- Componentes requeridos
- Diagrama de circuito
- Funcionamiento del circuito detector de pulso faltante
- Prueba del circuito detector de pulso faltante
- Aplicaciones
Cuando una señal pasa por un cambio repentino de un valor base a un valor más alto y vuelve al valor base desde un valor más alto después de algún tiempo. Se llama señal de pulso.
En la imagen de arriba, la primera forma de onda muestra un solo pulso donde la señal está cambiando de 0 a 5v (de baja a alta) y de 5v a 0 (de alta a baja) en un corto período de tiempo. La segunda forma de onda muestra un flujo de pulsos de 5 voltios en la línea de señal. Ahora, cuando algunos de los pulsos en esta cadena de pulsos no se producen y tienen el intervalo de tiempo predefinido, se requiere un circuito detector de pulsos faltantes para detectar esos pulsos faltantes. El circuito detector es capaz de proporcionar una notificación de pulso faltante. La última forma de onda que se muestra en la imagen es una señal de pulso faltante.
Aquí construiremos un circuito detector de pulso faltante simple con pocos componentes.
Componentes requeridos
1. Placa de pruebas
2. 555 temporizador IC
3. 2 resistencias de 10k
4. Transistor de unión bipolar BC337 NPN
5. Cables de una sola hebra para la conexión en el tablero.
6. Condensador de disco cerámico 0.01uF
7.condensador de disco cerámico 0.1uF
8.Fuente de voltaje de 12 voltios / 500 mA (se puede usar un adaptador)
Necesitamos algunas otras cosas para probar el circuito detector de pulso faltante:
1.Cualquier tipo de botón pulsador (en este proyecto, el interruptor táctil se utiliza para interrumpir los pulsos de entrada).
2. Una fuente que proporciona pulsos continuos y estables.
Puede ser un generador de funciones o cualquier tipo de fuente de onda cuadrada o triangular.
3. Un osciloscopio para medir la salida.
555 temporizador IC
555 Timer IC es un temporizador IC clásico que se puede utilizar en muchos tipos de aplicaciones relacionadas con la sincronización, consulte todo el circuito del temporizador 555 aquí. Este es un IC de 8 pines. El diagrama de pines del IC del temporizador 555 se muestra en la siguiente imagen.
Transistor NPN BC337
El transistor BC337 es un transistor de unión bipolar NPN. No es necesario usar específicamente este transistor aquí, se puede usar cualquier transistor NPN. El transistor BC337 consta de 3 pines, base, emisor y colector como se muestra en la siguiente imagen:
Diagrama de circuito
A continuación se muestra el esquema del circuito detector de pulso perdido:
Aquí la entrada está conectada a la base del transistor BC337 a través de una resistencia de 10k. Las conexiones IC del temporizador 555 también se muestran en el esquema. El condensador C1 está conectado en paralelo al transistor T1. El interruptor SW1 se utiliza con fines de prueba y para proporcionar un pulso perdido.
El circuito se construye en la placa de pruebas como se muestra en la siguiente imagen:
Funcionamiento del circuito detector de pulso faltante
555 Timer iC está configurado como un generador de impulsos monoestable. 555 IC requiere un oscilador RC para generar los pulsos, que se forma utilizando la resistencia R2 y el condensador C1. Los valores de R2 y C1 determinan el período de tiempo en modo monoestable. El transistor BC337 está conectado a través del condensador C1. La señal de entrada se conecta directamente al pin de disparo del temporizador IC 555 y también se conecta al transistor mediante el uso de una única resistencia de base de 10k.
Cuando la señal de entrada no proporciona ningún pulso faltante, el temporizador IC 555 proporciona una onda cuadrada a través de la salida.
Ahora llega un pulso faltante, el transistor T1 se enciende y, cuando el capacitor C1 se conecta a través del transistor, el BC337 lo descarga. Durante este tiempo de descarga, el oscilador RC no proporciona el intervalo de tiempo perfecto al IC 555. Por lo tanto, la salida permanece alta.
Los valores de la resistencia R2 y el condensador C1 proporcionan el control de tiempo de los circuitos.
Prueba del circuito detector de pulso faltante
Para probar el circuito, se requiere una fuente de señal que proporcione pulsos continuos. Aquí, el punto de calibración del osciloscopio se utiliza para el propósito de fuente de señal de entrada.
En la imagen de arriba, se muestra el punto de calibración del osciloscopio que proporciona una onda cuadrada de 1Khz en una amplitud de cinco voltios.
Para interrumpir o perder los pulsos de entrada, se utiliza un interruptor táctil que se conecta a la base del Transistor BC337 y a tierra.
Siempre que se presiona el interruptor táctil, la base del transistor BC337 está en cortocircuito con la tierra. Debido a esto, el transistor se apaga y los condensadores C1 se cargan.
En la imagen de arriba, el osciloscopio está proporcionando dos señales, la roja es de entrada y la amarilla es de salida. Cuando se presiona el interruptor, los pulsos se pierden y el circuito proporciona una onda cuadrada en la duración de ese pulso perdido.
Puede consultar el siguiente video para ver la forma de onda de entrada y salida en el osciloscopio:
El funcionamiento completo de la circuitería del detector de pulso perdido se muestra en el video que se muestra al final.
Aplicaciones
El circuito generador de impulsos faltante es una excelente aplicación del IC temporizador 555 clásico. Puede disparar una alarma o notificar al usuario cuando hay alguna parada o interrupción en algún proceso.
1. Muchos sistemas de ventiladores electrónicos proporcionan pulsos continuos durante la operación. Este circuito puede determinar y activar fácilmente la alarma si el ventilador se ha detenido o no funciona como debería.
2. En el campo médico, el circuito detector de pulso faltante se usa con dispositivos de monitoreo de latidos. Esto podría alarmar a los médicos por anomalías en los latidos del corazón.
3. Este circuito también es muy útil para detectar una pérdida en el suministro de corriente alterna.
4. También se puede utilizar para la detección de media onda o de onda completa en diversas operaciones relacionadas con la medición de fuentes de señal.
5. En el campo industrial donde se requiere una detección rápida, se puede utilizar un detector de pulsos faltantes.