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3. TITULO: Osciloscopio y Generador de señales OBJETIVO: Aprender a utilizar el osciloscopio como instrumento de medida y el generador de señales para alimentar los circuitos MATERIALES 1 Protoboard 1 Osciloscopio 1 Generador de Señales DESARROLLO DEL EXPERIMENTO: 1. Después de recibir las indicaciones sobre el uso del osciloscopio y el generador de señales realice el siguiente montaje. 2. Conecte el osciloscopio en el generador y en la resistencia Ra y observe la señal. ¿Qué ocurre?

laboratorio 3 fisica electronica

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3. TITULO: Osciloscopio y Generador de señales

OBJETIVO: Aprender a utilizar el osciloscopio como instrumento de medida y el generador de señales para alimentar los circuitos

MATERIALES 1 Protoboard 1 Osciloscopio 1 Generador de Señales

DESARROLLO DEL EXPERIMENTO:

1. Después de recibir las indicaciones sobre el uso del osciloscopio y el generador de señales realice el siguiente montaje.

2. Conecte el osciloscopio en el generador y en la resistencia Ra y observe la señal. ¿Qué ocurre?

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OBJETIVO: Identificar el trabajo de las compuertas lógicas y su aplicación en el campo de los circuitos. También se pretende identificar el sistema que compone el funcionamiento de un integrado.

MARCO TEÓRICO Un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñado para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital; es decir, que solo puedan tomar valores discretos. Estas señales discretas se encuentran en todos los sistemas digitales, como las computadoras y calculadoras, equipos de audio y video y numerosos dispositivos electrónicos.

Las computadoras digitales utilizan el sistema de números binarios, que tienen dos dígitos 0 y 1. Un dígito binario se denomina 1 bit. La información está representada en las computadoras digitales en grupos de bits. Utilizando diversas técnicas de codificación los grupos de bits pueden hacerse que representen no solamente números binarios sino también otros símbolos discretos cualesquiera, tales como dígitos decimales o letras de alfabeto.

Figura 1 Señal digital en un osciloscopio

Compuertas Lógicas: Las compuertas lógicas son circuitos integrados, construidos con diodos, transistores y resistencias, que conectados de cierta manera hacen que la salida del circuito sea el resultado de una operación lógica básica (como la AND, OR, NOT, etc.) sobre la entrada.

Figura 2 plano interior de un integrado

Flip - Flops. El elemento más importante de una memoria semiconductora es el flip-flop, el cual se puede construir por medio de compuertas lógicas. Aunque una compuerta lógica por sí sola no tiene la capacidad de almacenamiento, pueden conectarse varias de ellas en un arreglo especial, de manera que permitan almacenar información.

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MATERIALES: 1 Protoboard 1 Fuente de voltaje D.C 1 Circuito Integrado. 7408 (compuerta) 1 Circuito Integrado. 7432 (compuerta) 1 Circuito Integrado 7404 (compuerta) Cables de Conexión.

Resultados

Circuito integrado 7408 AND

Entrada A Entrada B Salida

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Circuito integrado 7832 OR

Entrada A Entrada B Salida

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

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Figura 3 Diagrama lógico

Montaje número 3

Entrada A Entrada B Salida

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

Análisis.

La invención de nuevos componentes eléctricos permitió que el rendimiento de los circuitos tenga una mejor autonomía. A través de esto se redujo el espacio interior de los electrodomésticos y otros objetos tecnológicos. En el caso de los circuitos integrados que contienen resistores, condensadores, transistores, diodos y otros más permitió que al armar un circuito en la práctica de laboratorio fuera fácil el ensamblaje. Los resultados que se obtuvieron fueron correctos de acuerdo a las especificaciones de cada integrado. Se cumplieron las operaciones básicas y lógicas que maneja cada circuito sobre las entradas (AND, OR, NOT)

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