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Mostrando entradas de diciembre, 2021

PWM

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El PWM es una señal de voltaje que utilizada  para enviar información o para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga. Esta acción tiene en cuenta la modificación del proceso de trabajo de una señal de tipo periódico. esta puede contener el control de la energía que se proporciona a una carga o llevar a cabo la transmisión de datos. este tipo de señales puedes ser  cuadrada o sinusiodales en las cuales se les cambia el ancho relativo respecto al período de la misma, el resultado de este cambio es llamado ciclo de trabajo y sus unidades están representadas en términos de porcentaje. Matemáticamente se tiene que: D = PI/T * 100% DONDE: D: Ciclo de trabajo  pi =) Tiempo en el que señala es positiva  T= periodo  x Señales PWM 10-40-90 Las señales digitales tienden a permanecer aproximadamente en 5 V o 3.3 V según la aplicación, pero es posible “duplicar” el efecto en voltajes más grandes mediante los MOSFET. Debido a que estos transistores...

Interrupciones

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Existen tres tipos de interrupciones en el TMS320C6000: RESET, una interrupción no enmascarable (NMI) y 12 interrupciones enmascarables (INT4-INT15). Las fuentes de interrupción en algunos casos son externas (corresponden a pines de entrada del procesador, como ocurre en RESET, NMI y algunas INT), están asociadas a periféricos internos o se producen bajo control software. La interrupción RESET es la de máxima prioridad, seguida por la NMI y las enmascarables, desde INT4 a INT15. NMI se reserva generalmente para alertar a la CPU de problemas hardware importantes. Las interrupciones enmascarables pueden activarse global o individualmente. El tratamiento de interrupciones es vectorizado, y tras una interrupción la CPU referencia la tabla de servicio de interrupciones (IST), donde se dispone de 32 posiciones para cada una de las interrupciones posibles, lo que permite que puedan acomodarse hasta 8 instrucciones (ISFP: Interrupt Service Fetch Packet). En caso de que la rutina de servicio ne...

Temporizador

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Los temporizadores son contadores/temporizadores de 32 bits de propósito general. Pueden utilizar reloj interno o externo. El procesador los utiliza para generar la frecuencia de muestreo de un conversor A/D, o para producir una interrupción al controlador de DMA que comience una transferencia de datos. Con reloj externo, los temporizadores se pueden utilizar como contadores de eventos, que produzcan una interrupción cuando se alcance determinada cuenta programada.

Conclusión

En conclusión los temas explicados  Tanto como el muestreo y retención, los inversores,controladores de PID, los DSP, entre otros son utilizados para señales  de salida y de entrada tanto como analógicas y digitales así mismo son dispositivos utilizados para el manejo y el control de sistemas de lazos cerrados que pueden aumentar la velocidad de los sistemas o dispositivos, así también el son plataformas 

DSP esxposición

  arquitectura y funciones básicas del DSP en el siguiente links se encuantra el mapa mental de apoyo que se utilizo para el video exposición. https://gitmind.com/app/doc/3526744265

Controlador PID

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Un controlador o regulador PID es un dispositivo que permite controlar un sistema en lazo cerrado para que alcance el estado de salida deseado. El controlador PID está compuesto de tres elementos que proporcionan una acción Proporcional, Integral y Derivativa. Estas tres acciones son las que dan nombre al controlador PID. Señal de referencia y señal de error La señal r(t) se denomina referencia e indica el estado que se desea conseguir en la salida del sistema y(t). En un sistema de control de temperatura, la referencia r(t) será la temperatura deseada y la salida y(t) será la temperatura real del sistema controlado. Como puede verse en el esquema anterior, la entrada al controlador PID es la señal de error e(t). Esta señal indica al controlador la diferencia que existe entre el estado que se quiere conseguir o referencia r(t) y el estado real del sistema medido por el sensor, señal h(t). Si la señal de error es grande, significa que el estado del sistema se encuentra lejos del estado ...

Teorema de Muestreo

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Si una señal contínua, S(t) , tiene una banda de frecuencia tal que fm sea la mayor frecuencia comprendida dentro de dicha banda, dicha señal podrá reconstruirse sin distorsión a partir de muestras de la señal tomadas a una frecuencia fs siendo fs > 2 fm. El interruptor no es del tipo mecánico, puesto que por lo general fs es de bastante valor. Suelen emplearse transistores de efecto campo como interruptores, para cumplir los requerimientos que se le exigen entre los que se encuentran: Una elevada resistencia de aislamiento cuando los interruptores (transistores)están desconectados. Una baja resistencia si los interruptores están conectados o cerrados. Una elevada velocidad de conmutación entre los dos estados de los interruptores. En la siguiente figura se ofrece las formas de las tres señales principales: S(t)       señal a muestrear d       señal muestreadora Sd(t) señal muestreada Desde el punto de vista de la cuantificación de la señal muestreada...

Conversóres

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Los convertidores A/D son dispositivos electrónicos que establecen una relación biunívoca entre el valor de la señal en su entrada y la palabra digital obtenida en su salida. La relación se establece en la mayoría de los casos, con la ayuda de una tensión de referencia. La conversión analógica a digital tiene su fundamento teórico en el teorema de muestreo y en los conceptos de cuantificación y codificación. Una primera clasificación de los convertidores A/D, es la siguiente: Conversores de transformación directa. Conversores con transformación (D/A) intermedia, auxiliar.   Conversor A/D con comparadores Es el único caso en que los procesos de cuantificación y codificación están claramente separados. El primer paso se lleva a cabo mediante comparadores que discriminan entre un número finito de niveles de tensión . Estos comparadores reciben en sus entradas la señal analógica de entrada junto con una tensión de referencia, distinta para cada uno de ellos. Al estar las tensiones de r...

muestreo y retención

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  Los circuitos de muestreo y retención se utilizan para muestrear una señal analógica en un instante dado y mantener el valor de la muestra durante tanto tiempo como sea necesario. Los instantes de muestreo y tiempo de retención depende de la aplicación a la que se destine el circuito. La conversión de una señal analógica del mundo «real» a una señal digital que pueda ser procesada en sentido ascendente es una función fundamental de los sistemas electrónicos, que van desde la grabación de audio hasta la Internet de las Cosas, la IO Industrial , y ahora la inteligencia artificial de las cosas . Este cambio de amplitud o sesgo puede dar lugar a un grave error, especialmente para las SAE de alta resolución que tardan más tiempo en convertir una señal. Este artículo muestra cómo se logra evitar la desviación de la amplitud utilizando un circuito de muestra y retención o de seguimiento y retención para el ADC. El S&H realiza el verdade...

DSP y sus módulos embebidos

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DSP  DSP son las siglas de Demand Side Platform. Es la plataforma a través de la cual se genera la demanda para comprar espacio publicitario ya sea display, video o móvil, mediante los diferentes Ad Exchanges que ponen en contacto a compradores y vendedores. Un DSP es lo que hace que el anuncio llegue a un público de mayor calidad, gracias a que es capaz de cruzar los datos de los usuarios con los de las subastas y optimizar las campañas en tiempo real, lo que maximiza los resultados de la inversión. Una plataforma DSP es una suerte de «contenedor» al que llegan los datos sobre los usuarios y las subastas, y funciona relacionando las campañas con esa información recibida. Su función es emitir las pujas dirigidas al grueso de los anunciantes teniendo en cuenta las características que éstos hayan definido en el momento de realizar la campaña. Así, un DSP permite comprar espacios publicitarios a través de diferente Ad Exchanges. El algoritmo inteligente del DSP se encarga de rastrea...

protocolo de comunicación SPI

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  SPI es un acrónimo para referirse al protocolo de comunicación serial Serial Peripherical Interface. Este protocolo nace casi a principios de 1980 cuando Motorola lo comienza a introducir y desarrollar en el primer microcontrolador derivado de la misma arquitectura del microcontrolador 680000. SPI se ha convertido es uno de los más populares protocolos para trabajar con comunicación serial debido a su velocidad de transmisión, simplicidad, funcionamiento y también gracias a que muchos dispositivos en el mercado como pantallas LCD, sensores, microcontroladores pueden trabajar con el. El SPI es un protocolo síncrono que trabaja en modo full dúplex para recibir y transmitir información, permitiendo que dos dispositivos pueden comunicarse entre sí al mismo tiempo utilizando canales diferentes o líneas diferentes en el mismo cable. Al ser un protocolo síncrono el sistema cuenta con una línea adicional a la de datos encarga de llevar el proceso ...

Evidencias

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Firma "Teclado Matricial" Firma "Contador de decenas LCD" Firma "Comunicación RS232"

protocolo de comunicación RS232

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  RS-232, también conocido como EIA/TIA RS-232C, es una interfaz que designa una norma para el intercambio de datos binarios serie entre un DTE, como por ejemplo una computadora, y un DCE, por ejemplo un módem. Existen otros casos en los que también se utiliza la interfaz RS-232. Una definición equivalente publicada por la UIT1​ se denomina V.24. Conector RS-232. Tarjeta PCI con conectores RS-232 macho. En particular, existen ocasiones en que interesa conectar otro tipo de equipamientos, como pueden ser computadoras. Evidentemente, en el caso de interconexión entre los mismos, se requerirá la conexión de un DTE con otro DTE. Para ello se utiliza una conexión entre los dos DTE sin usar módem, por ello se llama módem nulo.   Conector RS-232 (DB-9 hembra) Tarjeta  PCI  con conectores RS-232 macho. En la siguiente tabla se muestran las señales RS-232 más comunes según los pines asignados de: ...