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UNIVERSIDAD NACIONAL NACIONAL SAN AGUSTIN AGUSTIN DE AREQUIPA AREQUIPA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
LABORATORIO LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES II
ING. CESAR MALAGA CH.
PRÁCTICA #1: CONVERSIÓN ANÁLOGA-DIGITAL Y DIGITAL-ANÁLOGA
INTEGRANTES: CUNO ZUÑIGA ILLIAM PERCY ORTEGA PERAL P ERALT TA ANDERSON AND ERSON
HORARIO:
MIERCOLES !:"" $:"" AM
AREQUIPA %"1&
PRÁCTICA #1: CONVERSIÓN ANÁLOGA-DIGITAL Y DIGITAL-ANÁLOGA
CIRCUITO #1: DAC sumador – inversor de 4 bits.
VCC
VCC1 5V
-15V
XMM1
R1 S1 R2 Tecla = A S2
10kΩ
U1
4
2
100kΩ
6
R3 3
Tecla = B S3
50kΩ
7
1
5
741
R4 Tecla = C S4
25kΩ
15V
R5 Tecla = D
VCC2
12.5kΩ
El circuito DAC sumador – inversor de 4 bits ó convertidor digital a analógico es un circuito que es capaz de tomar un valor digital de 4 bits para luego entregar al usuario un valor de tipo analógico, un aspecto fundamental de este tipo de convertidor es la resolución la cual se puede denir como el cambio de voltae que se presenta por cada cambio del valor digital.
!os cuatro interruptores etiquetados "#$"% representan los 4 bits de datos estos se controlan manualmente. "e realizaron #& combinaciones las cuales nos dan los siguientes valores de la tabla. Cuando el s'itc( esta abierto se establece como un bit de nivel bao ) cuando el s'itc( se cierra el bit se establece como un bit de nivel alto.
De acuerdo al circuito se puede decir que "# aporta m5s corriente por lo tanto representa el bit m5s signicativo 6"*- ) "4 al bit menos signicativo !"*-.
CIRCUITO #': ADC 7las(. Es el ADC mas r5pido )a que todas las resistencias son las mismas el voltae de referencia +cc- en constante . Debido a que se presentan / salidas las combinaciones posibles son 2 E8plicación del circuito9 El decodicador de prioridad env:a a la salida el numero del comparador m5s alto en la gura con salida ;<. "i las salidas de todos los comparadores est5n en ;#< la salida ser5 ;<
!as gracas siguientes representan las se=ales de cada uno de los terminales del 14!"#42> !as cuales signican
CIRCUITO #&: ADC integrado.
-
+
V1 10 V
-4.999
R1
V
A1
1kΩ 0 % Key=A V2 10 V
D0
Vin
D1 D2 D3 D4 D5 D6 Vref+
D7
VrefSC
!C ADC
V4 0 V 5 V 5msec 10msec
VALOR ANALÓGICO (Volts)
VALOR DIGITAL (Vis$ali%ación &n DCD ')
1"
00
-!($$'
###
19
-)($$$
####
3C
-'($
%$###
4 3
-1($$)
####
66
"."""
#
80
1.$$)
####
qq
'.$
%$#####
bC
).$$$
####
C3
!.$$'
#####
E6
1"
11111111
FF
$
VALOR DIGITAL (D D! D" D4 D3 D2 D1 D#)
Es preciso se=alar que a valores analógicos iguales en magnitud pero de signo contrario se observa una disposición en los indicadores como una función de negación de su valor analógico correspondiente pero de signo diferente.
Como se puede observar en las anteriores graf:as? al variar el valor del potenciómetro9 Al @ se observa que los leds est5n completamente apagados o- o, en el displa) se representa como ;< (e8adecimal, el cual indica un valor de $# voltios.
BE>C6E A! 0@
Al 0@ se enciende on- un Fnico led mientras que los dem5s se encuentran apagados o-
El displa) indica un valor de ;2< que tiene un nivel de voltae de voltios.
BE>C6E A! #@
Al #@ se encienden on- todos los leds los cuales se representan en (e8adecimal como ;77< el cual representa el ma)or valor posible de # voltios.
CONCLUSIONES
"e realizo el funcionamiento de diferentes tipos de ADC ) DAC los cuales tienes muc(as aplicaciones el campo de la electrónica ) otras ramas.
En esta pr5ctica se trabao con el convertidor de analógico a digital ADC- ) con el convertidor de digital a analógico DAC-. Estos circuitos integrados que se utilizaron respectivamente, para convertir una se=al analógica, representada por un voltae o una corriente, a una se=al digital representada por una serie de nFmeros binarios.
Cada uno de los circuitos puede ser utilizado individualmente, o pueden acoplarse el uno con el otro para se utilizados en conunto