CIRCUITO INTEGRADO 555 EXPLICACIÓN COMPLETA

MADE IN COLOMBIA
16 Dec 201712:00

Summary

TLDREl video explica el funcionamiento y aplicaciones del circuito integrado 555, conocido también como generador de pulsos. Se utiliza como temporizador para encender o apagar circuitos en intervalos de tiempo determinados, como luces intermitentes o tostadoras. Se describen sus pines, modos de operación (monoestable y bistable) y cómo calcular los tiempos de funcionamiento con resistencias y condensadores.

Takeaways

  • 😀 El circuito integrado 555 es un dispositivo muy utilizado como temporizador para activar o desactivar circuitos en intervalos de tiempo determinados.
  • 🛠️ Se le conoce también como 'integrated 555' o 'circuit generator of 555 pulses', y se puede usar para controlar luces intermitentes, tostadoras y otros aparatos electrónicos.
  • 🔌 El 555 tiene ocho pines que se deben identificar y conectar correctamente para su funcionamiento adecuado.
  • 🔋 La patilla 1 siempre está conectada a masa o negativo de la pila, y la patilla 8 a la alimentación positiva, que puede variar de 3 a 18 voltios dependiendo de la versión.
  • 🔧 La patilla 2 es el disparo, que controla la activación o desactivación de la señal de salida en la patilla 3.
  • ⚙️ Las patillas 4, 5, 6 y 7 son fundamentales para el funcionamiento del 555, y se relacionan con el reset, control de voltaje, umbral y descarga, respectivamente.
  • 🔄 El 555 puede operar en dos modos: monoestable y bistable, donde el primero tiene un estado estable y el segundo no.
  • ⏱️ En el modo monoestable, la salida del 555 permanece en un estado por un tiempo determinado antes de cambiar a otro estado, y esto depende de la resistencia y la capacidad del condensador utilizados.
  • 🔁 En el modo bistable, la salida del 555 oscila continuamente entre un nivel alto y bajo, y los tiempos de permanencia en cada nivel se calculan a partir de las resistencias y la capacidad del condensador.
  • 🔢 La frecuencia de oscilación del 555 en el modo bistable se puede calcular y es el número de veces que se repite un ciclo de encendido y apagado por segundo.
  • 👍 El vídeo ofrece información valiosa sobre cómo usar y configurar el circuito integrado 555, y se anima a los espectadores a dar like y compartir para que más personas puedan conocerlo.

Q & A

  • ¿Qué es el circuito integrado 555 y para qué se utiliza?

    -El circuito integrado 555 es un componente electrónico utilizado como temporizador para activar o desactivar otros circuitos durante intervalos de tiempo determinados. También es conocido como el generador de pulsos 555.

  • ¿Cuál es la función principal de las patillas del circuito integrado 555?

    -Las patillas del circuito integrado 555 tienen diferentes funciones, como conectarse a la masa, recibir el voltaje de alimentación, controlar la señal de salida, entre otras.

  • ¿Cuántas patillas tiene el circuito integrado 555 y cuál es su importancia?

    -El circuito integrado 555 tiene ocho patillas, y es importante identificar cada una para conectar correctamente el circuito y lograr el funcionamiento deseado.

  • ¿Qué hace la patilla 1 del circuito integrado 555?

    -La patilla 1 siempre está conectada a la masa o negativo de la pila, asegurando la conexión de tierra necesaria para el funcionamiento del circuito.

  • ¿Qué función cumple la patilla 8 del circuito integrado 555?

    -La patilla 8 es donde se conecta el voltaje de obtención de alimentación, que puede variar desde unos 3 voltios hasta 18 voltios dependiendo de la versión del 555.

  • ¿Cómo afecta la patilla 2 al funcionamiento del circuito integrado 555?

    -La patilla 2 es el disparo, y su estado (alto o bajo) activa o desactiva la señal de salida en la patilla 3.

  • ¿Cuál es la función de la patilla 4 en el circuito integrado 555?

    -La patilla 4 es el reset, y si no se utiliza, debe estar conectada a la masa para evitar que el 555 se bloquee.

  • ¿Cómo se calcula el tiempo de activación de la salida en un circuito 555 configurado como monoestable?

    -El tiempo de activación se calcula con la fórmula T = 1.1 * R * C, donde R es la resistencia y C es la capacidad del condensador utilizados en el circuito.

  • ¿En qué dos estados puede encontrarse la salida del circuito integrado 555 en modo monoestable?

    -La salida del circuito integrado 555 en modo monoestable puede estar en dos estados: nivel bajo (estado estable) y nivel alto (estado inestable).

  • ¿Cómo se calcula la frecuencia de un circuito 555 configurado como estable?

    -La frecuencia se calcula con la fórmula f = 1 / (T1 + T2), donde T1 es el tiempo que la salida está en alto y T2 es el tiempo que la salida está en bajo.

  • ¿Qué se puede ajustar con un potenciómetro en un circuito 555 configurado como estable?

    -Con un potenciómetro se puede ajustar la resistencia R2, lo que permite cambiar los tiempos de encendido y apagado de la salida en un circuito 555 configurado como estable.

Outlines

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🔌 Introducción al Circuito Integrado 555

El primer párrafo presenta el circuito integrado 555, un componente electrónico muy utilizado como temporizador para encender o apagar circuitos en intervalos de tiempo determinados. Se discuten sus diferentes nombres, como 'integrado 555' o 'circuito generador de pulsos', y se mencionan ejemplos de aplicaciones, como luces intermitentes, tostadoras y otros aparatos electrónicos. El texto también destaca la importancia de identificar las pines del circuito para conectar otros componentes de manera adecuada y se describen las pines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, explicando brevemente su función.

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🕒 Funcionamiento del Circuito Integrado 555 como Monoestable

El segundo párrafo se enfoca en cómo funciona el circuito integrado 555 en modo monoestable. Se describe el proceso de activación y desactivación de la salida, dependiendo de la señal de disparo recibida en la patilla 2. Se explica que la salida puede permanecer en un estado alto o bajo por un tiempo determinado, calculable a través de una fórmula que involucra la resistencia y la capacidad del condensador en el circuito. Se proporciona un ejemplo práctico de un LED que se enciende por un tiempo específico después de pulsar un botón, y se muestra cómo calcular el tiempo de encendido y apagado del LED.

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🔁 Funcionamiento del Circuito Integrado 555 como Estable

El tercer párrafo cubre el funcionamiento del circuito integrado 555 en modo estable, donde la salida cambia continuamente entre niveles altos y bajos, generando una señal oscilante. Se discuten las fórmulas para calcular los tiempos de estado alto y bajo, así como la frecuencia de la señal. Se menciona que la salida puede estar encendida o apagada por periodos de tiempo controlados por los componentes del circuito, y se da un ejemplo de un LED que se enciende y apaga continuamente. También se menciona el uso de un potenciómetro para ajustar los tiempos del circuito, permitiendo una adaptación flexible a las necesidades del usuario.

Mindmap

Keywords

💡Circuito Integrado 555

El Circuito Integrado 555, también conocido como el IC 555, es un componente electrónico programable que se utiliza ampliamente como temporizador y para generar señales de pulso. En el video, se discute su funcionamiento y aplicaciones, como un temporizador para encender y apagar luces o ajustar el tiempo de funcionamiento de electrodomésticos.

💡Temporizador

Un temporizador es un dispositivo que permite controlar el tiempo de operación de otros dispositivos. En el contexto del video, el 555 se utiliza como un temporizador para activar o desactivar circuitos en intervalos de tiempo específicos, ejemplificado con luces intermitentes y tostadoras.

💡Pines del Circuito

Los pines o terminales del Circuito Integrado 555 son conexiones específicas que permiten su integración en un circuito. El video destaca la importancia de identificar correctamente los ocho pines del 555 para su correcta conexión y funcionamiento.

💡Modo Monoestable

El Modo Monoestable es una de las configuraciones del Circuito Integrado 555, donde la salida solo permanece activa durante un tiempo determinado después de un disparo o activación. En el video, se describe cómo este modo se utiliza para encender un LED por un tiempo específico al presionar un botón.

💡Modo Bistable

El Modo Bistable es otra configuración del 555, donde la salida cambia continuamente entre dos estados: alto y bajo. El video menciona este modo para generar una señal de pulso que se repite continuamente, como en un LED que parpadea sin necesidad de intervención manual.

💡Pulso

Un pulso es una señal eléctrica que cambia de un estado a otro y luego regresa a su estado original. En el video, se habla de generar pulsos con el 555, que es esencial para aplicaciones como señales de tiempo o control de dispositivos.

💡Resistencia y Condensador

La resistencia y el condensador son componentes esenciales en los circuitos del 555 para determinar el tiempo de activación de la salida. El video explica cómo combinar estos componentes para calcular el tiempo de un temporizador en el Modo Monoestable.

💡Fórmula del Tiempo

La fórmula del tiempo es una ecuación utilizada para calcular la duración de la señal de salida en un circuito del 555. El video proporciona la fórmula específica para el Modo Monoestable, donde el tiempo de activación depende de la resistencia y la capacidad del condensador.

💡Frecuencia

La frecuencia es la cantidad de ciclos de una señal que ocurren en un segundo. En el video, se discute cómo calcular la frecuencia de un circuito del 555 en Modo Bistable, que es útil para generar señales de pulso a una velocidad determinada.

💡Potenciometro

Un potenciometro es un dispositivo que permite ajustar la resistencia en un circuito. El video menciona su uso en un circuito del 555 para variar la frecuencia de la señal de pulso, permitiendo un control manual de la velocidad de parpadeo de un LED, por ejemplo.

Highlights

El circuito integrado 555 es utilizado como temporizador para activar o desactivar circuitos en intervalos de tiempo determinados.

También conocido como integrado 555 o circuito generador de pulsos, tiene múltiples aplicaciones en dispositivos electrónicos.

El 555 puede ser configurado para generar luces intermitentes, ajustar tiempos de encendido de luces o controlar aparatos electrónicos.

El circuito integrado cuenta con ocho pines, cada uno con una función específica para su operación.

La patilla 1 se conecta a masa o negativo y la patilla 8 a positivo de la fuente de alimentación.

La patilla 2 es el disparo, controlando la activación de la señal de salida en la patilla 3.

Las patillas 4, 5, 6 y 7 son fundamentales para el funcionamiento del 555, incluyendo reset, control de voltaje, umbral y descarga.

El 555 se puede configurar como monoestable o bistable, lo que afecta su comportamiento temporal.

En modo monoestable, la salida del 555 puede estar en dos estados: bajo o alto, y el tiempo de transición depende de los componentes del circuito.

El tiempo de activación de la salida en el modo monoestable se calcula a partir de la resistencia y la capacidad del condensador.

Un ejemplo práctico es el control del tiempo de encendido de un LED mediante el 555 en modo monoestable.

En modo bistable, la salida del 555 cambia continuamente entre niveles alto y bajo, generando una señal oscilante.

El tiempo de estado alto y bajo en el modo bistable se determina mediante componentes del circuito y se puede ajustar.

La frecuencia de la señal oscilante en el modo bistable se puede calcular y ajustar según necesidades.

El circuito 555 en modo bistable permite generar señales periódicas para control de dispositivos electrónicos.

Se puede utilizar un potenciómetro para variar la frecuencia de la señal generada en el modo bistable.

El conocimiento del circuito 555 es esencial para la creación de proyectos electrónicos y su aplicación práctica.

Transcripts

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qué tal amigos bienvenidos a un nuevo

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vídeo para medín colombia el día hoy

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hablaremos sobre el circuito integrado

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555 este circuito integrado también se

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le conoce por otros nombres que es

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integrado 555 o circuito generador de

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pulsos de 555 entre otros

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este circuito integrado se utiliza para

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activar o desactivar circuitos durante

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intervalos de tiempos determinados es

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decir se usa como temporizador para ello

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lo combinaremos con otros componentes

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cuyas características y forma de

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conexión en el circuito determinarán la

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duración de los intervalos de tiempo del

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555 y si estos intervalos se repiten

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continuamente o no

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algunos ejemplos en los que podemos usar

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el 555 son luces intermitentes regular

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el tiempo que tarda en apagarse una luz

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ajustar el tiempo una tostadora o algún

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par acto algún perdón algún aparato

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electrónico o eléctrico en fin

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los 555 tienen ocho patillas opines que

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se deberán conectar al circuito

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dependiendo de cómo queremos que

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funcione

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fíjate que es muy importante identificar

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el circulito y la muestra para saber

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identificar las patillas correctamente

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la patilla 1 siempre es la que está más

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cerca el circulito a la izquierda de la

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muesca seguido a esta tenemos la patilla

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2 3 y 4

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en la otra cara la más alejada de

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circulito y empezando por la muesca

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hacia arriba tenemos la 8 7 6 y 5

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es muy importante no confundir las

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patillas ahora explicaremos el

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funcionamiento en general de cada

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patilla pero no te preocupes si no lo

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entiendes muy bien

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a continuación explicaremos el 555

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conectado en un circuito y verás cómo lo

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entenderás perfectamente

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para qué sirve cada patilla del 555

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empecemos por la patilla número 1 está

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la patilla siempre va conectada a massa

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o negativo de la pila la patilla número

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8 que es bcc v cc.oo el positivo de la

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pila es el pin donde se conecta el

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voltaje de obtención de alimentación que

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va de unos 3 voltios hasta 116 voltios

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como máximo algunas versiones del 555

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pueden llegar a 18 voltios pero pues

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esto varía según el fabricante así que

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lo podemos averiguar en el taxi

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la patilla número 2 es el disparo volt

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lakers esta patilla hará que se active o

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no la señal de salida en la patilla

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número 3 la patilla número 3 en la

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salida lo que obtendremos a la salida

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dependerá de cómo conectemos el circuito

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integrado 555 luego veremos

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concretamente las conexiones lo

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importante es saber que en esta patilla

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recogemos las ideal de salida del 555

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la siguiente cuatro patillas son los más

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importantes para entender los circuitos

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la patilla número 4 que es el reset

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si por algún motivo esta pastilla no se

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utiliza hay que conectar la abc para

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evitar que el 555 se recete

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zapatilla número 5 que es el control de

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voltaje la patilla número 5 es el

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control de voltaje y la patilla número 6

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es el umbral por decirlo en español es

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una entrada a un comparador interno que

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tiene el 555 y se utiliza para poner la

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salida que es la patilla 3 a nivel bajo

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la patilla número 7 es la descarga

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utilizado para descargar con efectividad

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el condensador externo utilizado por el

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temporizador para su funcionamiento el

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circuito integrado se puede conectar en

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circuitos como mono estable o como

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estable veamos entonces cada caso por

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separado

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funcionamiento del circuito integrado

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555 como mono estable

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en este modo funcionamiento la patilla

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de salida puede encontrarse en dos

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estados diferentes estado estable o

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nivel bajo es decir en la patilla tres

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tendremos cero voltios estado inestable

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o nivel alto es decir en la patilla tres

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tendremos tensiones cercanas a la de la

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alimentación por ejemplo si en el

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circuito tenemos una pila de 9 voltios

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cuando esté en nivel alto el voltaje

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será cercano a 9 voltios y el nivel bajo

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será de 0 voltios

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pero como pasa de un estado a otro el

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circuito sólo saldrá del estado estable

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cuando desde la patilla de disparo que

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es la 2 se probó que el cambio ha estado

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inestable pero ha transcurrido un tiempo

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volverá al estado anterior todo esto se

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puede explicar de esta forma cuando la

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patilla 2 está en nivel alto que su

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estado normal de reposo la salida 3 se

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mantiene a nivel bajo estado normal de

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reposo de la patilla número 3

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[Música]

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si llegamos por un instante la patilla

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de disparo a nivel bajo la patilla 3 o

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salida se pondrá a nivel alto

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transcurrido un tiempo vuelve la salida

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a nivel bajo para que vuelve a alcanzar

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el nivel alto necesitamos volver a

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activar la patilla de entrada número que

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la número 2 poniéndola a nivel alto como

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ya vimos

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fíjate en la curva funcionamiento

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desactivamos el disparo y se activa la

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salida durante un tiempo sólo hace falta

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desactivar el disparo un momento para

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que se active la salida durante un

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tiempo determinado para activar la

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salida de nuevo hace falta desactivar la

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entrada otra vez el tiempo que estará

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activada la salida dependerá de la

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resistencia del condensador que pongamos

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en el circuito para que nuestro circuito

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integrado 555 funcione como uno estable

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debemos conectarlo a la siguiente forma

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en que conectaremos la entrada

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normalmente un pulsador y en ese

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conectaremos la salida es decir lo que

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queramos que se active durante un tiempo

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determinado lo que lo mismo lo que

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queramos temporizar el tiempo que estará

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activada la salida se calcula de la

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siguiente forma donde r es el valor de

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la resistencia y no mios hice en la

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capacidad del condensador en pharr adiós

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el tiempo con estos datos lo obtendremos

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en segundos

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veamos un ejemplo queremos tener

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encendido un led durante un tiempo

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cuando activemos un pulsador y al cabo

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de un tiempo se apaga solo aquí tienes

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el circuito bueno ahora la pregunta es

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cuánto tiempo estará encendido el led

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cuando activemos el pulsador pues nada

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aplicamos la fórmula y listo lo primero

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pasaremos la resistencia que está en

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kilo ohmios ao mios ahora pasamos los

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10.000 comparados a far adiós

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y reemplazando en la fórmula nos daría 5

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17 segundos fácil no el led se encenderá

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durante 5 17 segundos cuando pulsemos el

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pulsador para volver a encenderse

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deberemos volver a pulsar el pulsador

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valga la redundancia con el pulsador

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circuito integrado 555 en configuración

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estable en este modo el 555 no tiene

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estado estable la salida 3 va cambiando

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continuamente entre el nivel bajo y el

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alto independientemente del estado de la

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entrada que la patilla número 2 el

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tiempo que estará la salida en alto y

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bajo dependerá los componentes del

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circuito aquí tienes la curva de

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funcionamiento

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si tuviéramos un led a la salida estaría

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encendiéndose y apagándose todo el

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tiempo como ves se genera una señal

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oscilante el periodo de la curva es el

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tiempo que tarda en repetirse un estado

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determinado y en este caso será de 1 es

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igual a ted perdón que es igual a t 1

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más de 2 de uno y de dos no tienen

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porqué ser el mismo tiempo aunque el de

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la gráfica del ejemplo que han visto es

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así pero como calculamos t1 y t2

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pues nada igual que antes con una

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fórmula muy sencilla de 1 será igual a 0

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693 x r1 r2 x c y t2 será igual al 0 a 0

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693 por rb por c de 1 es el tiempo que

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estará en estado alto la salida va a

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estar encendido de led tomando como

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ejemplo el led y t2 es el tiempo que

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estará en estado bajo la salida cuando

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el led esté apagado

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pero dos resistencias pues si en este

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caso el circuito es con dos resistencias

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la rv será la que nos determine el

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tiempo que estará la salida desactivada

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veamos el circuito de conexión del 555

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como estable

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otro dato importante con el circuito

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integrado 555 como estable es la

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frecuencia la frecuencia es el número de

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veces que se repite un periodo en cada

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segundo en nuestro caso nos interesa

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saber cuántas veces se repite cada

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segundo el encendido y apagado

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es todo lo determinaremos con la fórmula

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f es igual a efe frecuencia es igual a 1

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sobre tiempo como ves es muy fácil solo

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hay que dividir entre 1 el tiempo total

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del periodo el valor que nos da esta

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fórmula será en ejercicios bueno uno

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sobre segundos o lo que es lo mismo las

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repeticiones por cada segundo veamos un

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ejemplo de un montaje del 555 como mont

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estable perdón como estable poniendo a

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la salida un led sólo hay que conectar

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el led a la salida y ya tendremos

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nuestro circuito

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si calculamos los tiempos y la

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frecuencia del circuito te saldrán los

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siguientes datos

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es muy normal encontrar la r2 como un

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potenciómetro o una resistencia variable

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de este modo podemos cambiar los tiempos

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del circuito solo moviendo el

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potenciómetro

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y bueno eso ha sido todo por el día de

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hoy espero que hayas conocido mucho más

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sobre este circuito integrado como ya lo

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he dicho varias veces es muy muy famoso

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recuerda dejar tu like comparte para que

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más personas conozcan sobre este

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integrado y nos vemos entonces en un

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próximo capítulo adiós

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y

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y

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