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UNIVERSIDADE PAULISTA INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET ENGENHARIA ELÉTRICA – CAMPUS TATUAPÉ CRONÔMETRO DIGITAL CRONÔMETRO São Paulo 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET ENGENHARIA ELÉTRICA – CAMPUS TATUAPÉ NOME REGISTRO ACADÊMICO Aldecy Oliveira Campos RA: C37BJA-9 Cronômetro Digital Cronômetro São Paulo 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET ENGENHARIA ELÉTRICA – CAMPUS TATUAPÉ Relatório final, apresentado a Universidade Paulista como parte das exigências para a obtenção do título de Cronômetro Digital. Banca Examinadora Helton Almeida dos Santos ------------------------------------------------ Prof. Mestre, orientador São Paulo 2017 TABELA DE CUSTO Descrição Pág. Tabela 1 – Tabela de gasto------------------------------------------------------------ Tabela 1: Gastos dos materiais utilizados na montagem do Cronômetro Digital Material Quantidade Preço Display de 7 Segmentos 3 Doado Nand 3 1,20 Flip Flop 8 6,00 Fonte de Alimentação 5v 1 20,00 LM555 1 0,40 Capacitor 2 0,40 LISTA DE FIGURAS 1OBJETIVO.................................................................................................................. 2 CARACTERISTICAS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES PROJETO................. 3 DIAGRAMAS E CÁLCULOS DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES........................................................................................................ 3.1 Circuito de clock Contador CI7490....................................................................................................... 3.3 Decodificador Ci7447…. .......................................................................................... 3.4 Portas Logicas............................................................................................................ 3.5Display..................................................................................................................................... 4 DESCRIÇÃO DO PROJETO ................................................................................................................. 5 EXPERIMENTO DO PROJETO TEORICO E PRÁTICO............................................................................................................. RESUMO Semestralmente a Universidade Paulista UNIP proporciona aos alunos uma atividade que visa integrar todas as matérias do curso, a Atividade Prática Supervisionada. Esse projeto tem como objetivo estimular a cooperação desenvolvendo a capacidade de trabalhar em equipe, familiarizar o aluno com o desenvolvimento de projetos e a realização de pesquisas e motivar nos alunos o desenvolvimento da habilidade de comunicar e justificar seus projetos em forma oral e escrita. Neste semestre a proposta da atividade prática supervisionada é a concepção de um equipamento Digital, capaz de efetuar contagem em segundos, ou seja, um Cronômetro Digital. Sob a orientação do professor Mestre. Helton, o projeto será desenvolvido e construído seguindo as características determinadas no escopo. O Cronômetro Digital utilizará apenas circuitos digital e terá como principais características o uso de um Display Digital, juntamente com seu conjunto de componentes que será responsável por apresentar no físico um tempo estipulado de um minuto e cinquenta e cinco segundos, assim com o intuito de cumprir com as regras e solicitações e exigência dessa atividade supervisionada, com um pequeno custo, estamos ciente que todo esse projeto, faz parte da grade curricular do curso de engenharia elétrica. Este trabalho relatará o projeto de concepção de um cronômetro digital de dígitos, baseado em lógica sequencial e com binacional a fim de aplicar os conhecimentos apreendidos da disciplina Sistemas Digitais. O projetado será feito como ajuda de computador para simulação do funcionamento do circuito com auxílio da ferramenta multassem. No desenvolvimento do presente trabalho, buscarei apresentar a modelagem de um contador sequencial utilizando contadores OBJETIVOS 1.0 OBJETIVO Projetar e montar um cronometro com tempo máximo de segundos ou 1:55 um minuto cinquenta e cinco segundos, fazer uma apresentação do trabalho teórico e fazer teste prático. 2.0 CARACTERISTICAS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES PROJETO Neste projeto de cronometro digital de 105s teremos os principais itens: Alimentação: 9v Bateria Circuito de Clock: Circuito de Clock Ic 555 com o para ajuste da frequência Contador CI 7490 contadores de 0~9 com divisor de frequência. Decodificado: Ic 7447 decodificadores do display. Portas logicas: Porta Logicas para pulo do segundo e o pulo que dá de segundo para minuto. Display: Display com 7 Segmentos 3.0 DIAGRAMAS E CÁLCULOS DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES 3.1 Circuito de clock Segue abaixo o Diagrama do CI para facilitar. Acima mostra em bloco como o ci 555 funciona internamente, mostrando sua Tabela da Verdade do Flip Flop (Lado Direito Inferior), observando que a numeração são os pinos do CI. Este CI bastante utilizado pode-se também usar como (oscilador) faz com que a frequência entre oscilação conforme a configuração de resistores, capacitores externos, que nesse caso é o precisamos para da variação da frequência em 1 Hertz. Para projetar este circuito temos que configurar seus resistores e capacitores o circuito será esse abaixo: 1.0 Introdução Neste trabalho, é descrita a implementação de um cronômetro Digital, para uso em um aplicativo hipermídia, construído na plataforma do software ToolBook. A principal contribuição está na simplicidade do script Desenvolvido, o qual permitirá a utilização do cronômetro para contagem de Intervalos de tempo, em tempo real, sendo que, com pequenas adaptações, É possível a implementação em outras linguagens de programação. Introdução do cronômetro é semelhante a um relógio de bolso, possuindo um grande mostrador para indicar os segundos e frações de segundos. Por vezes, para uso científico mede até aos milésimos de segundo. Possui um movimento de relojoaria, comum escape de âncora especial, que permite assegurar que o impulso inicial e a travagem se façam com extrema precisão. Atualmente a grande maior cronômetros são elétricos. Seguinte forma: inicialmente, ele captura o horário do relógio interno do Sistema do computador, no formato horas minutos segundo. A seguir, repete-se o mesmo procedimento, em um intervalo de milésimos de segundo, e Compara-se este valor com o obtido anteriormente. Se forem iguais, nada é Executado, mas se forem diferentes é somada uma unidade ao valor de uma Variável, previamente deicida. Dessa forma, a variável funciona como Um contador de segundos, pois cada vez que o tempo de o sistema mudar (Valores anterior e posterior diferentes), é porque transcorreu um segundo. Assim, a essencial função de um cronômetro, que é registrar o tempo real Transcorrido, é satisfeita. Cotidianamente, porém, os intervalos de tempo não são fornecidos Somente em segundos, mas sim, no formato hora, minuto e segundo. Então, Foram desenvolvidas as últimas quatorze linhas do script, que constituem Um algoritmo para transformação de segundos no formato Referência Bibliográfica http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=74ls76 http://html.alldatasheet.com/ https://www.google.com.br/ https://www.digikey.com/en/product-highlight/m/molex/power-connectors Fonte de Alimentação Figura 1: A fonte de alimentação é o dispositivo responsável por fornecer energia elétrica aos componentes de um computador. Portanto, é um tipo de equipamento que deve ser escolhido e manipulado com cuidado, afinal, qualquer equívoco pode resultar em provimento inadequado de eletricidade ou em danos à máquina.Circuito Integrado no Proteus Figura 2: Este Circuito Protheus mostra o Trabalho sendo realizado em pleno funcionamento de acordo com foi estipulado um determinado tempo real minutos e segundos Protoboard Figura: 3 Uma placa de ensaio ou matriz de contato, (ou protoboard, ou breadboard em inglês) é uma placa com furos (ou orifícios) e conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos experimentais. A grande vantagem da placa de ensaio na montagem de circuitos eletrônicos é a facilidade de inserção de componentes, uma vez que não necessita soldagem. As placas variam de 800 furos até 6000 furos, tendo conexões verticais e horizontais. Porém, a sua grande desvantagem é o seu "mau-contato", e muitas vezes a pessoas preferem montar os seus circuitos com muitos fios a usar a protoboard. Display de 7 segmentos Figura: 4 Displays de LED de 7 segmentos foram largamente utilizados como elementos de comunicação visual em painéis, instrumentos etc. A vantagem de se utilizar esse tipo de componente é que a disposição dos segmentos de LEDs, os tamanhos dos displays e a disposição e numeração dos pinos é na sua maioria padronizada, permitindo assim que se utilize displays de múltiplos fabricantes, sem prejuízos. São intercambiáveis. Capacitor 10k Figura: 5 Capacitor Capacitor (português brasileiro) ou condensador (português europeu) é um componente que armazena cargas elétricas num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de carga elétrica. Historicamente, a ideia de seu uso baseia-se na Garrafa de Leiden em 1746 por Pieter van Musschenbroek na cidade de Leiden, na Holanda. Resistor Figura: 6 Resistor é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, ora com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica por meio do efeito joule, ora com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito. [1] Resistores são componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição à passagem de corrente elétrica, através de seu material. A essa oposição damos o Circuito Integrado LM555 Figura: 7 O temporizador apresenta em sua saída apenas dois estados: Alto - tensão de saída próxima a tensão de alimentação, também chamado. De nível “1”; Baixo - tensão da saída próxima a zero, também chamado de nível “0”. Destes dois estados, apenas um é permanente, desta forma, o circuito quando estiver em repouso, apresentará sempre zero volt em sua saída. Para sairmos desta situação é necessário acionar a entrada de disparo (pino 2). Estamento O temporizador apresenta em sua saída apenas dois estados: Alto - tensão de saída próxima a tensão de alimentação, também chamado. De nível “1”; Baixo - tensão da saída próxima a zero, também chamado de nível “0”. Destes dois estados, apenas um é permanente, desta forma, o circuito quando estiver em repouso, apresentará sempre zero volt em sua saída. Para sairmos. Desta situação é necessário acionar a entrada de disparo (pino 2). Esta Entrada, deve sempre ser aplicado um potencial positivo através da colocação. De um resistor de 10k entre ela e o positivo da alimentação e deve ser levada a. Um valor próximo a zero volt para que o LM555 comece a temporizar. Ada, deve sempre ser aplicado um potencial positivo através da colocação de um resistor de 10k entre ela e o positivo da alimentação e deve ser levada aum. Valor próximo a zero volt para que o LM555 comece a temporizar. Referência Bibliográfica http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=74ls76 http://html.alldatasheet.com/ https://www.google.com.br/ https://www.digikey.com/en/product-highlight/m/molex/power-connectors CONSIDERAÇÕES FINAIS Na execução desse projeto integrador existiram dificuldades tanto parte teórica quanto prática, colocando a integração entre os cálculos teóricos e os valores obtidos na prática foi especialmente trabalhosa, pois não havia especificação técnica do fabricante para o. Superado o desafio de integrar teoria e prática chegou-se a uma solução para o bom funcionamento do Cronômetro Digital
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