador satura un transistor que activa un rele, conectado a la tensión de alimentacion que carga la bateria. Y cuando esta por ensima corta el circuito.











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