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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
“ESTANISLAO RAMIREZ RUIZ”
SISTEMAS DIGITALES
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
PROFESOR: PABLO VELÁZQUEZ TORRES.
ESTUDIANTES DEL GRUPO 3IV9, continuando con nuestras actividades de clase por este medio,
REALIZAR LAS SIGUIENTES EN TU CUADERNO DE NOTAS Y REPORTES DE PRÁCTICAS:
1.- Empleando las siguientes ecuaciones, indica en qué casos de aplican en los circuitos Serie y Paralelo con
Capacitores.
CT = C1 + C2 + C3 +…. + Cn Parar CIRCUITO: __________________
CT =
Parar CIRCUITO: __________________
Realiza el cálculo de la capacitancia total o equivalente de circuitos serie, paralelo y mixto con capacitores,
de los ejemplos siguientes:
a).- 10 capacitores de 100 pFd en serie. Dibuja el circuito.
b).- 10 Capacitores de en paralelo 10,000 nFd. Dibuja el circuito.
c).- Circuito mixto de la figura 1, con 10 capacitores de 10 µFd.
C1
10uF
C2
C4
C5
10uF
10uF
10uF
C3
10uF
C6
10uF
C10
C9
C8
10uF
10uF
10uF
C7
Figura 1.- CIRCUITO MIXTO DE CAPACITORES
10uF
d).- De lo anterior se deduce que:
 Para los capacitores en SERIE, su la Capacitancia Total o equivalente es:
____________________________________________________________________________________
 Para los capacitores en PARALELO, su la Capacitancia Total o equivalente es:
____________________________________________________________________________________
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2.- ¿Cuáles son las fórmulas para calcular la inductancia equivalente o total de los circuitos Serie y paralelo
con bobinas o inductores?
3.- Investiga los siguientes conceptos:
- Reactancia Inductiva, Reactancia Capacitiva, Impedancia.
- Comportamiento de los capacitores e inductores en C.D. y en C.A.
4.- Escribe las características más significativas y dibuja cada una de las siguientes señales:
a).- SENIODAL
b).- TRIANGULAR
c).- CUADRADA
NOTAS:
LAS ACTIVIDADES 1 A 4 ANTERIORES DEBERAN ESTAR EN TU CUADERNO DE NOTAS O APUNTES EL DÍA
MIERCOLES 15 DE OCTUBRE, TE SOLICITO DE FAVOR RECABAR LA FIRMA DE PADRE O TUTOR AL FINAL
DE ESTAS.
LA PRÁCTICA 7, PARA EL DÍA MARTES 14 DE OCTUBRE, TE SOLICITO DE FAVOR RECABAR LA FIRMA DE
PADRE O TUTOR AL FINAL DE ESTA.
BIBLIOGRAFÍA.
- Electricidad y electrónica, de Harry Milef, Limusa.
- Análisis introductorio de circuitos, R. Boylestad, Printice Hall
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PRÁCTICA No. 7.- CIRCUITO INTEGRADO 555 COMO OSCILADOR ASTABLE
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1.- Utilizando el siguiente material, construye de manera individual, en tu Proto-Board el circuito de la
Figura 2:
Material:
- 1 C.I. LM555 o NE555,
- 3 Capacitores electrolíticos C1=1 µFd, 10 µFd, y 100 µFd a 25 V
- 1 Capacitor cerámico C2=0.1 µFd a 50V o 100 V)
- 2 Resistores R1=100 KΩ, R2=10KΩ a ½ Watts,
- Batería de 9 Volts con broche o terminales de conexión al proto-board.
- 1 LED
U1
4
100k
R
VCC
NE555
R1
Q
DC
5
BAT1
9V
3
7
R3
220
D1
CV
LED-BLUE
10k
TR
TH
6
1
2
GND
R2
C1
1uF
C2
0.1uF
Figura 2.- oscilador astable 555
2.- Una vez construido verifica su funcionamiento y registra tus observaciones:
3.- Cambia los valores de C1 a los otros valores pedidos y registra lo que ocurre en cada caso (espera en el
último de 20 a 30 segundos para observar.
4.- Este circuito integrado te será de utilidad como oscilador Astable (inestable) para los sistemas digitales,
ya que produce una señal cuadrada como señal de reloj o generador de pulsos con cierta amplitud (5 o 9
Volts) y a una frecuencia definida por los valores de tiempos de carga y descarga que establecen los
componentes R1, R2 y C1, como circuito RC en red de Carga y Descarga., por lo que te pido investigar en sus
hojas de especificaciones o la bibliografía correspondiente, cuáles otros modos puede trabajar, y dibujar el
circuito correspondiente, así como sus ecuaciones correspondientes en estos modos para el periodo (T) y
por lo tanto para calcular la frecuencia
, registra tus conclusiones.
SALUDOS CORDIALES A TOD@S,
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