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3 Enero 2010
Microcontroladores: ¿Por dónde empiezo?![]() A lo largo de 2009, hemos visto en NeoTeo una gran cantidad de montajes que han sido el gusto y deleite de muchos lectores pero que le han dejado a muchos otros un sabor amargo al descubrir que por desconocimiento del tema no logran comprender muchos aspectos relacionados a las construcciones con microcontroladores. Muchos expresan su alegría y su gusto por los trabajos publicados, pero otra importante mayoría se limita a comentar “lástima que de electrónica no sé nada”. Para todos ellos quisimos organizar un artículo mencionando lo más básico y elemental de la práctica que deben conocer para comenzar a dar los primeros pasos en el mundo de los microcontroladores. Durante 2010 nadie debe quedar afuera. NeoTeo será la casa de todos, sean expertos o aprendices, ingenieros o alumnos de nivel inicial. La electrónica está aquí, es hoy y nosotros utilizaremos todos los medios para que no dejes pasar este arrollador tren que no se detiene. Ven, sube y viajemos juntos Lo esencial para iniciarte en el mundo de la electrónica “viva”, de la electrónica activa y con movimiento propio, es saber que debes utilizar tus manos para construir hardware. La electrónica no existe sin hardware. Por ejemplo: tu ordenador no sería nada sin un hardware que lo haga funcionar. Debido a que existen infinitos tipos de dispositivos electrónicos capaces de interactuar entre sí para dar forma a cualquier sistema activo con prestaciones al menos elementales, nosotros vamos a orientar nuestra guía únicamente hacia la zona de los microcontroladores y el mundo físico que los rodea. Intentaremos mostrarte el ABC de lo que necesitas para el inicio. Sin esto será complicado iniciarse en forma exitosa; por lo tanto, te recomendamos tomar algunos ahorrillos y hacer una de las más importantes inversiones que puedas realizar: invertir en conocimientos para tu futuro. Comencemos. ![]() Modelos de ejemplo de placas de prueba y montaje El protoboard de la izquierda puede ser un tamaño justo para iniciar la actividad. Allí puedes albergar en su bahía central (entre las letras “e” y “f”, según la imagen superior de ejemplo) unos 3 circuitos integrados o 2 de ellos y algunos otros componentes adicionales que sirvan de soporte funcional al diseño que intentarás ejecutar. Observa que a los costados poseen dos líneas bien definidas. Una roja que en sus extremos tiene un signo positivo y otra de color azul con el símbolo negativo. Por supuesto que serán los conocidos “buses” de alimentación. Es decir, en toda su extensión llevarán la alimentación al circuito bajo ensayo. Por supuesto que la energía no se crea o genera mágicamente por sí sola. Allí deberás conectar la alimentación proveniente desde un circuito que ya veremos de qué se trata. Para mayor claridad y comprensión, la imagen derecha te muestra el esquema de conexiones que lleva un sistema de pruebas de este estilo. Ese se maneja soldando los componentes, pero nos sirve para que veas cómo son las líneas de conexión “invisibles” dentro de un protoboard. ![]() Ejemplo de un protoboard "densamente poblado" No temas cargarlo de infinitas cosas. Tú debes tener en claro hacia dónde colocas cada cable y cada componente que interviene en el proyecto. Tampoco te sientas cohibido por ser poco prolijo al principio. Si bien la estética del armado de un circuito es fundamental cuando las cosas no funcionan y hay que salir a buscar la falla, tampoco es tan crítica en desarrollos pequeños. Nuestro consejo, naturalmente, es que las conexiones sean lo más cortas y claras posibles. Evita los cables largos y los componentes con terminales largos. Estas premisas te ayudarán a acelerar los tiempos en momentos de resolución de problemas o de relevamiento del armado antes de la prueba inicial. Recuerda: un protoboard = rapidez, practicidad de reformar un circuito, reutilización indefinida. ![]() Cualquier suministro de energía es útil si se lo adapta correctamente Las baterías recargables pueden ser una de las mejores opciones para alimentar tus proyectos en una fase inicial ya que te pueden ser útiles para otras aplicaciones domésticas. Las fuentes de alimentación (de pared) de 9 ó 12 Volts que sean capaces de suministrar al menos 500 miliamperes (medio Amper) también serán útiles en esta etapa. Lo importante es lograr una tensión de 6 a 12 Volts con la cual alimentaremos los circuitos con los que experimentaremos. Tómalo de manera literal: la energía es la alimentación de nuestros circuitos, es la energía que los pone en acción, es el equivalente a nuestra ingesta alimentaria. ![]() Vista aérea de la fuente de 5 Volts en un protoboard El circuito equivalente a lo que puedes ver en la construcción mostrada te detalla algunas pautas muy importantes a tener en cuenta que son las que te garantizarán un funcionamiento correcto y libre de inconvenientes causados por inversión de polaridad o exceso de tensión de entrada. Como siempre te decimos, para que esto funcione correctamente, no debes descartar ningún componente del circuito (por intrascendente que te parezca) y debes montar de manera ordenada los dispositivos tal como muestran el circuito y la imagen anterior. ![]() Esquema de una fuente de 5 Volts para experimentación A la entrada de tensión puedes aplicarle desde 6 hasta 12 Volts de corriente continua. El diodo D1 protege a todo el circuito ante posibles inversiones accidentales de polaridad al conectar la energía al circuito. R1 se encarga de limitar la corriente del circuito cuando trabajamos con tensiones superiores a los 9 Volts y permite alcanzar una caída de tensión suficiente para hacer trabajar al diodo zener D2 que regulará la entrada de tensión a VR1. De este modo, VR1 siempre tendrá en su entrada una tensión de 7V5, cuando la alimentación sea superior a los 9 Volts. Esto permitirá utilizar VR1 sin disipador de calor y operando a una temperatura segura. Los capacitores C1 y C3 se encargan de eliminar cualquier ruido residual que pueda existir en la entrada de alimentación que sea producto de arrancadores de iluminación fluorescente o de motores eléctricos funcionando en la cercanía. Por su parte, C2 y C4 se encargarán de atenuar el ripple o zumbido inducido por impulsos de baja frecuencia, como puede ser la red de energía domiciliaria. Con este sencillo circuito, entonces, tendremos completada la sección de alimentación a nuestro microcontrolador. ![]() El oscilador de un sistema con microcontrolador, indicará el ritmo de vida del sistema Por un lado, podemos realizar un programa que genere una intermitencia de encendido en un LED de 2 veces en un segundo, utilizando un PIC con un oscilador interno que funcione a 20 millones de ciclos por segundo (cristal de 20Mhz). Para un correcto funcionamiento, bastará con colocar un par de capacitores cerámicos de unos pocos picofaradios (22 a 47pF) con respecto a GND (Tierra). Algunos diseñadores incluyen en paralelo con el cristal una resistencia de 1 a 4,7 Mohm, pero esto no es esencial en los desarrollos iniciales. Por otro lado, existen muchos microcontroladores que ya traen incorporado en su interior un tipo de oscilador que no requiere de cristal externo. ![]() Diversidad de formatos de cristales osciladores Reset de inicio del sistema. ![]() Un simple pulsador es la conexión indicada para la entrada de RESET Indicador de funcionamiento. ![]() Un indicador LED es un auxiliar muy importante y sencillo de realizar Además, la presencia de un indicador de “Power ON” nos dará la sensación de estar construyendo un equipo con calidad profesional. Siempre existe la posibilidad de que necesitemos varias indicaciones de alimentación a diferentes circuitos. Para esto, debemos saber calcular la resistencia que llevará en serie el diodo LED indicador. Sabiendo que una corriente de funcionamiento segura para este dispositivo es de 20mA (20 miliamperes), utilizaremos la elemental Ley de Ohm (dale… no te hagas el que no la sabes) para calcular el valor de la resistencia. Para el caso más común de una alimentación de 5Volts, el cálculo será igual a Tensión de Alimentación / Corriente de LED = Valor de la Resistencia. Recordemos que los valores necesarios para el cálculo deben ser empleados en unidades enteras, esto es, 5 Volts / 0,02 Amper = 250 Ohm. Como el valor comercial más aproximado es de 220Ohm, seleccionaremos éste para un funcionamiento apropiado, eficaz, seguro y vistoso. ![]() Circuito inicial. Un intermitente a diodo LED es el "Hola Mundo" en hardware Tenemos todo el hardware. ¡Comencemos ya!
Listado del programa en BASIC
Fuente: Neoteo.com
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CARL09 [18 Enero 2010 22:03]
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