| Introducción al circuito integrado 555 |
| Escrito por Juare | 16 de Julio de 2009 | ||||
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Introducción al circuito integrado 555.
Este tutorial es una introducción básica a los usos principales del circuito integrado 555. El objetivo es una introducción amigable a este integrado, para que luego el lector pueda informarse mejor sobre usos más complejos o pueda buscar explicaciones más rigurosas en otros sitios donde este integrado es expuesto. Para buscar dichos lugares usar algún buscador. El 555 es un circuito integrado barato que tiene múltiples usos. Los usos más sencillos de probar son: 1) Multivibrador astable. Explicamos cada caso: 1) Utilizando el 555 como Multivibrador astable, obtenemos en el pin de salida del integrado, una onda rectangular. Es decir, durante un tiempo en la salida habrá un 1 lógico (5v) y durante otro tiempo un 0 lógico (0v), repitiéndose el proceso a través del tiempo. Esos tiempos durante los cuales la salida está en 5v o en 0v, se determinan según el valor de un conjunto de elementos pasivos que hay que conectar en las patas del integrado cuando se lo configura. Esos elementos son capacitares y resistencias. Más adelante veremos en detalle las fórmulas. 2) Usando el 555 como Multivibrador monoestable, tenemos un circuito que tiene la salida en estado bajo (0v), hasta que le damos un pulso negativo al pin 2, y entonces se pone la salida en estado alto (5v) durante un tiempo que como en el caso anterior, también está determinado por el valor de los capacitares y resistencias que usemos al configurar el integrado. Un ejemplo de esta configuración puede ser un temporizador. Cuando queramos prender un led durante X tiempo con un pulsador, ponemos al 555 como monoestable, y apretamos un pulsador que entregue un pulso de 0v al pin 2, lo cual hará que la salida se ponga en alto durante X tiempo, según el valor de las resistencias y capacitares. Habiendo visto qué sucede en cada caso, veamos primero un diagrama de los pines del integrado:
La pata 1 (GND) se conecta a masa. La pata 8 (Vcc) es la alimentación, que puede ser entre 5 y 15v, según queramos nosotros. La pata 3 (Out) es la salida. La conexión del resto de las patas depende de la configuración que usemos. Para entender su funcionamiento habría que analizar cómo funciona el integrado por dentro, cosa que no haremos por ahora por su complejidad, que no es tanta pero por el momento nos supera. Más adelante en otro artículo se explicará. La pata 5 (Control) en los casos que vemos va a masa mediante un capacitor de 10nF. Ahora veamos cómo son los circuitos de los que hablábamos antes: 1) Multivibrador astable:
En la salida tendremos una onda rectangular, como podría ser ésta:
Donde: Observar cómo variando el valor del capacitor y de las resistencias obtenemos los tiempos de alto y bajo que necesitemos. 2) Multivibrador monoestable:
Como se ve en el circuito, la pata 2 (Trigger, disparador o gatillo), se encuentra a la espera de un pulso a masa. Cuando eso suceda, la señal de la salida se pondrá en alto por un tiempo t1. Eso podemos hacerlo por ejemplo con un pulsador, que conecte al pin 2 con masa cada vez que pulsemos. Es importante que el pulso sea de corta duración (instantáneo) para que el circuito funcione bien. Otro punto a tener en cuenta es que para evitar disparos en falso, que suelen ocurrir, hay que conectar el pin 2 al positivo a través de una resistencia. Esto va a evitar que en estado de reposo o espera tengamos una activación falsa indeseada, manteniendo al gatillo con un cierto voltaje. Cuando efectivamente mandemos el pulso negativo, el gatillo funcionará correctamente activando la salida durante el tiempo t1. t1 = 1,1 · R · C t1 es el tiempo durante el cual la salida estará en alto. Si se quiere poner la salida en cero cuando todavía está en alto, hay que mandar un pulso instantáneo a masa en el pin 4 (Reset). En ese caso en vez de mandar en reposo el reset al positivo directo, hacerlo a través de una resistencia al igual que con el pin 2. En resumen, las dos maneras más fáciles de usar este integrado son:
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