UNACHING. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
ELECTRONIA II Y LAB. ING. FAUSTO NAVARRETE
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN CONTADOR DIGITAL DE DOS
DIGITOS
Objetivo General.
Un contador digital puede ser diseñado en pcb para su implementación.
Objetivos Específicos:
Hacer un diseño en placa de un contador digital.
Analizar el modelado y rooteado de una pcb
Conocer el software que permite el diseño y simulación para un pcb
PROPOSITO
Sustentar conocimientos adquiridos en clases y llevar a la práctica todos y cada
uno de los pasos a seguir para el diseño en pcb.
ALCANCE
Generar habilidades, motivar el análisis y la investigación para alcanzar un
propósito
MARCO TEORICO.
CONTADOR DIGITAL
En electrónica es bastante frecuente verse necesitado de contabilizar eventos y por tanto
se requiere utilizar un contador, en nuestro caso se tratará de un contador electrónico
digital. Un contador electrónico básicamente consta de una entrada de impulsos que se
encarga de conformar (escuadrar), de manera que el conteo de los mismos no sea
alterado por señales no deseadas, las cuales pueden falsear el resultado final. Estos
impulsos son acumulados en un contador propiamente dicho cuyo resultado, se presenta
mediante un visor de siete segmentos, para nuestro contador utilizaremos circuitos
integrados como el 7490, 7474 y 555
7490 Contador de décadas.
En electrónica es bastante frecuente verse necesitado de contabilizar eventos y por tanto
se requiere utilizar un contador, en nuestro caso se tratará de un contador electrónico
digital. Un contador electrónico básicamente consta de una entrada de impulsos que se
encarga de conformar (escuadrar), de manera que el conteo de los mismos no sea
alterado por señales no deseadas, las cuales pueden falsear el resultado final. Estos
impulsos son acumulados en un contador propiamente dicho cuyo resultado, se presenta
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mediante un visor que puede estar constituido por una serie de sencillos dígitos de siete
segmentos.
7447 decodificador
Es un decodificador de BCD a 7 segmentos. Recibe como entradas 4 bits que forman un
dígito codificado en binario (BCD, BinaryCodedDigit) y da como salida el mismo
número (dígito), pero listo para ser presentado en un display de 7 segmentos.
En otras palabras: si tienes un dígito BCD que quieres mostrar en un display de 7
segmentos, se conecta éste último a las correspondientes salidas del 74LS47.
Cave recalcar que en la entrada de nuestro circuito se debe tener un generador de pulsos
de reloj, cual se lo puede implementar con un 555 en configuración astable.
Integrado 555
El circuito integrado 555 es uno de los integrados más utilizados en el mundo de la
electrónica por su bajo costo y su gran fiabilidad y es capaz de producir pulsos de
temporización (modo monoestable) muy precisos y que también puede ser usado como
oscilador (modo astable).
CIRCUITO IMPRESO PCB
Un circuito impreso o PCB en inglés, es una tarjeta o placa utilizada para realizar el
emplazamiento de los distintos elementos que conforman el circuito y las
interconexiones eléctricas entre ellos.
Antiguamente era habitual la fabricación de circuitos impresos para el diseño de
sistemas mediante técnicas caseras, sin embargo esta práctica ha ido disminuyendo con
el tiempo. En los últimos años el tamaño de las componentes electrónicas se ha reducido
en forma considerable, lo que implica menor separación entre pines para circuitos
integrados de alta densidad. Teniendo también en consideración las actuales frecuencias
de operación de los dispositivos, es necesaria una muy buena precisión en el proceso de
impresión de la placa con la finalidad de garantizar tolerancias mínimas.
Los circuitos impresos más sencillos corresponden a los que contienen caminos de
cobre (tracks) solamente por una de las superficies de la placa. A estas placas se les
conoce como circuitos impresos de una capa, o en inglés, 1 Layer PCB.
Los circuitos impresos más comunes de hoy en día son los de 2 capas o 2 Layer PCB.
En el presente desarrollo se procederá a la implementación de un pcb de una cara.
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PROCESO DE IMPLEMENTACION DE UN CONTADOR EN PLACA
IMPRESA PCB
PROCEDIMIENTO:
1.-) ETAPA PREVIA:
Se realiza el diseño en pape, del posible circuito a diseñar.
2.-) ANALISIS DEL CIRCUITO:
Se procede a pasar el circuito a un simulador, para el diseño del contador en este caso se
utilizó proteus 7.0.
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3.-) ARMADO DEL ESQUEMA:
En esta etapa se procede a realizar la implementación del esquema en una placa de
simulación física como un protoboard.
4.-) DISEÑO DEL ESQUEMA:
Esta entonces listo para realizar el ruteado del esquema, para ello se utilizara
proteus/ares que es un quien nos va a rootear las pistas, se debe tomar en consideración
los parámetros necesarios para el grosor de las pistas, capa a usar, etc.
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5.-) DISEÑO DEL PCB:
Es un proceso sistemático que comprende desde la impresión en papel del circuito hasta
la conclusión de la placa.
5.1 Impresión del circuito en la placa- método de la plancha. Pasar repetidas veces la
plancha sobre el papel puesto en la placa, hacer esto por alrededor de 15 minutos.
Una vez que se ha hecho esto se sumerge la placa en un recipiente con agua hasta que el
papel empiece a desprenderse del cobre, una vez que esto ocurre se retira el papel muy
suave y solo con la yema de los dedos. Debe tener precaución de no dañar las pistas.
5.2 Sumergir la placa con el circuito impreso en recipiente plástico, verter sobre la
solución de ácido férrico en una cantidad que cubra la placa, mover repetidas veces para
ayudar a facilitar la degradación del cobre.
5.3 Cuando el cobre haya desaparecido por completo retirar del recipiente y lavar la
placa con abundante agua, se notara que solo está el circuito.
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Se limpia cuidadosamente la placa y pasar con lustre o lija fina para retirar la pintura
que recubre las pistas, se perforas los agujeros donde van a ir los elementos.
6.-) CONSTRUCCION DE LA PLACA:
Se procede a colocar todos los elementos en su posición y a soldar.
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CONCLUSIONES:
Ares es un potente diseñador para pcb, sin embargo se debe tener conocimiento
de su funcionamiento.
Se debe seguir paso a paso el método empleado para el diseño.
Hay como diseñar cualquier tipo de circuito sobre una placa.
RECOMENDACIONES:
Tener cuidado con el manejo del ácido férrico, este es nocivo para la salud.
Trabajar aplicando normas de seguridad, tanto en lo eléctrico como en el uso d
sustancias y material inflamable.
Soldar con precisión para no dañar las pistas.
BIBLIOGRAFIA:
www.electronicaparaingenieros.com
www.electronicafacil.com
www.proyectoselectronicoscondisplay7segmentos.com
www.dashhetall.com
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ANEXOS:
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