http://proteus.hubor.es/documentos/Conceptos basicos simulacion de circuitos electronicos con Proteus.pdf
Se puede descargar el documento en el siguiente enlace:
http://proteus.hubor.es/documentos/Creacion de modelos en proteus.pdf
El profesor Juan Ricardo Clavijo Mendoza ha publicado el libro "Diseño y simulación de sistemas microcontrolados en lenguaje C"
Este libro contiene un curso de fácil asimilación en el diseño de sistemas microcontrolados. Para este fin este texto se enfoca en la simulación de sistemas digitales utilizando el paquete de software PROTEUS, y la programación de PIC con la herramienta de programación en lenguaje C MikroC PRO.
El libro se puede descargar de forma gratuita desde el siguiente enlace:
http://www.mikroe.com/download/eng/documents/publications/other-books/libro_simulacion_mikroc.pdf
Este libro de texto proporciona un tratamiento compacto pero completo que guía a los estudiantes a través del análisis de circuitos utilizando Proteus®.
El libro se centra en la resolución de problemas utilizando Proteus trazando una ruta de aprendizaje a través de todos los conceptos clave tratados comunmente en las aulas. El autor utiliza su amplia experiencia docente para guiar a los estudiantes hacia la comprensión profunda de los conceptos clave mientras adquieren habilidad en el manejo del software que les servirá en sus estudios posteriores y en sus carreras de ingeniería.
El libro incluye ejercicios detallados y ejemplos que proporcionan una mejor comprensión a los estudiantes. Este libro será ideal como fuente práctica para cursos de simulación de circuitos asistida por computadora, circuitos, electrónica, lógica digital y electrónica de potencia.
Aunque está escrito principalmente para estudiantes de pregrado y postgrado, el texto también será útil para estudiantes de doctorado. académicos y profesionales de la ingeniería que están trabajando en Proteus.
El libro se puede adquirir en Amazón desde el siguiente enlace:
https://www.amazon.com/Essential-Analysis-Proteus%C2%AE-Electrical-Engineering/dp/9811943524
El profesor Eduardo García Breijo ha escrito el libro titulado: Compilador C CCS y simulador PROTEUS para Microcontroladores PIC.
Más información en el siguiente enlace:
http://www.marcombo.com/Compilador-c-ccs-y-simulador-proteus-para-microcontroladores-pic_isbn9788426714954.html
El profesor Enrique Palacios ha escrito el libro titulado: MICROCONTROLADOR PIC16F84. Desarrollo de proyectos.
Autor: Enrique Palacios
Año de edición: 2009
El libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. Desarrollo de proyectos" de la Editorial Ra-Ma introduce al lector en el diseño de proyectos de circuitos electrónicos con el popular microcontrolador PIC16F84A. Para lograrlo se muestran un elevado número de ejercicios resueltos que el lector podrá desarrollar fácilmente. En esta Web puede realizar consultas sobre el libro y descargar actualizaciones de los proyectos. Además proporciona información para poder simular todas las prácticas del libro mediante la herramienta software PROTEUS VSM.
Más información en el siguiente enlace:
http://www.ra-ma.es/libros/MICROCONTROLADOR-PIC16F84/2504/978-84-7897-917-2
El profesor Germán Tojeiro ha publicado el libro titulado: Proteus: simulación de circuitos electrónicos y microcontroladores a través de ejemplos.
Un foro (o forum) es un lugar de internet donde los usuarios comparten información relevante sobre una temática concreta. Los foros permiten la participación de un elevado número de personas que comparten intereses comunes.
El profesor José Luis Sánchez Calero ha escrito un interesante curso sobre la utilización de Proteus, en formato Power Point.
- Dibujo de esquemas y simulación.
- Estudio de la simulación con análisis gráfico.
- Estudio de los generadores de Proteus.
- Estudio de los instrumentos de medida de Proteus.
- Estudio de la construcción y etiquetado de buses.
- Modificación de valores por defecto de ISIS.
- Creación de nuevos dispositivos.
- Creación de subcircuitos.
- Estudio de memorias EPROM, PLDs y microcontroladores.
- Estudio de los dispositivos, tanto digitales como analógicos, que provocan la detención de la simulación cuando se cumple una condición.
- El tutorial se puede descargar gratuitamente desde la web de MicroPIC.
En este portal se simula con PROTEUS los 181 ejercicios y prácticas del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS. Editorial Ra-Ma", cuya reseña se puede encontrar en la sección dedicada a los libros que tratan sobre Proteus.
Esto permite realizar de forma virtual las prácticas de Laboratorio, con la comodidad que ello conlleva y que es muy apreciada por los docentes.
Este portal está enteramente dedicado a la simulación de Arduino desde Proteus.
En él podrá encontrar un curso sobre simulación de equipos Arduino utilizando Proteus. Un curso de programaicón de Arduino paso a paso con todos los ejemplos ejecutándose desde Proteus. Libros dedicados a Arduino. Direcciones de internet de portales dedicados a Arduino. Proyectos completos realizados utilizando Arduino y simulados en Proteus.
Enlace: http://www.huborarduino.com/
Portal de internet muy intresante con información sobre Proteus, microcontroladores AVR, PIC y varios contenidos más.
- Introducción a Proteus.
- Introducción a Isis.
- Utilización de Isis.
- Utilización de Isis (2).
- Utilización de Plantillas.
- Simulación gráfica analógica.
- Simulación gráfica digital.
- Simulación gráfica mixta.
- Introducción a VSM.
- VSM: Simulación de un timer de un Pic.
- VSM: Simulación de PLD (dispositivos de lógica programable).
- VSM: Simulación de un display LCD gráfico.
Portal de internet dedicado a los microcontroladores PIC y a los circuitos impresos. Incluye varias referencias al programa Proteus y a trabajos realizados con él.
Hispavila, es una web basada en aplicaciones tecnológicas didácticas, dedicada a difundir la tecnología de la electrónica, en el idioma español. Apoyando la teoría con ejercicios desde diversos ángulos, permitiendo que el interesado encuentre la mejor opción o respuesta a su consulta, dejando en sus manos la elección de aplicar los conocimientos adquiridos en los artículos que se desarrollan en este sitio. Presenta una serie de artículos que no siguen ningún patrón didáctico, y que se pueden leer en el orden que se desee, lo que le permite al interesado, empezar por donde puede resolver su problema.
En este portal podrás encontrar desde simples notas, apuntes, tutoriales, lecciones y ejercicios, completos tratados, monografías, cursos y hasta libros.
Todo sobre diferentes campos de la tecnología electrónica, tanto de nivel básico para estudiantes y aficionados, como de nivel medio y superior para técnicos, ingenieros y profesores.
http://www.apuntesdeelectronica.com/
Web sobre circuitos impresos donde se puede publicar un diagrama electrónico y te diseñan la placa de circuito impreso (pcb).
Enlace: http://www.circuitosimpresos.org/
En esta web se ofrecen instrumentos electrónicos especiales para el técnico electrónico reparador, mayormente de diseño propio y basados en microcontroladores.
También encontrarás circuitos electrónicos, notas técnicas y otros artículos interesantes.
Enlace:
http://www.creatronica.net/
En esta página se puede encontrar todo tipo de artículos relacionados con microcontroladores ( PIC, Freescale y ARM).
También tiene tutoriales sobre programación (Assembler PIC, C18, C30), varios proyectos utilizando microcontroladores (USB, FAT, Ethernet, Programador USB, analizador serial, FreeRTOS) y ejemplos de aplicaciones para PC (Visual C++, LabWindows) que pueden llegar a ser muy útiles.
En la web soneleq-musiche está disonible una librería de modelos 3D para Ares. Su autor acaba de actualizarla con nuevos modelos de displays de led de 4 digitos de 7 segmentos (HDSP-B09G / HDSP-B10G) de la firma Avago.
Se pueden descargar en el siguiente enlace:
http://www.sonelec-musique.com/logiciels_proteus_lib_en.html
Este truco pretende ayudar al lector a realizar el cálculo del ancho que debe tener una determinada pista de una placa de circuito impreso. El cálculo se basa en la aplicación del estándar general para el diseño de circuitos impresos ANSI-IPC 2221 desarrollado por la IPC (Association connecting electronics industries). Para obtener mayor información del estándar se puede consultar su página web en la dirección http://www.ipc.org.
Datos de entrada necesarios para realizar el cálculo.
Para calcular el ancho de una determinada pista necesitamos conocer tres datos: La corriente máxima que puede circular por la pista, el incremento máximo permitido de temperatura que puede soportar esa pista y el grosor de la pista. La corriente máxima que puede circular por la pista se expresa en amperios. El incremento máximo de temperatura permitido se expresa en grados centígrados. El incremento de temperatura se refiere siempre en referencia a la temperatura ambiente. Así, si diseñamos nuestro circuito para que funcione a una temperatura ambiente de 50ºC y queremos que la temperatura de la pista nunca sobrepase de los 60ºC, el incremento máximo de temperatura permitido debe ser de 10ºC. Respecto al tercer y último dato, tenemos que tener presente que no debemos confundir los términos grosor y ancho de pista. En un circuito impreso normalmente tenemos pistas de diferentes anchos, pero todas ellas del mismo grosor. El grosor se refiere a “la altura” de la pista referente al material que sirve de base en la placa de circuito impreso. En la siguiente figura se muestra el ancho de una pista.
El grosor se suele expresar en una medida poco convencional: onzas por píe cuadrado. Salta a la vista el influjo de las medidas anglosajonas. Una pista con un grosor de 1 onza por píe cuadrado se corresponde con una pista de 35 micras de grosor. Normalmente las empresas que construyen circuitos impresos los hacen utilizando medidas estándar para el grosor de pista de 1, 2 y 3 onzas por píe cuadrado, es decir 35, 70 y 105 micras.
Fórmulas para realizar los cálculos.
Una vez que ya tenemos nuestras especificaciones referentes a la corriente, incremento de temperatura y grosor, ya estamos en condiciones de aplicar las fórmulas para calcular el ancho de nuestra pista. El ancho de una pista se calcula con la siguiente fórmula:
Ancho = Área / (L * 1,378) [Fórmula 1]
Donde L representa el grosor de la pista.
El ancho resultante se expresa en mils al cuadrado. Un mils es la milésima parte de una pulgada (nuevamente las medidas imperiales hacen su aparición), que es la unidad estandarizada en el diseño de placas de circuitos impreso. El área debe expresarse en mils al cuadrado y el grosor en onzas por píe cuadrado. Entre los datos necesarios para realizar el cálculo no figuraba el área puesto que la podemos calcular utilizando la siguiente fórmula:
Área = [I / (k1 * ΔTk2)]1/k3 [Fórmula 2]
Donde I simboliza la corriente máxima. K1 es una constante definida por el estándar que estamos aplicando y que vale 0,0150 cuando nuestra pista es interna (placas con más de dos capas) y 0,0647 cuando es externa. K2 es otra constante que vale 0,5453 cuando la pista es interna y 0,4281 cuando la pista es externa. Y, finalmente, K3 es una constante más, que vale 0,7349 cuando la pista es interna y 0,6732 cuando es externa.
Si sustituimos la fórmula 2 en la fórmula 1, tenemos:
Ancho = {[I / (k1 * ΔTk2)]1/k3} / (L * 1,378)
Ejemplo del cálculo de ancho de una pista.
Problema: Calculemos el ancho de nuestra pista cuando queremos que por ella pueda atravesarla sin dañarla una corriente de 2A, sin que se genere un incremento de temperatura superior a 10ºC y utilizando grosores de pista de 1 onza por píe cuadrado.
Solución: El área resultante para una pista externa es de 37,8 mils al cuadrado y para una pista interna de 141 mils al cuadrado. El ancho de la pista deberá ser de 27,4 mils para una pista externa y 102 mils para una pista interna.
Herramientas de ayuda.
En internet existen diversas páginas donde podemos encontrar “calculadoras” para ayudarnos a automatizar esta tarea de cálculo. Desgraciadamente, internet es un “animal vivo” y enlaces que hoy funcionan perfectamente, mañana pueden dejar de hacerlo. A la hora de redactar este tutorial se puede encontrar una de estas calculadoras en el siguiente enlace: http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
Una de las herramientas de productividad más útiles que incorpora Proteus es la lista de materiales.
En nuestra guía titulada Las novedades de Proteus 8.2 ( http://www.hubor-proteus.com/recursos/guias-primeros-pasos.html ) dedicamos todo un capítulo a esta herramienta.
Proteus nos permite en cada uno de los elementos que componen nuestro diseño, seleccionar dentro de sus propiedades que no aparezcan en la lista de materiales. Pero cuando pasa el tiempo es difícil recordar qué elementos de nuestro diseño hemos excluido de la lista de materiales.
En la versión 8.4 (en este momento todavía en su versión beta) se incluye una nueva funcionalidad que nos ayuda a realizar este trabajo.
En la pestaña de diseño electónico (ISIS), en el menú Herramientas -> Buscar y seleccionar, podemos seleccionar la propiedad BOMSKIP y la cadena TRUE, dar al botón 'buscar' y nos aparece la lista de todos los componentes excluidos de la lista de materiales.
Esperamos que esta nueva funcionalidad os resulte útil.
En ocasiones la electrónica que utilizamos es tan rápida que podemos tener problemas con los "rebotes" que se generan en los pulsadores o interruptores que utilizamos conectados a una entrada digital de nuestro microprocesador o con los espúreos que se producen cuando utilizamos sistemas multiplexadores de entrada. En estos casos, la solución es utilizar un circutio de retardo anti-rebote utilizando un circuito resistencia-condensador.
La siguiente imagen muestra un circuito típico de una entrada digital optoaislada (pulsando sobre ella se ve ampliada).
El diodo zener D3 protege contra sobretensiones en la entrada. El diodo D1 nos protege contra conexiones de polaridad invertidas. Finalmente el circuito R1 + C1 es el encargado del retardo para evitar los rebotes en la entrada.
El retardo producido en la entrada dependerá de los valores de R1 y C1. Para calcularlos hamos seguido los siguientes pasos.
Primero tenemos que obtender el valor de tensión que excitará nuestro optoaislador. En nuestro caso la suma de la caida de tensión en D1 más la que se produce en la entrada del optoaislador CNY74. Los cálculos para los componentes que hemos usado nos han proporcionado que un valor de tensión de 2,25V excitará nuestro optoacoplador y, por lo tanto, la entrada de nuestro microprocesador.
A continuación calculamos el tiempo que tardaremos en obtener ese valor de tensión de excitación en función de los valores de R1 y C1 que utilizamos. La fórmula que usamos es:
Vinopto = V ( 1 - e ^ ( - t / RC ) )
Donde Vinopto es la tensión de excitación que hemos calculado antes y V la tensión a la que funciona la entrada.
Si nuestra entrada funciona a 12V, la tensión de excitación es 2,25 y el valor de la resistencia R1 es 5k6, el tiempo de retardo que obtenemos es:
t = 1.162,56 * C1
Es fácil comprobar que si utilizamos un condensador de 10nF obtenendremos un retardo anti-rebote de 11,6useg. Para un condensador de 100nF obtenemos un retardo de 116useg. Y, por útlimo, para un condensador de 220uF tendremos un retardo de 256useg.
Así tendremos filtrados los espúreos de menos de 11 useg, 116 useg o 256 useg. Con los valores adecuados de R1 y C1 podemos filtrar los espúreos que sea necesario en cada uno de nuestros proyectos.
Muchas veces tenemos que colocar diferentes terminales de potencial (voltajes determinados o GND) en nuestro diseño. Tener en estos casos que abrir la barra de herramientas de terminal y escoger el tipo puede resultar una tarea tediosa.
En la versión 8.0 de Proteus podemos simplificar este trabajo utilizando los atajos de teclado. Para abrir esta opción utilizaremos la opción de menú 'Fijar los atajos de teclado' del menú 'Sistema'
A continuación, en la ventana de diálogo que aparece, seleccionaremos la opción 'Mode selection command' y buscaremos el atajo de teclado para el comando 'Modo terminales'.
Una vez hecha la selección del comando, en la zona inferior elegimos el atajo de teclado. Para ello basta pulsar la combinacióni de teclas deseada. Por ejemplo, nosotros hemos pulsado la tecla T mientras manteníamos pulsada la tecla de mayúsculas, para asignar este comando a la T mayúsucula. Usaremos el botón Asignar y luego el botón aceptar para validar nuestra elección.
A partir de ahora, sólo pulsando la tecla T mayúsculas iremos directamente a la herramienta Modo terminal y ahorraremos tiempo.
Para los alumnos y profesionales que empiezan a utilizar PROTEUS, a veces no resulta intuitivo encontrar un conector RJ-45 para utilizarlo dentro de sus diseños. La razón es que suelen buscarlo en las librerías de ISIS, cuando en realidad se encuentra en las librerías de ARES.
En este pequeño artículo, vamos a explicar cómo podemos crear un nuevo componentes RJ-45 para utilizarlo en ISIS.
Puesto que el conector RJ-45 tiene ocho pines empezaremos por colocar en nuestra área de trabajo un conector CONN-SIL8.
Una vez situado, colocaremos el ratón sobre él y pulsaremos el botón derecho para abrir el menú contextual y seleccionaremos la opción "Decompose". Procederemos a borrar los dos rótulos que aparecen (name y pin-out).
Seleccionaremos con una caja todo el conjunto y pulsaremos el boton dercho del ratón. En el menú contextual que aparece seleccionaremos la opción "make device". En la ventana de diálogo que aparece escribiremos RJ-45 como nombre del dipositivo y J como prefijo para las etiquetas. Pulsaremos el botón NEXT.
En la nueva etapa, pulsaremos el botón ADD/EDIT para asignarle el nuevo encapsulado asociado con ARES. En la ventana que aparece, tendremos que volver a pulsar sobre el botón ADD.
En la nueva ventana de diálgo escribiremos RJ-8 en la caja kewords y seleccionaremos RJ-8 en la ventana de resultados.
Una vez hecho, daremos al botón "ok" para cerrar esta ventana de diálogo y nuevamente pulsaremos sobre el botón "assign packet" para cerrar la anterior ventana de diálogo.
En los tres pasos siguientes dejaremos todas las opciones que aparecen por defecto y volveremos a pulsar sobre el botón "NEXT". En el paso final introduciremos los siguientes datos:
Terminaremos pulsando sobre el botón OK. Con ello ya tenemos disponible en ISIS el nuevo conector RJ-45 asociado con su encapsulado en ARES listo para utilizarse.
En ocasiones, necesitamos dejar un determinada área de nuestro circuito impreso sin pistas ni sin superficie de disipación. Cuando el área que queremos dejar libre es circular, por ejemplo porque queremos hacer un corte en esa zona, podemos hacerlo de la siguiente manera.
Imaginémos que tenemos el siguiente circuito impreso:
El primer paso es crear una huella del tipo circular. Para ello usamos el botón 'modo huella redonda de agujero pasante' de la barra de herramientas lateral y creamos una nueva con el botón rotulado con la letra 'C'
En la ventana de diálogo que aparece le asignamos un nombre y seleccionamos la opción 'normal circular'
Damos al botón 'aceptar' para saltar a la siguiente ventana de diálogo. Seleccionamos el valor para diámetro de acuerdo con la distancia que queremos dejar libre. Ponemos a cero los valores para marca agujero, taladro agujero y salvaguardia.
Damos al botón 'Aceptar' y ya tenemos que encontrar entre la lista de huellas, la que acabamos de crear.
La seleccionamos, nos colocamos con el ratón en el lugar donde queremos dejar espacio dentro de nuestro circuito impreso.
Aceptamos para colocar la huella en esa posición. Y ya tenemos un espacio libre de cobre de forma circular en la zona de nuestra placa.
- Unir en un punto concreto dos superficies de disipación cada una de ellas enlazada con una red de tierra distinta. Por ejemplo una red de tierra para los dispositivos analógicas AGND con una red de tierra para los dispositivos digitales DGND.
- Enlazar varias redes para lograr longitudes de pistas espécificas.
- Posibilitar que dos componentes estén unidos para en cualquier momento ser capaces de cortar el cobre y situar en su lugar algún componente.
Proteus no dispone en sus librerías estándar de interruptores de tres o más polos. Sin embargo es posible, con un pequeño truco, implementar un interruptor de más de dos polos en nuestro diseño y simular su funcionamiento.
El esquema de un interruptor de un polo se muestra en la siguiente pantalla. Como se puede ver, permite interrumpir o conectar el paso de la corriente por un único conductor. De ahí su nombre.
El esquema de un interruptor de un polo y dos vías se muestra en la siguiente imagen. Como en el caso anterior sólo permite interrumpir o conectar el paso de la corriente por un conductor, pero puede bifurcar el paso de la corriente a dos lugares diferentes (dos vías).
Los esquemas de un interuptor de doble polo (con una vía y con dos vías) se muestran a continuación.
Y hasta aquí ha llegado la librería estándar de Proteus en lo referente a sus interruptores de uno y dos polos. ¿Cómo hacemos entonces si necesitamos tres o más polos?
El truco consiste en activar y desactivar el interruptor utilizando el teclado. Veamos cómo se hace paso a paso.
En primer lugar colocamos en nuestro diseño, dos interruptores (es igual que sean del tipo que sean).
Les hemos asignado los nombres SW1-A y SW1-B para resaltar que se trata de un mismo dispositivo mostrado en dos partes, pero los nombres que le demos no influyen para nada.
Ahora ponemos el ratón sobre uno de ellos, pulsamos el botón derecho para abrir el menú contextual y seleccionamos la opción 'Editar las propiedades'.
Se abre la ventana de diálogo de edición de las propiedades del elemento. Marcamos la casilla 'editar las propiedades como texto' y escribimos una nueva línea que ponga {KEY=1}. Con este comando, le estamos indicando a Proteus que cuando pulsamos la tecla del 1, se conmute el estado de nuestro interruptor.
A continuación repetimos el proceso con el otro interruptor. Si ejecutamos la simulación, podemos comprobar que cuando pulsamos la tecla 1, ambos interruptores conmutan a la vez. Si los dos están cerrados, se abren. Si los dos están abiertos se cierran. Y si uno está abierto y el otro cerrado, el primero se cierra y el segundo se abre.
El Sr. Dane Du Plooy de Dizzy Enterprises, la empresa que distribuye Proteus en Sudáfrica, ha colocado en su web un modelo de fuente de alimentación lineal ajustable.
La fuente permite fijar la máxima salida de tensión y ajustar la corriente o, al contrario, fijar la máxima corriente de salida e ir ajustando el voltaje.
La dirección de la página donde se encuentra el modelo se puede visitar siguiendo este enlace:
http://www.dizzy.co.za/proteus_downloads.asp.
La descarga se puede hacer directamente desde este enlace:
http://www.dizzy.co.za/files/ALPS.zip
El TC72 es un sensor de temperatura digital con interface SPI de la firma microchip. Se puede encontrar su hoja de características en el siguiente enlace: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21743B.pdf.
Dicho modelo nos permite simular la temperatura medida con ayuda de los dos botones. Si lo utilizamos tal y como aparece por defecto cada pulsación de botón incrementa o decrementa un grado la temperatura. Sin embargo, podemos obtener un comportamiento más preciso.
Si nos colocamos sobre el modelo y pulsamos el botón derecho del ratón, abrimos la ventana de propiedades, como se muestra en la imagen siguiente:
En esta ventana podemos seleccionar en el parámetro "Temperatura step" el incremento o decremento de temperatura que se llevará a cabo cada vez que pulsemos sobre uno de los dos botones de mando. De esta forma, podemos lograr una mayor resolución en nuestra simulación de temperaturas.
Por defecto, el modelo presenta la temperatura con una resoluciónde una décima de grado. Si necesitamos resoluciones mayores podemos utilizar una propiedad a la que sólo se accede utilizando la opción "Edit all properties as text". Si marcamos esta casilla, la ventana de propiedades quedará como sigue:
La propiedad {FORMAT=3,1} nos sirve para indicar con cuántos dígitos enteros y decimales va a visualizarse el valor introducido para la temperatura. Así, si cambiamos el valor de este parámetro a 3,2, tendremos la temperatura visualizada con dos dígitos decimales, como se muestra en esta última imagen:
- Usando soldadura manual: una persona con un soldador.
- Usando soldadura robótica: un robot con un soldador.
- Soldadura por ola.
Desde la versión 8.1 de Proteus, simular el funcionamiento de los equipos Arduino es muy sencillo.
Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos interactivos.
Puede consultar toda la información referente a la simulación de Arduino utilizando Proteus en nuestra web especializada en el seiguiente enlace:
Labcenter ha anunciado que la versión 8.5 incluirá como novedad la posibilidad de trazar pistas con esquinas curvadas. Esta opción puede resultar útil cuando necesitamos ser cuidadosos con la intergridad de alguna señal que se utiliza en nuestro circuito, para afinar el uso de redes o, simplemente, por razones estéticas.
El método que se implementa en la nueva versión para curvar una esquina de una pista es el siguiente. Trazamos un segmento de la pista y pulsamos el botón izquierdo del ratón donde deseamos empezar la esquina curvada.
Mantenemos pulsada la tecla Ctrl y trazamos el segemento de la esquina curvada.
A continuacióin podemos seguir trazando la pista. Cada vez que deseemos utilizar una nueva esquina curvada, podemos volver a usar la tecla Ctrl para lograrlo. Finalmente terminamos de trazar la pista y la enlazamos con el punto de destino.
Esperamos que esta nueva funcionalidad os resulte interesante.
En nuestros diseños de circuitos podemos utilizar componentes de montaje superficial o convencionales. La manera que tenemos para ubicarlos en el circuito impreso es mediante la utilización de almohadillas (pads). Una almohadilla es una superficie de cobre donde llevaremos a cabo la soldadura de nuestro componente.
La forma habitual de utilizar almohadillas (pads) cuando utilizamos componentes de montaje superficial es colocarlas en una única capa (superior o inferior según donde deseemos colocar el componente). Cuando utilizamos componentes convencionales, para los pines del componente situamos las almohadillas en todas las capas que componen nuestra placa de circuito impreso.
En algunos casos, los pines no tienen la misma forma en la capa superior e inferior. En otras ocasiones nos puede interesar que las almohadillas sean diferentes en algunas de las capas interiores.
Para estos casos, ARES nos posibilita la utilización de la técnica denominada almohadillas apiladas (pad stack). Una almohadilla apilada puede tener un agujero circular, rectangular o sólo una superficie. La novedad es que para cada capa se puede definir un estilo diferente de almohadilla o indicarle que en esa capa no haya almohadilla. Obviamente, el agujero tiene que ser igual en todas las capas, por lo tanto, lo que puede variar de una capa a otra es la forma de la corona de la almohadilla.
Para definir un nuevo estilo de almohadillas apiladas, seleccionaremos la herramienta "padstack mode" de la barra lateral. En el selector de objetos, utilizaremos el botón "C" para abrir la ventana de diálogo correspondiente.
Introduciremos el nombre para el nuevo estilo y un tipo de almohadilla a utilizar por defecto en todas las capas. Una vez hecho pulsaremos el botón "Continue" para abrir la nueva ventana de diálogo.
En esta nueva ventana de diálogo, podemos selecconar el tipo de almohadilla que se va a utilizar en cada capa.
Hubor presenta una nueva guía de la colección "primeros pasos" dedicada a introducirnos en el manejo de diversas herramientas de software. En este caso este número está dedicado a la herramienta PROTEUS 7 VSM de la suite de diseño, simulación y construcción de circuitos electrónicos PROTEUS 7.
La guía está dirigida en primer lugar a todas aquellas personas que quieran iniciarse en la simulación de circuitos electrónicos con microprocesador o sin él, utilizando PROTEUS 7 VSM. Por ello comienza desde cero (aunque es necesario conocer previamente la herramienta ISIS) y va, progresivamente a lo largo de sus 139 páginas, introduciéndonos en las técnicas más avanzadas.
Pero también puede resultar muy útil para los usuarios con experiencia en el uso de PROTEUS 7 VSM, a modo de recordatorio de muchas de las técnicas que este software nos brinda para mejorar nuestra productividad y que, con el tiempo y a fuerza de no usarlas, van cayendo en el olvido.
También dedica varios capítulos a explicar el funcionamiento del motor de simulación PROSPICE con útiles consejos en la forma en que podemos optimizar nuestras simulaciones, la creación de nuevos modelos SPICE y la resolución de problemas durante la simulación.
Está especialmente indicado para los centros educativos donde se imparten clases de tecnología electrónica utilizando Proteus. Los nuevos alumnos que cada año se ven obligados a iniciarse en el uso de PROTEUS 7 VSM, encontrarán en esta guía un método sencillo, lleno de ejemplos, con un enorme sentido práctico y estructurado en pasos progresivos para facilitar el aprendizaje.
La guía está disponible de forma gratuita para su visualización on-line (contando con la colaboración que el portal CALAMÉO pone gratuitamente a disposición de todos los usuarios). Los potenciales lectores pueden de esta manera, valorar los contenidos y la forma en que se han estructurado y estar seguro de que la guía les interesa antes de tener que pagar por ella.
Es posible descargarla en formato pdf para utilizarla con mayor comodidad en el ordenador del usuario, leerla en lugares donde no se disponga de una conexión suficientemente rápida a internet e imprimir las partes (o todo entero, si se desea) que más nos interesen.
El coste de la descarga es de sólo 5€ y el pago se puede realizar utilizando toda la seguridad que nos brinda el prestigioso portal PayPal. Se puede usar como forma de pago cualquiera de las tarjetas más habituales existentes en el mercado y en la moneda de todos los países soportados por PayPal.
Lea gratuitamente la guía online pulsando en el botón "expand" de la imagen siguiente para verla a un tamaño que facilite su lectura.
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Hubor presenta una nueva guía de la colección "primeros pasos" dedicada a introducirnos en el manejo de diversas herramientas de software. En este caso este número está dedicado a la herramienta ISIS de la suite de diseño, simulación y construcción de circuitos electrónicos PROTEUS 7.
La guía está dirigida en primer lugar a todas aquellas personas que quieran iniciarse en la utilización de ISIS. Por ello comienza desde cero y va, progresivamente a lo largo de sus 106 páginas, introduciéndonos en las técnicas más avanzadas.
Pero también puede resultar muy útil para los usuarios con experiencia en el uso de ISIS, a modo de recordatorio de muchas de las técnicas que este software nos brinda para mejorar nuestra productividad y que, con el tiempo y a fuerza de no usarlas, van cayendo en el olvido.
Está especialmente indicado para los centros educativos donde se imparten clases de tecnología electrónica utilizando Proteus. Los nuevos alumnos que cada año se ven obligados a iniciarse en el uso de ISIS, encontrarán en esta guía un método sencillo, lleno de ejemplos, con un enorme sentido práctico y estructurado en pasos progresivos para facilitar el aprendizaje.
La guía está disponible de forma gratuita para su visualización on-line (contando con la colaboración que el portal CALAMÉO pone gratuitamente a disposición de todos los usuarios). Los potenciales lectores pueden de esta manera, valorar los contenidos y la forma en que se han estructurado y estar seguro de que la guía les interesa antes de tener que pagar por ella.
Es posible descargarla en formato pdf para utilizarla con mayor comodidad en el ordenador del usuario, leerla en lugares donde no se disponga de una conexión suficientemente rápida a internet e imprimir las partes (o todo entero, si se desea) que más nos interesen.
El coste de la descarga es de sólo 5€ y el pago se puede realizar utilizando toda la seguridad que nos brinda el prestigioso portal PayPal. Se puede usar como forma de pago cualquiera de las tarjetas más habituales existentes en el mercado y en la moneda de todos los países soportados por PayPal.
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Si no puede visualizar la guía porque no dispone del plugin de Flash instalado en su navegador, puede acceder a ella directamente desde el siguiente enlace: visualizar la guía en Calameo
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Si desea pagar con tarjeta, utiilice el enlace de la zona inferior de esa ventana rotulado: "comprar como invitado". Le pedirá sus datos (sólo a efectos de paypal para garantizarle la devolución de su dinero si no queda satisfecho. Hubor no utilizará estos datos para realizar ningún tipo de mailing que no guarde relación directa con su compra) y su número de tarjeta.
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Adquiera el pack compuesto por las tres Guías de la coleccion Primeros Pasos y ahorre un 20%.
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Hubor presenta una nueva guía de la colección "al detalle" dedicada al el estudio en profundidad del lenguaje de programación EasyHDL. Este sistema nos permite la escritura de archivos de proceso por lotes (scripts) para configurar un generador de señales complejas que puede ser utilizado con la herramienta VSM de la suite de diseño, simulación y construcción de circuitos electrónicos PROTEUS.
Hubor presenta una nueva guía de la colección "primeros pasos" dedicada a introducirnos en el manejo de diversas herramientas de software. En este caso este número está dedicado a las Novedades en la versión PROTEUS 8.2.
En la guía se explica detalladamente las principales novedades incorporadas en la versión 8.2: el módulo de notas del proyecto, el asistente para importar encapsulados PADS-ASCII, el asistente para importar componentes BDSL y el módulo de lista de materiales.
La guía está dirigida en primer lugar a todas aquellas personas que quieran conocer, aprender a utilizar y evaluar todas las novedades que se han incorporado en la versión 8.2
La guía está disponible de forma gratuita para su visualización on-line (contando con la colaboración que el portal CALAMÉO pone gratuitamente a disposición de todos los usuarios). Los potenciales lectores pueden de esta manera, valorar los contenidos y la forma en que se han estructurado y estar seguro de que la guía les interesa antes de tener que pagar por ella.
Es posible descargarla en formato pdf para utilizarla con mayor comodidad en el ordenador del usuario, leerla en lugares donde no se disponga de una conexión suficientemente rápida a internet e imprimir las partes (o todo entero, si se desea) que más nos interesen.
El coste de la descarga es de sólo 7€ y el pago se puede realizar utilizando toda la seguridad que nos brinda el prestigioso portal PayPal. Se puede usar como forma de pago cualquiera de las tarjetas más habituales existentes en el mercado y en la moneda de todos los países soportados por PayPal.
Hubor presenta una nueva guía de la colección "primeros pasos" dedicada a introducirnos en el manejo de diversas herramientas de software. En este caso este número está dedicado a la versión PROTEUS 8.
La guía está dirigida en primer lugar a todas aquellas personas que quieran conocer y evaluar todas las novedades que se han incorporado en la versión 8.
Pero también puede resultar muy útil para los usuarios con experiencia en el uso de PROTEUS 7.xx que quieren actualizarse a la versión 8, porque hace un recorrido con todo detalle por el procedimiento para migrar desde la versión 7.xx a la 8 aprovechando todos los proyectos realizados con la versión anterior. La guía recorre uno a uno todos los nuevos módulos explicando las diferencias con los existentes en la versión anterior.
La guía está disponible de forma gratuita para su visualización on-line (contando con la colaboración que el portal CALAMÉO pone gratuitamente a disposición de todos los usuarios). Los potenciales lectores pueden de esta manera, valorar los contenidos y la forma en que se han estructurado y estar seguro de que la guía les interesa antes de tener que pagar por ella.
Es posible descargarla en formato pdf para utilizarla con mayor comodidad en el ordenador del usuario, leerla en lugares donde no se disponga de una conexión suficientemente rápida a internet e imprimir las partes (o todo entero, si se desea) que más nos interesen.
El coste de la descarga es de sólo 7€ y el pago se puede realizar utilizando toda la seguridad que nos brinda el prestigioso portal PayPal. Se puede usar como forma de pago cualquiera de las tarjetas más habituales existentes en el mercado y en la moneda de todos los países soportados por PayPal.
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Hubor presenta una nueva guía de la colección 'guía al detalle' dedicada a explicar los conceptos básicos del diseño de tarjetas de circuito impreso multicapa.
La guía puede ser consultada totalmente gratis on line:
Si no puede visualizar la guía porque no dispone del plugin de Flash instalado en su navegador, puede aceeder a ella directamente desde el siguiente enlace: http://es.calameo.com/read/0009962623140b5fe947a
- Diseño del esquema electrónico centrado en la placa Arduino y de todos los periféricos conectados a su alrededor.
- Escritura del código a ejecutar en el microprocesador.
- Simulación del software y del hardware.
- Realización de las placas de circuitos impreso.
- Documentación del proyecto.
- Listado de materiales.
Portadas de las cuatro partes de la guía:
Descarga por separado cada una de las cuatro partes de la guía (incluye documento en pdf, proyecto completo en formato Proteus 8.5 (compatible con las versiones posteriores) y código fuente para utilizar desde el IDE de Arduino):
Descripción de la guía:
Contenido de la guía:
Primera parte:
- INTRODUCCIÓN.
- PROYECTO 1: CONCEPTOS BÁSICOS Y UN PRIMER ACERCAMIENTO A LAS SALIDAS DIGITALES.
- PROYECTO 2: UTILIZACIÓN DE LAS SALIDAS DIGITALES PARA CONTROLAR LEDS.
- PROYECTO 3: FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTRADAS DIGITALES, VARIABLES DE PROGRAMACIÓN, INSTRUCCIONES DE CONTROL Y GENERACIÓN DE SONIDOS.
- PROYECTO 4: UTILIZAR LAS COMUNICACIONES SERIE PARA ENVIAR INFORMACIÓN DESDE ARDUINO A NUESTRO ORDENADOR.
- PROYECTO 5: USO DE ENTRADAS ANALÓGICAS.
- PROYECTO 6: INTRODUCCIÓN A LAS SALIDAS ANALÓGICAS.
- PROYECTO 7: SALIDAS DIGITALES DE POTENCIA.
- PROYECTO 8: ENTRADAS DIGITALES CON VIGILANCIA DE CABLE.
- PROYECTO 9: AMPLIANDO ARDUINO HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ.
- PROYECTO 10: FUNDAMENTOS DEL BUS I2C.
- PROYECTO 11: MEDICIÓN DE TEMPERATURA UTILIZANDO UN DISPOSITIVO I2C.
- PROYECTO 12: CONTROL DE UN MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA.
- PROYECTO 13: CONTROL DE UN SERVOMOTOR.
- PROYECTO 14: CÁLCULOS MATEMÁTICOS CON ARDUINO.
- PROYECTO 15: USO DE UN TECLADO MATRICIAL.
- PROYECTO 16: USO DE UN DISPLAY LCD DE TEXTO.
- PROYECTO 17: FUNCIONES DE TIEMPO Y PUNTEROS.
- PROYECTO 18: USO DE RELOJES DE TIEMPO REAL.
- PROYECTO 19: CONTROL DE UN DEPÓSITO DE AGUA MEDIANTE UNA BOMBA.
- PROYECTO 20: CREACIÓN DE LIBRERÍAS.
- PROYECTO 21: CONTROL DE DISPLAY DE 7 SEGMENTOS.
- PROYECTO 22: MANEJO DE NÚMEROS MUY GRANDES USANDO UNIONES.
- PROYECTO 23: CONTROL DE UN DISPLAY LCD GRÁFICO.
- PROYECTO 24: USO DEL INTEGRADO MAX7219 PARA CONTROLAR UNA FILA DE 8 DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS.
- PROYECTO 25: SALIDAS ANALÓGICAS UTILIZANDO INTEGRADOS PERIFÉRICOS.
- PROYECTO 26: UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE EXPANSIÓN ARDUINO.
- PROYECTO 27: MEDICIÓN DE CORRIENTES POR EFECTO HALL.
- PROYECTO 28: MEDICIÓIN DE DISTANCIAS POR ULTRASONIDOS.
- PROYECTO 29: CONTROL REMOTO DE POTENCIÓMETROS.
- PROYECTO 30: CONTROL DE MOTORES PASO A PASO.
- PROYECTO 31: COMUNICAR DOS ARDUINOS USANDO EL PROTOCOLO RS-485.
- PROYECTO 32: OPTIMIZAICÓN DE MEMORIA: RAM, FLASH, EEPROM.
- PROYECTO 33: ETHERNET: EL INTERNET DE LAS COSAS.
- PROYECTO 34: CADENAS DE TEXTO.
- PROYECTO 35: GPS Y GOOGLE MAPS.
Visualización gratuita de cada una de las cuatro partes de la guía:
Hubor presenta una nueva guía de la colección "al detalle" dedicada a lo largo de sus 174 páginas al estudio en profundidad del uso de la simulación avanzada en PROTEUS.
Hubor presenta una nueva guía de la colección "al detalle" dedicada a introducirnos en la simulación de equipos Arduino utilizando la herramienta PROTEUS.
Hubor presenta una nueva guía de la colección "al detalle" dedicada a introducirnos en el estudio en profundidad de la obtención de vistas en 3D de los circuitos electrónicos utilizando la herramienta ARES de la suite de diseño, simulación y construcción de circuitos electrónicos PROTEUS.
Lea gratuitamente la guía online pulsando en el botón "expand" de la imagen siguiente para verla a un tamaño que facilite su lectura.
PRÁCTICA 2: CIRCUITO OR.
PRÁCTICA 3: CIRCUITO NOT.
PRÁCTICA 4: CIRCUITO NAND.
PRÁCTICA 5: CIRCUITO NOR.
PRÁCTICA 6: CIRCUITO XOR.
PRÁCTICA 7: CIRCUITO XNOR.
PRÁCTICA 8: OSCILADOR DE AUDIO CON PUERTAS NOR.
PRÁCTICA 9: PUERTA NOT CON SALIDA DE COLECTOR ABIERTO.
PRÁCTICA 10: CONVERTIDOR DE ONDA SENOIDAL A ONDA CUADRADA USANDO PUERTAS NAND SCHMITT TRIGGER.
PRÁCTICA 11: CONVERTIDOR DE ONDA TRAPEZOIDAL A ONDA CUADRADA UTILIZANDO PUERTAS NAND SCHMITT TRIGGER.
PRÁCTICA 12: MANEJO DE UN RELÉ UTILIZANDO BUFFERS EN PARALELO Y UN 555.
PRÁCTICA 13: LUZ INTERMITENTE UTILIZANDO 3 BUFFERS NOT.
PRÁCTICA 14: ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO XNOR.
PRÁCTICA 15: CODIFICADOR DE PRIORIDAD DE 8 A 3 LÍNEAS (4532).
PRÁCTICA 16: USO DE DOS CODIFICADORES DE PRIORIDAD 8-3 (4532) PARA CODIFICAR 16 ENTRADAS A 4 SALIDAS (HEXADECIMAL A BINARIO).
PRÁCTICA 17: USO DE UN CODIFICADOR 8-3 CON PRIORIDAD (4532) PARA CODIFICAR 10 ENTRADAS A SALIDA EN BINARIO O DISPLAY BCD.
PRÁCTICA 18: DISPLAYS DE SIETE SEGMENTOS. MONTAJE CON ÁNODO COMÚN Y MONTAJE CON CÁTODO COMÚN.
PRÁCTICA 19: DECODIFICADOR BCD A SIETE SEGMENTOS (4543).
PRÁCTICA 20: DECODIFICADOR BCD A SIETE SEGMENTOS DE CÁTODO COMÚN (4511).
PRÁCTICA 21: CONTADOR DIGITAL CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA.
PRÁCTICA 22: USO DE UN MULTIPLEXOR (74157) PARA CONTROLAR UN DISPLAY DE 7 SEGMENTOS DESDE DOS FUENTES DIFERENTES DE ENTRADA DE DATOS.
PRÁCTICA 23: USO DE UN MULTIPLEXOR (4512) PARA PRESENTAR EL VALOR DE LA ENTRADA SELECCIONADA (1 A 8) EN EL LED SITUADO A LA SALIDA.
PRÁCTICA 24: USO DE UN MULTIPLEXOR (4512) Y CONTADOR (7490) PARA PRESENTAR SECUENCIALMENTE EN UN LED DE SALIDA EL VALOR DE LAS OCHO ENTRADAS.
PRÁCTICA 25: DEMULTIPLEXOR DE UN CANAL DE ENTRADA A CUATRO CANALES DE SALIDA (74155).
PRÁCTICA 26: DEMULTIPLEXOR DE 8 VÍAS (74138).
PRÁCTICA 27: SISTEMA SÍNCRONO DE TRANSMISIÓN DE DATOS. DEMULTIPLEXOR (74154), MULTIPLEXOR (74150), CONTADOR (7493), RELOJ (555), DECODIFICADOR (7447) Y PUERTA NOT.
PRÁCTICA 28: FUNCIONAMIENTO DEL 555 UTILIZADO EN MODO MULTIVIBRADOR ASTABLE (RELOJ).
PRÁCTICA 29: FUNCIONAMIENTO DEL 555 EN MODO MONOESTABLE (GENERADOR DE UN PULSO DE DURACIÓN DEFINIDA).
PRÁCTICA 30: 555 UTILIZADO PARA CONTROLAR UN MOTOR DE FORMA INTERMITENTE (LIMPIAPARABRISAS).
PRÁCTICA 31: INTERRUPTOR DIGITAL.
PRÁCTICA 32: CONTROL DE TEMPERATURA.
PRÁCTICA 33: AMPLIFICADOR DE VOLTAJE CMOS.
PRÁCTICA 34: BUFFER TRI-STATE.
PRÁCTICA 35: DECODIFICADOR BCD A SIETE SEGMENTOS DE ÁNODO COMÚN (7447).
PRÁCTICA 36: MULTIPLEXOR (74150) PARA PRESENTAR EL VALOR DE LA ENTRADA SELECCIONADA (1 A 16) CON EL LED SITUADO A LA SALIDA.
PRÁCTICA 37: SELECTOR ENTRE DOS BYTES UTILIZANDO DOS 74157.
PRÁCTICA 38: CONJUNTO DE DEMULTIPLEXOR (74154), CONTADOR (74191) Y RELOJ (555) PARA CONSTRUIR UN JUEGO DE LUCES SECUENCIAL.
PRÁCTICA 39: DEMULTIPLEXOR (74154), CONTADOR (74191), RELOJ 555 Y PUERTAS NAND PARA CONSTRUIR UN JUEGO DE LUCES SECUENCIAL REVERSIBLE.
PRÁCTICA 40: TREN DE PULSOS.
PRÁCTICA 41: DETECTOR DEL FLANCO DE SUBIDA.
PRÁCTICA 42: DETECTOR DEL FLANCO DE BAJADA.
PRÁCTICA 43: GENERACIÓN DE UN PULSO DE RESET DURANTE EL ENCENDIDO.
PRÁCTICA 44: GENERACIÓN DE PULSOS EN SECUENCIA CON RETARDO.
PRÁCTICA 45: MULTIVIBRADOR MONOESTABLE (74221).
PRÁCTICA 46: MONOESTABLE NO REDISPARABLE CON PUERTAS NOR (4093).
PRÁCTICA 47: MONOESTABLE NOR CON RESET MANUAL.
PRÁCTICA 48: MONOESTABLE NOR CON RESET ELECTRÓNICO.
PRÁCTICA 49: MONOESTABLE NO REDISPARABLE CON PUERTAS NAND.
PRÁCTICA 50: MONOESTABLE NO REDISPARABLE UTILIZANDO UN 555 DISPARADO ELECTRÓNICAMENTE CON ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE PUERTAS NOR
PRÁCTICA 51: MONOESTABLE REDISPARABLE UTILIZANDO UN 555 DISPARADO ELECTRÓNICAMENTE CON ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE PUERTAS NOR
PRÁCTICA 52: MONOESTABLE DOBLE NO REDISPARABLE 74221.
PRÁCTICA 53: MONOESTABLE REDISPARABLE DOBLE 4528.
PRÁCTICA 54: CIRCUITOS SECUENCIALES Y NO SECUENCIALES.
PRÁCTICA 55: CONTROL DE DISPOSITIVOS CON DOS PULSADORES USANDO UN CIRCUITO SECUENCIAL.
PRÁCTICA 56: LATCHS CON PUERTAS NAND Y NOR.
PRÁCTICA 57: CUADRUPLE LATCH (74279).
PRÁCTICA 58: CUADRUPLE LATCH NOR CON LÓGICA POSITIVA Y HABILITADOR (4043).
PRÁCTICA 59: CUADRUPLE LATCH NAND CON LÓGICA NEGATIVA Y HABILITADOR (4044).
PRÁCTICA 60: FLIP-FLOP TIPO R-S.
PRÁCTICA 61: FLIP-FLOP TIPO M-S (MAESTRO-ESCLAVO).
PRÁCTICA 62: FLIP-FLOP TIPO M-S USANDO EL INTEGRADO 4027.
PRÁCTICA 63: FLIP-FLOP TIPO T (4027).
PRÁCTICA 64: FLIP-FLOP TIPO T. DIVISOR DE FRECUENCIA DE 16 PINES Y 14 ETAPAS (4020).
PRÁCTICA 65: FLIP-FLOP TIPO D (7474).
PRÁCTICA 66: FLIP-FLOP TIPO D CON PRESET Y CLEAR (4013).
PRÁCTICA 67: FLIP-FLOP TIPO J-K (7473).
PRÁCTICA 68: SELECTOR DE UNA DE CADA OCHO BOTELLAS EN CINTA DE PLANTA EMBOTELLADORA.
PRÁCTICA 69: REGISTRO DE ALMACENAMIENTO DE 8 BITS (74373).
PRÁCTICA 70: REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA SERIE (SISO).
PRÁCTICA 71: REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO CON ENTRADA PARALELA Y SALIDA SERIE (PISO).
PRÁCTICA 72: CONVERTIDOR DE DATOS PARALELO A SERIE (4021).
Hubor presenta una nueva guía de la colección "al detalle" dedicada a introducirnos en el estudio en profundidad de generadores de señales que podemos utilizar en la herramienta ISIS de la suite de diseño, simulación y construcción de circuitos electrónicos PROTEUS.
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