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Capítulo 6. Generadores de señal

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<strong>6.</strong>1 Introducción<br />

6<br />

<strong>Generadores</strong> <strong>de</strong> Señal<br />

En los capítulos anteriores la motivación principal ha sido el estudio <strong>de</strong> circuitos<br />

electrónicos que procesaban <strong>señal</strong>es. En este capítulo se estudian los circuitos<br />

electrónicos aplicados en la generación <strong>de</strong> <strong>señal</strong>es. La primera parte <strong>de</strong>l capítulo se<br />

<strong>de</strong>dica a los astables (circuitos con dos estados). En primer lugar se estudian los basados<br />

en el amplificador operacional <strong>de</strong> propósito general, para luego pasar a ver los circuitos<br />

basados en comparadores <strong>de</strong> propósito específico.<br />

La segunda parte <strong>de</strong>l tema se <strong>de</strong>dica a los circuitos temporizadores. Se trata <strong>de</strong> un<br />

grupo <strong>de</strong> circuitos que, ante una excitación <strong>de</strong> tipo impulso general un pulso o estado<br />

temporizado <strong>de</strong> duración establecida por componentes externos. Primero se ven<br />

circuitos basados en el amplificador operacional y luego se analiza el temporizador<br />

integrado 555.<br />

El capítulo finaliza con el estudio <strong>de</strong> los lazos <strong>de</strong> realimentación no lineal para la<br />

generación <strong>de</strong> funciones matemáticas, o <strong>señal</strong>es que se ven en un osciloscopio:<br />

triangular, cuadrada, diente <strong>de</strong> sierra y sinusoidal. Esta última es objeto monográfico <strong>de</strong>l<br />

capítulo 9; en este tema se ve su generación por tramos. Todos los circuitos <strong>de</strong> este tema<br />

se basan en la operación no lineal <strong>de</strong>l AO en régimen saturante.<br />

<strong>6.</strong>2 Circuitos astables o multivibradores libres<br />

Un circuito mulivibrador astable o <strong>de</strong> oscilación libre (free running multivibrator) es un<br />

generador <strong>de</strong> ondas cuadradas. En todos los circuitos se analiza la carga y <strong>de</strong>scarga <strong>de</strong><br />

un con<strong>de</strong>nsador según la ecuación no lineal:<br />

v<br />

c<br />

( t)<br />

v ( t → ∞)<br />

+ [ v ( t = ) − v ( t → ∞)<br />

] e RC<br />

= 0 (1)<br />

c<br />

c<br />

Escribiremos esta ecuación por simplicidad incluyendo al “∞” en los números reales:<br />

v<br />

c<br />

( t)<br />

= v ( ∞)<br />

+ [ v ( 0<br />

) − v ( ∞)<br />

] e RC<br />

c<br />

c<br />

©JJGDR-UCA 1<br />

c<br />

c<br />

−<br />

−<br />

t<br />

t


Circuitos Analógicos Aplicados. Juan José González <strong>de</strong> la Rosa<br />

Como comprobación <strong>de</strong> la ecuación basta consi<strong>de</strong>rar las situaciones extremas:<br />

−<br />

( 0)<br />

= v ( ∞)<br />

+ [ v ( 0)<br />

− v ( ∞)<br />

] e RC = v ( ∞)<br />

+ [ v ( ) − v ( ∞)<br />

]<br />

vc c c c 1 23<br />

/ c c 0<br />

lim v<br />

t→∞<br />

c<br />

2 ©JJGDR-UCA<br />

1<br />

( t)<br />

= v ( → ∞)<br />

+ [ ( = 0)<br />

− ( → ∞)<br />

] RC<br />

c t vc<br />

t vc<br />

t e 23<br />

0<br />

/<br />

1<br />

→0<br />

c<br />

t→∞<br />

−<br />

A continuación se estudian los distintos circuitos astables basados en amplificadores<br />

operacionales.<br />

<strong>6.</strong>2.1 Basados en el amplificador operacional <strong>de</strong> propósito general<br />

El circuito queda <strong>de</strong>scrito en la figura 1. El par RC provoca las transiciones <strong>de</strong>l AO<br />

gracias a la carga y <strong>de</strong>scarga <strong>de</strong>l con<strong>de</strong>nsador. El divisor <strong>de</strong> tensión <strong>de</strong> la parte inferior<br />

establece los puntos <strong>de</strong> conmutación <strong>de</strong>l comparador, que son los límites <strong>de</strong> carga y<br />

<strong>de</strong>scarga <strong>de</strong>l con<strong>de</strong>nsador. La relación <strong>de</strong> división suele <strong>de</strong>nominarse a veces por la letra<br />

griega β (fracción <strong>de</strong> realimentación):<br />

β ≡<br />

1<br />

R<br />

2<br />

R + R<br />

El AO adopta dos estados <strong>de</strong> salida, ±V SAT (±V OM). En estado alto el con<strong>de</strong>nsador se<br />

carga hasta el punto <strong>de</strong> conmutación superior, V CS. Des<strong>de</strong> este valor <strong>de</strong> salida C se<br />

<strong>de</strong>scarga hasta el punto <strong>de</strong> conmutación inferior, V CI, estando la salida en estado bajo.<br />

I carga<br />

V REF<br />

- +<br />

C<br />

R 2<br />

Fig. 1. Circuito multivibrador <strong>de</strong> oscilación libre (astable)<br />

basado en AO <strong>de</strong> propósito general i<strong>de</strong>al.<br />

Las <strong>señal</strong>es involucradas en la dinámica se aprecian en la figura 2. Para comenzar el<br />

análisis es interesante observar en primer lugar que la tensión en el terminal no inversor<br />

<strong>de</strong>l AO vale en todo momento:<br />

v<br />

v<br />

=<br />

-<br />

+<br />

R<br />

+ V<br />

+ o 2 REF 1<br />

1<br />

R<br />

R 1<br />

2<br />

R + R<br />

2<br />

R<br />

I<strong>de</strong>scarga vo +VSAT -V SAT


6 <strong>Generadores</strong> <strong>de</strong> <strong>señal</strong>es<br />

Esta expresión se obtiene aplicando el principio <strong>de</strong> superposición en el terminal no<br />

inversor <strong>de</strong>l AO.<br />

0<br />

Vcs<br />

Vci<br />

Fig. 2. Dinámica estacionaria <strong>de</strong>l circuito <strong>de</strong> la figura 1. El periodo<br />

<strong>de</strong> la oscilación viene dado por T=TH+TL; f=1/T.<br />

Los tiempos involucrados son tres y proporcionales a la constante <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong>l circuito<br />

τ=RC. El primero es el que tarda en alcanzar la oscilación en régimen permanente, y no<br />

interviene en el cálculo <strong>de</strong>l periodo.<br />

t<br />

1<br />

⎡<br />

⎢<br />

⎢<br />

1<br />

= τ ln<br />

⎢ V<br />

⎢1−<br />

⎣ V<br />

REF<br />

SAT<br />

⎛ R1<br />

+ R<br />

⎜<br />

⎝ R1<br />

Ahora planteamos las expresiones <strong>de</strong> los tiempos <strong>de</strong> estados bajo y alto:<br />

T<br />

L<br />

t0 t1<br />

+Vcc<br />

v o2<br />

T L<br />

⎡<br />

⎢<br />

⎢ 2R2<br />

= τ ln<br />

⎢<br />

1+<br />

⎛<br />

⎢<br />

VREF<br />

⎜<br />

⎢ ⎜<br />

1+<br />

⎣ ⎝ VSAT<br />

-Vcc<br />

⎤<br />

⎥<br />

⎥<br />

⎞<br />

⎥<br />

⎟ ⎥<br />

⎟<br />

R1<br />

⎠ ⎥<br />

⎦<br />

©JJGDR-UCA 3<br />

T<br />

H<br />

2<br />

⎤<br />

⎞<br />

⎥<br />

⎥<br />

⎟<br />

⎠⎥<br />

⎥<br />

⎦<br />

⎡<br />

⎢<br />

⎢ 2R2<br />

= τ ln<br />

⎢<br />

1+<br />

⎛<br />

⎢<br />

VREF<br />

⎜<br />

⎢ ⎜<br />

1−<br />

⎣ ⎝ VSAT<br />

Estas ecuaciones permiten realizar el diseño. Destaca su simetría.<br />

<strong>6.</strong>2.2 Astable basado en comparador <strong>de</strong> propósito específico<br />

t2<br />

T H<br />

t3<br />

⎤<br />

⎥<br />

⎥<br />

⎞<br />

⎥<br />

⎟ ⎥<br />

⎟<br />

R1<br />

⎠ ⎥<br />

⎦<br />

En este apartado <strong>de</strong> estudia un generador <strong>de</strong> ondas cuadradas u oscilador cuadrangular<br />

con LM111. Montaje experimental con PSPICE. Mostramos en esta ocasión la<br />

simulación <strong>de</strong>l circuito. La figura 3 muestra en diagrama <strong>de</strong>l circuito en el capturador <strong>de</strong><br />

esquemas <strong>de</strong> ORCAD-PSPICE.<br />

v o1<br />

t


Circuitos Analógicos Aplicados. Juan José González <strong>de</strong> la Rosa<br />

Fig. 3. Esquema <strong>de</strong> un astable basado en AO comparador LM111.<br />

Las <strong>señal</strong>es involucradas (tensiones en el con<strong>de</strong>nsador y en la salida) se aprecian en la<br />

figura 4.<br />

Fig. 4. Evolución <strong>de</strong> las <strong>señal</strong>es <strong>de</strong>l reloj <strong>de</strong> la figura 3, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el régimen<br />

transitorio al permanente. En las opciones <strong>de</strong> simulación <strong>de</strong>l menú “transient”<br />

se <strong>de</strong>be habilitar la pestaña “skip initial transient solution”.<br />

<strong>6.</strong>3 Temporizador con disparo único retardado<br />

El circuito <strong>de</strong> la figura 5 es un temporizador que se emplea para alimentar una carga<br />

resistiva R L <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haberse conectado la alimentación. Está basado en un AO <strong>de</strong><br />

propósito general funcionando como comparador; es <strong>de</strong>cir que ofrece como posibles<br />

salidas ±V cc.<br />

4 ©JJGDR-UCA


v c<br />

R=<br />

10 kΩ<br />

C=<br />

10 μF<br />

vc(0)=0<br />

V cc=12 V<br />

7,5 V<br />

+<br />

6 <strong>Generadores</strong> <strong>de</strong> <strong>señal</strong>es<br />

Fig. 5. Circuito <strong>de</strong> alimentación retardada <strong>de</strong> una carga resistiva RL. El diodo<br />

zéner se consi<strong>de</strong>ra i<strong>de</strong>al, presentando tensión nula entre ánodo y cátodo<br />

cuando conduce en la zona directa, y pendientes <strong>de</strong> conducción infinitas y la<br />

zona directa y en la zona zéner.<br />

En t=0 s, se aplica la alimentación <strong>de</strong>l circuito y aparecen 6 V en el terminal inversor<br />

<strong>de</strong>l AO (divisor <strong>de</strong> tensión en dos resistencias idénticas). Esta es la tensión <strong>de</strong> referencia<br />

<strong>de</strong>l comparador; es la tensión a vencer para cambiar <strong>de</strong> estado.<br />

Inicialmente el con<strong>de</strong>nsador está <strong>de</strong>scargado, por lo que la tensión en el terminal no<br />

inversor <strong>de</strong>l AO es cero. Esto significa que la tensión diferencial <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l AO vale<br />

-6 V; en consecuencia la tensión <strong>de</strong> salida <strong>de</strong>l AO es -12 V. Esta tensión mantiene al<br />

diodo zéner funcionando como diodo normal, y ofreciendo una tensión <strong>de</strong> conducción<br />

<strong>de</strong> 0 V. Esta es la tensión <strong>de</strong> salida si el zéner opera como diodo normal.<br />

Este estado es transitorio, ya que la tensión diferencial va creciendo con la carga <strong>de</strong>l<br />

con<strong>de</strong>nsador y en algún momento cambiará la salida <strong>de</strong> 0 al valor <strong>de</strong> la tensión zéner. El<br />

tiempo que dura la salida en nivel bajo (estado temporizado) se <strong>de</strong>nomina tiempo o<br />

intervalo <strong>de</strong> temporización. La evolución <strong>de</strong> las <strong>señal</strong>es se indica en la figura <strong>6.</strong><br />

En resumen:<br />

v<br />

v<br />

c<br />

c<br />

R1=<br />

10 kΩ<br />

v d<br />

R1=<br />

10 kΩ<br />

( t)<br />

< VREF<br />

= 6 V → voAO<br />

= −12<br />

V → vo<br />

= 0<br />

( t)<br />

> V = 6 V → v = 12 V → v = 5V<br />

REF<br />

-<br />

+<br />

+V cc<br />

-V cc<br />

oAO<br />

R2=<br />

2 kΩ<br />

©JJGDR-UCA 5<br />

v oAO<br />

VZ=<br />

5 V<br />

o<br />

V<br />

RL<br />

v o


Circuitos Analógicos Aplicados. Juan José González <strong>de</strong> la Rosa<br />

vc(V)<br />

0<br />

12<br />

6<br />

voAO(V)<br />

12<br />

ttemp<br />

0 t (ms)<br />

ttemp<br />

5τ<br />

-12<br />

vo(V)<br />

5<br />

0<br />

t (ms)<br />

ttemp<br />

5τ<br />

Fig. <strong>6.</strong> Evolución <strong>de</strong> las <strong>señal</strong>es involucradas en el<br />

temporizador <strong>de</strong> retardo. De arriba hacia abajo: tensión en el<br />

con<strong>de</strong>nsador, salida <strong>de</strong>l AO y salida <strong>de</strong>l circuito en el diodo<br />

zéner.<br />

A continuación, vamos a calcular el tiempo <strong>de</strong> temporización; es <strong>de</strong>cir, el que emplea<br />

el circuito en ofrecer una tensión en la salida distinta <strong>de</strong> cero. La constante <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong><br />

carga <strong>de</strong>l con<strong>de</strong>nsador vale τ=10 ms. Planteamos la ecuación <strong>de</strong> carga <strong>de</strong>l con<strong>de</strong>nsador<br />

partiendo <strong>de</strong> condiciones iniciales nulas:<br />

t<br />

t<br />

−<br />

− ⎛<br />

v ( ) = ( ∞)<br />

+ [ ( ) − ( ∞)<br />

] RC ↔ ( ) = + [ − ] RC = ⎜<br />

c t vc<br />

vc<br />

0 vc<br />

e vc<br />

t Vcc<br />

0 Vcc<br />

e Vcc<br />

1−<br />

e<br />

⎜<br />

⎝<br />

Cuando se alcanzan los 6 V, se contabiliza en tiempo <strong>de</strong> temporización:<br />

⎛ ttemp − ⎞<br />

⎜<br />

6 12 1 e 10 ⎟<br />

=<br />

⎜<br />

−<br />

⎟<br />

→ ttemp<br />

= −10×<br />

ln ≅<br />

⎝ ⎠<br />

( 0,<br />

5)<br />

6,<br />

93 ms<br />

Por otra parte, el estado estacionario se alcanza al cabo <strong>de</strong> 5 veces la constante <strong>de</strong><br />

tiempo. Al cabo <strong>de</strong> este tiempo, llamado tiempo <strong>de</strong> estabilización (t s), el con<strong>de</strong>nsador se<br />

habrá cargado totalmente a la tensión <strong>de</strong> alimentación, y por él ya no circula corriente.<br />

Es este un criterio generalmente adoptado en Electrónica. Si se <strong>de</strong>seara modificar el<br />

tiempo <strong>de</strong> temporización sería necesario modificar la constante <strong>de</strong> tiempo.<br />

6 ©JJGDR-UCA<br />

5τ<br />

t (ms)<br />

−<br />

t<br />

RC<br />

⎞<br />

⎟<br />

⎟<br />


<strong>6.</strong>3 Circuito monoestable basado en amplificador operacional<br />

6 <strong>Generadores</strong> <strong>de</strong> <strong>señal</strong>es<br />

Los circuitos monoestables o temporizadores <strong>de</strong> estado único generan un pulso <strong>de</strong><br />

duración finita y <strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> los componentes que ro<strong>de</strong>an al amplificador<br />

operacional (resistencias y con<strong>de</strong>nsadores). El pulso generado se <strong>de</strong>nomina estado<br />

temporizado.<br />

El pulso se emplea para excitar otro circuito o un instrumento electrónico. Por<br />

ejemplo para sincronizar la actuación <strong>de</strong> dos equipos el pulso que emitiera el primero<br />

serviría para iniciar el segundo.<br />

Estos circuitos presentan pues dos estados. En el estado estable, el circuito no recibe<br />

excitación que provoque la transición al estado temporizado. Cuando el circuito recibe<br />

como entrada un pulso, pasa al estado inestable o temporizado. Por sí sólo el circuito<br />

abandona este estado, regresando al estado estable, que es el que presenta por <strong>de</strong>fecto.<br />

Una red RC es la que se encarga <strong>de</strong> provocar el regreso al estado estable o por <strong>de</strong>fecto.<br />

En concreto será un con<strong>de</strong>nsador conectado a uno <strong>de</strong> los terminales <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> un<br />

AO comparador, el que actúe como elemento <strong>de</strong> restablecimiento <strong>de</strong>l estado estable.<br />

Todos estos componentes se aprecian en la figura 7.<br />

vc C<br />

vc(0)=0<br />

+<br />

v d<br />

+<br />

Fig. 7. Circuito temporizador genérico <strong>de</strong><br />

estado único basado en amplificador<br />

operacional. D es un diodo i<strong>de</strong>al. S es un<br />

pulsador; para accionar el circuito se cierra y se<br />

abre. S por <strong>de</strong>fecto está abierto.<br />

El análisis <strong>de</strong>l circuito comienza <strong>de</strong>duciendo el estado estable o por <strong>de</strong>fecto que<br />

presenta, antes <strong>de</strong>l disparo, antes <strong>de</strong> pulsar “S”. Éste se da con la salida a nivel bajo. En<br />

efecto, si v o=-V cc, V + =-βV cc. Por otra parte, si la salida está en estado bajo, el diodo D<br />

está conduciendo (en el ánodo tiene 0 V y en el cátodo -V cc, a través <strong>de</strong> una resistencia).<br />

Esta situación es coherente con la tensión <strong>de</strong> 0 V que acumula inicialmente el<br />

con<strong>de</strong>nsador.<br />

Con todo, la tensión diferencial <strong>de</strong>l comparador al inicio es muy negativa, con lo que<br />

la salida es el estado bajo:<br />

©JJGDR-UCA 7<br />

-<br />

R<br />

D S<br />

+V cc<br />

-V cc<br />

R1<br />

R2<br />

v o


Circuitos Analógicos Aplicados. Juan José González <strong>de</strong> la Rosa<br />

v<br />

d<br />

= v<br />

+<br />

−<br />

R<br />

−<br />

2<br />

v{<br />

= −Vcc<br />

− 0 < 0 → vo<br />

= −Vcc<br />

v R + R<br />

c<br />

1 2<br />

Este era nuestro punto <strong>de</strong> partida, por lo que es coherente esta situación inicial.<br />

Veamos cuál es la evolución <strong>de</strong>l circuito (su dinámica) al pulsar “S” (cerrar y abrir).<br />

Cuando esto suce<strong>de</strong>, la tensión diferencial <strong>de</strong>l comparador se anula y <strong>de</strong>l estado bajo que<br />

estaba por <strong>de</strong>fecto se pasa al alto, que es el estado temporizado. En esta situación <strong>de</strong><br />

salida en estado alto, la tensión diferencial <strong>de</strong>l comparador vale:<br />

R2<br />

v d = Vcc<br />

− vc<br />

> 0 → vo<br />

= V<br />

R + R<br />

1<br />

2<br />

La tensión en el con<strong>de</strong>nsador va creciendo y llegará un momento en que la tensión<br />

diferencial se anule y el circuito pase <strong>de</strong> nuevo al estado bajo. La conmutación hasta este<br />

estado, que ya se mantiene, se produce en el instante en que la tensión <strong>de</strong>l con<strong>de</strong>nsador<br />

vale:<br />

R2<br />

vc = Vcon<br />

= Vcc<br />

R + R<br />

La figura 8 muestra la evolución en el tiempo <strong>de</strong> las <strong>señal</strong>es mencionadas antes:<br />

+Vcc<br />

Vcon<br />

0<br />

-Vcc<br />

ttemp<br />

vd=0<br />

Fig. 8. Evolución <strong>de</strong> las <strong>señal</strong>es <strong>de</strong>l temporizador <strong>de</strong><br />

disparo único, o generador <strong>de</strong> impulsos, <strong>de</strong> la figura 7.<br />

El circuito permanece en el estado inestable (estado alto<br />

en este caso) durante el tiempo <strong>de</strong> estado temporizado<br />

T. La tensión diferencial sólo es nula en los puntos <strong>de</strong><br />

conmutación.<br />

El ancho <strong>de</strong>l impulso viene dado por:<br />

T<br />

Trec<br />

⎛ R2<br />

⎞<br />

T = RC ln<br />

⎜ + 1<br />

⎟<br />

⎝ R1<br />

⎠<br />

La tensión en el con<strong>de</strong>nsador evolucionará hacia el valor inicial transcurrido el llamado<br />

tiempo <strong>de</strong> recuperación <strong>de</strong>l circuito. En nuestro caso, como el con<strong>de</strong>nsador se carga a<br />

cero a través <strong>de</strong>l diodo y <strong>de</strong> una resistencia, predomina la resistencia dinámica <strong>de</strong>l diodo<br />

8 ©JJGDR-UCA<br />

v c<br />

1<br />

2<br />

v o<br />

cc<br />

t


6 <strong>Generadores</strong> <strong>de</strong> <strong>señal</strong>es<br />

y la constante <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong> transición al estado inicial <strong>de</strong> reposo es prácticamente cero.<br />

Durante este tiempo no se pue<strong>de</strong>n efectuar nuevos disparos.<br />

Puesto que el disparo único genera una onda rectangular que se inicia en un instante<br />

<strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong>finido, y por tanto pue<strong>de</strong> utilizarse para excitar otras partes <strong>de</strong>l equipo u<br />

otros circuitos, este circuito recibe el nombre <strong>de</strong> circuito <strong>de</strong> disparo (igual que en el<br />

ejemplo <strong>de</strong>l apartado anterior). A<strong>de</strong>más, como provoca una transición rápida a su estado<br />

<strong>de</strong> reposo, un tiempo T <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l disparo <strong>de</strong> entrada, se <strong>de</strong>nomina también circuito<br />

retardador <strong>de</strong> tiempo (como vimos antes).<br />

A continuación se estudian los temporizadores integrados. In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> su<br />

tecnología <strong>de</strong> fabricación, estos circuitos se fundamentan en la introducción <strong>de</strong><br />

biestables.<br />

<strong>6.</strong>4 El temporizador integrado 555<br />

Es el temporizador integrado más común y fue introducido primero por Signetics<br />

Corporation. Se pue<strong>de</strong> aplicar a gran variedad <strong>de</strong> aplicaciones y es <strong>de</strong> bajo coste. Pue<strong>de</strong><br />

operar con voltajes <strong>de</strong> alimentación en el rango 5-18 V. Incluye dos comparadores, dos<br />

transistores, tres resistencias iguales, un flip-flop, y una etapa <strong>de</strong> salida. A continuación se<br />

exponen sus modos <strong>de</strong> operación.<br />

<strong>6.</strong>4.1 Modo astable<br />

En el modo <strong>de</strong> funcionamiento astable opera como un reloj, produciendo oscilaciones<br />

entre dos estados, llamado pues multivibrador <strong>de</strong> oscilación libre. La figura 9 muestra las<br />

<strong>señal</strong>es más significativas medidas en el circuito, dibujado en la figura 10. El valor <strong>de</strong> la<br />

tensión <strong>de</strong> salida es ligeramente menor que V cc, y la tensión <strong>de</strong> estado bajo es<br />

aproximadamente <strong>de</strong> 0,1 V (situaciones representadas aproximadamente en la figura 9).<br />

+Vcc<br />

2/3Vcc<br />

1/3Vcc<br />

0<br />

T L<br />

R=S=0<br />

T H<br />

vc<br />

R=S=0<br />

R=S=0 R=1; S=0 R=0; S=1<br />

Fig. 9. Dinámica estacionaria <strong>de</strong>l circuito astable basado<br />

en el temporizador integrado 555. Las <strong>señal</strong>es <strong>de</strong><br />

activación <strong>de</strong>l biestable RS sólo cambian en las<br />

transiciones.<br />

©JJGDR-UCA 9<br />

vo<br />

R=S=0<br />

t


Circuitos Analógicos Aplicados. Juan José González <strong>de</strong> la Rosa<br />

[6]<br />

Umbral<br />

[2]<br />

Disparo<br />

Fig. 10. Temporizador 555 en modo astable o multivibrador <strong>de</strong> oscilación libre. Cada<br />

triángulo representa un comparador. Entre corchetes se sitúan los terminales al exterior.<br />

El terminal [1], <strong>de</strong> tierra, se omite por simplicidad. A la <strong>de</strong>recha figuran sus tres elementos<br />

externos, las resistencias RA, RB, y el con<strong>de</strong>nsador C.<br />

El funcionamiento es simple, mientras la tensión en el con<strong>de</strong>nsador esté<br />

comprendida entre 1/3V cc y 2/3V cc, las <strong>señal</strong>es R (“reset”) y S (“set”) son cero y no<br />

provocan cambios en la salida. Cuando se alcanzan 2/3V cc, la salida <strong>de</strong> C1, la <strong>señal</strong> R,<br />

pasa a estado alto y la salida negada <strong>de</strong>l biestable <strong>de</strong> pone a 1, con lo que la salida [3] se<br />

pone a cero. Como la salida negada es 1, el transistor T entra en saturación (0,1 ó 0,2 V<br />

entre [7] y tierra) y C se <strong>de</strong>scarga por R B y la resistencia dinámica <strong>de</strong> T (prácticamente<br />

nula), la constante <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong> <strong>de</strong>scarga es R BC. Planteando la ecuación <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scarga<br />

<strong>de</strong> C entre los instantes <strong>de</strong> tiempo que nos convengan (conmutaciones 2/3V cc y 1/3V cc),<br />

se logra obtener el tiempo <strong>de</strong> estado bajo:<br />

v<br />

c<br />

t<br />

RC<br />

BC BC<br />

( t)<br />

= v ( ∞)<br />

+ [ v ( 0 ) − v ( ∞)<br />

] e ↔ v ( t)<br />

= 0 + V − 0 e = ⎜ V ⎟e<br />

c<br />

[8]<br />

2Vcc/3<br />

Vcc/3<br />

c<br />

Vcc<br />

R<br />

R<br />

R<br />

c<br />

+<br />

C1<br />

-<br />

[5]<br />

Control<br />

+<br />

C2<br />

-<br />

−<br />

VREF<br />

TL<br />

−<br />

10 ©JJGDR-UCA<br />

c<br />

⎡ 2<br />

⎢<br />

⎣ 3<br />

1 ⎛ 2 ⎞ RBC<br />

Vcc = ⎜ Vcc<br />

⎟e<br />

↔ TL<br />

= RBC<br />

ln 2<br />

3 ⎝ 3 ⎠<br />

Análogamente se plantea el cálculo <strong>de</strong>l tiempo <strong>de</strong> estado alto resultado:<br />

−<br />

TH<br />

cc<br />

⎤<br />

⎥<br />

⎦<br />

−<br />

t<br />

R<br />

⎛ 2<br />

⎝ 3<br />

2 ⎛ 1 ⎞ ( RA<br />

+ RB<br />

) C<br />

Vcc = Vcc<br />

+ ⎜ Vcc<br />

−Vcc<br />

⎟e<br />

↔ TH<br />

= ( R A + RB<br />

) C ln 2<br />

3 ⎝ 3 ⎠<br />

El periodo <strong>de</strong>l multivibrador es la suma <strong>de</strong> ambos tiempos:<br />

R<br />

( R + 2R ) C ln 2<br />

T = TL<br />

+ TH<br />

= A B<br />

S<br />

Q<br />

Q<br />

TR<br />

Inversor<br />

T<br />

v c<br />

Salida<br />

RA<br />

+<br />

C<br />

cc<br />

[3]<br />

⎞<br />

⎠<br />

v o<br />

[7]<br />

Descarga<br />

RB<br />

[4]<br />

Restableci-<br />

miento<br />

−<br />

t<br />

R


<strong>6.</strong>4.2 Modo monoestable o <strong>de</strong> un disparo<br />

6 <strong>Generadores</strong> <strong>de</strong> <strong>señal</strong>es<br />

No todas las aplicaciones requieren una onda periódica como la obtenida <strong>de</strong> un<br />

multivibrador <strong>de</strong> oscilación libre. En el modo <strong>de</strong> funcionamiento monoestable opera<br />

como un temporizador <strong>de</strong> disparo único, generando un pulso (estado temporizado) a<br />

partir <strong>de</strong> un impulso <strong>de</strong> disparo. La duración <strong>de</strong>l pulso generado <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />

resistencia y el con<strong>de</strong>nsador externos. La figura 11 muestra en circuito resultante.<br />

Observar que ahora <strong>de</strong>saparece R B, resultando más fácil el camino <strong>de</strong> <strong>de</strong>scarga a tierra,<br />

con una constante <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong> <strong>de</strong>scarga prácticamente cero, por <strong>de</strong>scargarse a través<br />

<strong>de</strong> la resistencia dinámica <strong>de</strong>l transistor T.<br />

[2]<br />

[8]<br />

2Vcc/3<br />

Disparo<br />

Vcc/3<br />

Vcc<br />

R<br />

R<br />

R<br />

+<br />

C1<br />

-<br />

[5]<br />

Control<br />

+<br />

C2<br />

-<br />

VREF<br />

R<br />

S<br />

Fig. 11. Circuito interno <strong>de</strong>l temporizador 555 en modo monoestable. La resistencia<br />

RB <strong>de</strong>saparece y el con<strong>de</strong>nsador C, al restablecer su carga, provoca el regreso a estado<br />

bajo, estado por <strong>de</strong>fecto o estable. El estado temporizado es el estado alto.<br />

Los impulsos <strong>de</strong> disparo son negativos. Las distintas <strong>señal</strong>es se muestran en la figura 12.<br />

La duración <strong>de</strong>l estado temporizado es:<br />

T = R AC<br />

La figura 12 muestra las principales <strong>señal</strong>es involucradas en la dinámica <strong>de</strong>l circuito.<br />

El circuito es sensible a impulsos <strong>de</strong> disparo por flanco <strong>de</strong> bajada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> estado alto a<br />

bajo.<br />

©JJGDR-UCA 11<br />

Q<br />

Q<br />

TR<br />

ln 3<br />

Inversor<br />

T<br />

v c<br />

Salida<br />

RA<br />

[3]<br />

v o<br />

[7]<br />

Descarga<br />

[4]<br />

Restableci-<br />

+ miento<br />

C


Circuitos Analógicos Aplicados. Juan José González <strong>de</strong> la Rosa<br />

vi: Impulsos <strong>de</strong> disparo<br />

+Vcc<br />

0<br />

vo: Estados<br />

temporizados<br />

+Vcc<br />

0<br />

R=S=0<br />

Q=1<br />

T sat.<br />

vc: tensión<br />

con<strong>de</strong>nsador<br />

2/3Vcc<br />

0<br />

S=1<br />

R=0<br />

S=0<br />

R=0<br />

T<br />

S=0<br />

R=1<br />

S=1<br />

R=0<br />

S=0<br />

R=0<br />

Fig. 12. Dinámica <strong>de</strong>l circuito monoestable basado en el<br />

temporizador integrado 555. La <strong>de</strong>scarga <strong>de</strong> C se produce<br />

<strong>de</strong> forma casi instantánea a través <strong>de</strong> la resistencia<br />

dinámica <strong>de</strong>l transistor.<br />

La figura 13 muestra el resultado <strong>de</strong> una simulación <strong>de</strong>l mono <strong>de</strong> funcionamiento<br />

monoestable. Obsérvese que la <strong>señal</strong> que provoca los disparos es cuadrada (“tren”). Los<br />

disparos (“impulsos”) son negativos e inician un esta alto (estado <strong>de</strong> duración<br />

pre<strong>de</strong>terminada). Una vez finalizado un estado altota salida pasa a bajo (estado estable) y<br />

el circuito queda a la espera <strong>de</strong> un nuevo disparo.<br />

12 ©JJGDR-UCA<br />

T<br />

S=0<br />

R=1<br />

t<br />

t<br />

t


6 <strong>Generadores</strong> <strong>de</strong> <strong>señal</strong>es<br />

Fig. 13. Señales involucradas en la operación como monoestable (simulación con<br />

ORCAD-PSPICE).<br />

<strong>6.</strong>5 Generador <strong>de</strong> ondas cuadradas y triangulares<br />

Se basan en el lazo <strong>de</strong> realimentación no lineal, como el mostrado en la figura 14. Este<br />

circuito es la base <strong>de</strong> la mayoría <strong>de</strong> los instrumentos generadores <strong>de</strong> funciones <strong>de</strong> coste<br />

medio-bajo. Como se aprecia, está compuesto por un comparador regenerativo y un<br />

integrador <strong>de</strong> corriente constante. La salida <strong>de</strong>l primero es una <strong>señal</strong> cuadrada y la <strong>de</strong>l<br />

segundo triangular. Para analizar el circuito se estudia la interacción <strong>de</strong> ambas etapas. El<br />

circuito es la base <strong>de</strong> un generador <strong>de</strong> funciones. La primera etapa también recibe el<br />

nombre <strong>de</strong> astable puesto que su salida bascula entre las dos tensiones <strong>de</strong> alimentación<br />

<strong>de</strong>l amplificador operacional.<br />

-<br />

+<br />

R 2<br />

R 1<br />

R’<br />

R<br />

v o1<br />

R 2> R 1<br />

D<br />

Fig. 14. Lazo <strong>de</strong> realimentación no lineal, formado por un<br />

integrador Miller (integrador <strong>de</strong> corriente constante) y un<br />

comparador regenerativo. También llamado astable con integrador.<br />

En la parte superior se indica el circuito alternativo.<br />

©JJGDR-UCA 13<br />

C<br />

R<br />

-<br />

+<br />

C<br />

v o2


Circuitos Analógicos Aplicados. Juan José González <strong>de</strong> la Rosa<br />

En régimen permanente (se repiten periódicamente), las <strong>señal</strong>es significativas son:<br />

1<br />

RC<br />

Salida <strong>de</strong>l comparador en +Vcc: v o2 ( t)<br />

= Vcs<br />

− ∫<br />

1<br />

RC<br />

Salida <strong>de</strong>l comparador en -Vcc: v o2 ( t)<br />

= Vci<br />

+ ∫<br />

Puntos <strong>de</strong> conmutación <strong>de</strong>l comparador:<br />

Frecuencia <strong>de</strong> oscilación:<br />

1 R2<br />

f osc = =<br />

T 4RCR<br />

14 ©JJGDR-UCA<br />

t<br />

t0<br />

t<br />

t0<br />

V<br />

V<br />

cc<br />

cc<br />

dt<br />

dt<br />

R<br />

V cs, i = ± Vcc×<br />

R<br />

1<br />

La evolución en el tiempo <strong>de</strong> las tensiones relevantes <strong>de</strong>l circuito se aprecia en la figura<br />

15.<br />

Vcs<br />

Fig. 15. Dinámica estacionaria <strong>de</strong>l circuito <strong>de</strong> la<br />

figura 14.<br />

El circuito permite incluir modificaciones interesantes, como la <strong>de</strong> añadir una resistencia<br />

R’, en serie con un diodo, para conseguir distintas constantes <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong> carga y <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>scarga. Así, C se cargaría por R (rampa creciente, cuando la salida <strong>de</strong>l comparador es<br />

nivel bajo y D está en OFF) y se <strong>de</strong>scargaría por R//R’ (rampa <strong>de</strong>creciente,<br />

correspondiente a una salida <strong>de</strong>l comparador <strong>de</strong> nivel alto). El siguiente circuito también<br />

es un generador <strong>de</strong> “diente <strong>de</strong> sierra”.<br />

<strong>6.</strong>6 Generador <strong>de</strong> <strong>señal</strong> en forma <strong>de</strong> “diente <strong>de</strong> sierra”<br />

El circuito <strong>de</strong> la figura 16 es un “generador <strong>de</strong> barrido” o generador <strong>de</strong> <strong>señal</strong> en forma<br />

<strong>de</strong> diente <strong>de</strong> sierra. Las <strong>señal</strong>es se muestran en la figura 17. El circuito pue<strong>de</strong> verse como<br />

un oscilador controlado por tensión (VCO 1 ) mediante la tensión <strong>de</strong> entrada –V.<br />

1 Voltage Controlled Oscillator.<br />

0<br />

Vci<br />

+Vcc<br />

v o2<br />

-Vcc<br />

T<br />

v o1<br />

1<br />

2<br />

t


V<br />

R i<br />

6 <strong>Generadores</strong> <strong>de</strong> <strong>señal</strong>es<br />

Fig. 1<strong>6.</strong> Generador <strong>de</strong> “diente <strong>de</strong> sierra” o <strong>de</strong> barrido. Se suponen i<strong>de</strong>ales los AOs y los<br />

diodos. La <strong>señal</strong> <strong>de</strong> referencia o <strong>de</strong> entrada es tal que V


Circuitos Analógicos Aplicados. Juan José González <strong>de</strong> la Rosa<br />

La frecuencia <strong>de</strong> la <strong>señal</strong> <strong>de</strong> barrido generada resulta:<br />

Referencias<br />

f<br />

=<br />

1<br />

T<br />

=<br />

-V<br />

V<br />

16 ©JJGDR-UCA<br />

REF<br />

Coughlin, R. F. y Driscoll, F.F., Amplificadores operacionales y circuitos integrados<br />

lineales, 4ª edición, Prentice-Hall hispanoamericana. México, 1993.<br />

González <strong>de</strong> la Rosa, J.J., Circuitos Electrónicos con Amplificadores Operacionales.<br />

Problemas, fundamentos teóricos y técnicas <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación y análisis, Marcombo,<br />

Boixareu Editores, Barcelona, 2001.<br />

Malik, N. R. Electronic circuit: analysis, simulation and <strong>de</strong>sign, Prentice Hall international<br />

editions, 1995.<br />

1<br />

RC

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