MEMORIAS CON NAND

 

SISTEMA DE TRANSMISION MEDIANTE RADIO FRECUENCIA

Resumen. Se va a desarrollar un circuito en el que se pretende visualizar en un display un dato digitado por el usuario, esto con ayuda de diferentes elementos electrónicos como multiplexores, demultiplexores, compuertas lógicas…

Además se controlara la velocidad de transmisión.

I.     INTRODUCCIÓN

En este escrito se dar a conocer la manera en que se realiza un sistema de transmisión mediante radio frecuencia, utilizando compuertas lógicas, codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores y otros circuitos integrados.

Para realizar nuestro montaje también procedimos a realizar distintos cálculos y simulaciones en programas como proteus con el objetivo de no temer fallas al montar el circuitos y evitar dañar algún elemento utilizado.

II.     marco teórico

A.      SISTEMAS DE TRANSMISION

Los medios de transmisión son los caminos físicos por medio de los cuales viaja la información y en los que usualmente lo hace por medio de ondas electromagnéticas.

Los medios de transmisión vienen guiados (por cable) y no guiados (sin cable).

Normalmente los medios de transmisión vienen afectados por los factores de fabricación, y encontramos entonces unas características básicas que los diferencian:

· Ancho de banda: mayor ancho de banda proporciona mayor velocidad de transmisión.

· Problemas de transmisión: se les conoce como atenuación y se define como alta en el cable coaxial y el par trenzado y baja en la fibra óptica.

· Interferencias: tanto en los guiados como en los no guiados y ocasionan la distorsión o destrucción de los datos.

· Espectro electromagnético: que se encuentra definido como el rango en el cual se mueven las señales que llevan los datos en ciertos tipos de medios no guiados.

B. RADIO FRECUENCIA


El concepto de radiofrecuencia se emplea para nombrar a las frecuencias del espectro electromagnético que se utilizan en las radiocomunicaciones... Este espectro queda determinado por las radiaciones que se emiten. Las ondas, por su parte, suponen la propagación de esta radiación, acarreando energía.

 

C.     ELEMENTOS DIGITALES

·         -Contadores

·         -Decodificadores

·         -Pulsadores

·         -Multiplexores

·         -Demultiplexores

·         -Displays

·         -oscilador 555

·         -Potenciómetro

·         -Clock 555

·         -Módulos rf ask

D.     Tablas de verdad

IMG 1 (tablas de verdad de la compuerta NAND)

 


IMG2(Tabla de verdad de la memoria de 1 bit NAND)

IMG3(MEMORIA NAND)

E.     TECLADO

Se generara un teclado con 9 pulsadores los cuales permitirán generar dígitos del 1 al 9 para así llevar a cabo la transmisión y recepción del dato.

También se usaran resistencias de 1k



Pulsador

 


Resistencia 1k

 

F.     CODIFICADOR

Nos transforma la señal del teclado que generamos, recibiendo el dato en sistema decimal(1 al 9) para que en la salida de este obtengamos el dato pero en forma binaria.

Se negara la salida de este ya que este elemento es activo bajo.


Codificador(74HC147)

 

G.     DECODIFICADOR

Se usara dos decodificadores los cuales uno de ellos indicara la transmisión y el otro la recepción del dato.

En el primer decodificador tendremos de entrada las salidas negadas del decodificador explicado anteriormente.

El segundo decodificador tendrá como entradas las salidas de 4 memorias



Decodificador(74HCT4511)

 

H.     MULTIPLEXOR(MUX)

Se utilizara un multiplexor de 4 a 1, en donde las entradas de este serán las salidas negadas del codificador.

El mux posee dos pines de selección, dependiendo la selección el mux nos permite concentrar esta información en una sola línea.

 

I.     CONTADOR

Este contador no va a permitir contar los pulsos por flancos, este contador nos permite sincronizar recepción con transmisión.

Realizara dos funciones, la primera es servir de selección para el mux.

La segunda función es servir de entrada para dos decodificadores

Contador(74LS190)

 

J.     VELOCIDAD DEL MOTOR

Mediante el oscilador 555 obtendremos un pulso llevado hacia el contador con el cual obtendremos sincronismo con el emisor y el receptor

Motor DC



Clock 555

 

K.     POTENCIOMETRO

Varia la velocidad de transmisión.

 

III.     DESARROLLO

 

 

A.     SIMULACION

a.        TECLADO

Para generar el teclado, necesitaremos unos pulsadores activo-bajo, los cuales nos ayudarán a presionar los números del 1 al 9 en decimal, que posteriormente llevaremos a la respectiva visualización.



b.       DECODIFICADOR DEC A BIN

Una vez conectado el teclado, lo llevaremos al decodificador para de esta manera poder pasar la parte de decimal, a un código más fácil de manejar, negaremos la salida porque es activo bajo



c.        PRIMER VISUALIZADOR PARA RECTIFICAR EL NUMERO PRESIONADO

Pasamos las salidas del DECO DEC A BIN (74ls147) al DECO 74ls48 que nos va a permitir visualizar el numero presionado en los pulsadores.

 


d.       MUX

El mux 74ls153, nos va a permitir pasar nuestras entradas una vez convertidas en binario, hacia los decodificadores que nos llevaran a las memorias, usaremos las entradas del AB del mux como las salidas de los contadores.

 


e.        CONTADORES

Para los contadores usaremos los 74ls192 los cuales los vamos a llevar hacia las entradas AB del mux y las entradas del decodificador 74hc139.

f.        PWM

Para que los contadores inicien la cuenta, usaremos el PWM que nos ayudará a dar pulsos para que vayan contando.


g.       DECODIFICADORES ACTIVADORES

Para el posterior paso hacia las memorias, y tener que guardar el bit presionado por un momento en otro display, usaremos los decodificadores 74hc139, que nos llevaran posteriormente a cada memoria una para el enable, y el otro para el set-reset de las NAND


h.       MEMORIAS PARA GUARDAR EL BIT PRESIONADO EN LOS PULSADORES

Para las memorias, necesitamos usar las memorias NAND o 74ls00, que nos ayudaran a guardar un bit, además las tendremos que usar con un enable, lo que implica usar 4 nand por cada bit (en simulación) en la realidad seria 1 74ls00 por cada bit a guardar, en este caso 4 bits.

En el último caso, el mismo circuito de nand, para cada bit, en este caso 4.




i.         VISUALIZACIÓN DE LA CADENA GUARDADA

Para la visualización usaremos un DECO 74ls48 el cual llevaremos a un display de 7 segmentos, de esta manera tendremos el numero en decimal que guardamos en las memorias



IV.     MONTAJE

A.     PULSADORES



B.     DECODIFICADOR Y VISUALIZADOR



C.     CONTADORES, DECODIFICADORES Y PWM

 



D.     MEMORIAS Y VISUALIZACION DE BITS GUARDADOS, DECODIFICADOR Y VISUALIZACION EN DISPLAY

 

V.     CONCLUSIONES

-Se utiliza multiplexores y demultiplexores para transformar varias entradas a una línea o, por el contrario, transformar una línea en varias líneas.

-Los decodificadores nos pueden llegar a servir como contadores, además mediante el pwm se puede controlar de manera eficaz un enable de las memorias.

 

 

REFERENCIAS.

https://www.ecured.cu/Transmisión_de_datos

https://definicion.de/radiofrecuencia/#:~:text=El%20concepto%20de%20radiofrecuencia%20se,se%20utilizan%20en%20las%20radiocomunicaciones.&text=Este%20espectro%20queda%20determinado%20por,de%20esta%20radiación%2C%20acarreando%20energía.

https://tienda.bricogeek.com/componentes/298-pulsador-switch-12mm.html

https://jpralves.net/tag/74hc4511.html


  

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