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Control de Leds por Java



  1. Objetivos
  2. Fundamento teórico
  3. Puerto
    paralelo
  4. Armado
    del circuito
  5. Bibliografía

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Objetivos

  • El poder armar un circuito electrónico en el
    cual se pueda manejar por un programa el cual el caso es
    "JAVA"

  • El demostrar el encendido de focos en un
    departamento completo en cual con solo programar puedan
    encender "programa de Java".

  • Demostrar el encendido de leds y apagado de los
    mismo en una maqueta el cual simula un departamento en el
    cual mediante la computadora se mandara señales al
    circuito en el cual mediante el programa de JAVA se
    encenderá uno a uno de los leds y se
    apagaran.

Fundamento
teórico

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CARACTERÍSTICAS DE LAS LUCES DE LEDs

Los LEDs son lámparas de estado sólido, es
decir sin filamento ni gas inerte que lo rodee, ni cápsula
de vidrio que lo recubra. El LED (acrónimo del
inglés de Light Emitting Diode) o Diodo emisor de luz es
un semiconductor (diodo) unido a dos terminales cátodo y
ánodo (negativo y positivo respectivamente) recubierto por
una resina epoxi transparente o traslucida. Cuando una corriente
circula por la juntura semiconductora PN que forma el diodo, se
produce un efecto llamado electroluminiscencia. El color de la
luz emitida (longitud de onda), dependerá del material
semiconductor empleado en la construcción del diodo y
puede variar desde el ultravioleta.

POLARIDAD

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Por tratarse de dispositivos electrónicos
semiconductores, los LEDs funcionan con corriente continua (CC),
tienen polaridad y es imprescindible para su funcionamiento que
sean conectados en el sentido correcto.

Para identificar la polaridad de cada
terminal, se observará la longitud de los mismos: El
terminal más largo es el ánodo que se
conectará al positivo (+) del circuito y el terminal
más corto es el cátodo por lo que se
conectará al polo negativo o masa del circuito.
También es posible identificar el cátodo observando
el encapsulado. El mismo es indicado con una zona plana o muesca
en la circunferencia de la base plástica.

En la siguiente figura se observa un LED rojo en el que
se indica la polaridad de sus conexiones y el símbolo del
componente:

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

  • Además de la polaridad, debemos conocer dos
    especificaciones eléctricas fundamentales para el
    correcto conexionado de los LEDs:

  • Forward Voltaje o VF: Es la tensión en
    polaridad directa de trabajo del LED y variará en
    función del color, de la intensidad luminosa y del
    fabricante. Se mide en Volts.

  • Forward Current o IF: Es la intensidad de la
    corriente que circula por el LED. Se mide en mili Ampere (1 A
    = 1000 mA).

Estos dos parámetros serán los que
deberemos asegurar al calcular los valores de los componentes
adicionales del circuito de alimentación.

Estas características deberán ser
solicitadas al adquirir los LEDs. En el caso de no disponer de
ellas, se podrán utilizar para los cálculos los
valores "genéricos" de la siguiente tabla según el
color y el brillo del LED buscando:

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Conexión Los LEDs suelen trabajar con tensiones
de entre 1,5 y 4 Volts y corrientes del orden de los 20 mA por lo
que en la gran mayoría de los casos deberemos intercalar
una resistencia limitadora en serie entre los LEDs y la fuente de
alimentación. Para el cálculo de esta resistencia
(o resistor) se utiliza la siguiente formula en el caso de que se
desee conectar un solo LED

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Una vez calculada la resistencia, se
seleccionará el componente de valor normalizado más
próximo al calculado y que posea una capacidad de
disipación de potencia acorde al circuito. Generalmente
esta potencia será de 1/4 W. En este caso se
realizará el conexionado de la siguiente forma.

Para el caso del armado del circuito los se
armo

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Puerto
paralelo

 DESCRIPCIÓN DEL
CONECTOR FÍSICO

La conexión del puerto paralelo al mundo exterior
se realiza mediante un conector hembra DB25. Observando el
conector de frente y con la parte que tiene mayor número
de pines hacia arriba, se numera de derecha a izquierda y de
arriba a abajo, del 1 al 13 (arriba) y del 14 al 25
(abajo).

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En este conector:

  • 8 líneas (pines) son para salida de
    datos (bits de DATOS). Sus valores son
    únicamente modificables a través de software, y
    van del pin 2 (dato 0, D0) al pin 9 (dato 7, D7).

  • 5 líneas son de entrada de datos (bits
    de ESTADO), únicamente modificables a
    través del hardware externo. Estos pines son: 11, 10,
    12, 13 y 15, del más al menos
    significativo.

  • 4 líneas son de control (bits de
    CONTROL), numerados del más significativo al
    menos: 17, 16, 14 y 1. Habitualmente son salidas, aunque se
    pueden utilizar también como entradas y, por tanto, se
    pueden modificar tanto por software como por
    hardware.

  • las líneas de la 18 a la 25 son la
    tierra.

En la siguiente tabla se detallan la nomenclatura y
descripción de cada línea. La columna "Centronics
pin" se refiere a las líneas del conector tipo Centronics
usado en las impresoras. La columna E/S se refiere al dato visto
desde el lado del PC.

En la siguiente tabla se detallan la nomenclatura y
descripción de cada línea. La columna "Centronics
pin" se refiere a las líneas del conector tipo Centronics
usado en las impresoras. La columna E/S se refiere al dato visto
desde el lado del PC

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El nombre de cada señal corresponde a la
misión que cumple cada línea con relación a
la impresora, el periférico para el que fue
diseñado el puerto paralelo. Las señales activas a
nivel bajo aparecen con la barra de negación (por ejemplo,
Strobe). Cuando se indica alto o bajo se refiere a
la tensión en el pin del conector. Alto equivale a ~5V en
TTL y bajo a ~0V en TTL.

Materiales:

  • 7 luces de leds

  • 7 Resistencias de 1[k?]

  • Cable paralelo es el cable de
    conexión para computadores definido por el
    estándar IEEE 1284

  • Un protos

  • Cables de Nº12

  • Una maqueta de casa "departamento
    completo"

Armado del
circuito

  • Se debe conectar al protos las salidas de cable de
    paralelo las cuales se deben tener en cuenta de la
    señales de salida en el caso se usaron los pin " 2
    – 9" los cuales indican las señales de
    salida

  • Luego se debe conectar las resistencias a cada uno
    de los pin para poder proteger a los leds

  • Lugo debemos tener los leds sabiendo perfectamente
    las polaridades esto mediante extensiones de cables
    conectados mediante una soldadura de estaño para mejor
    empalme de los cables con los leds.

  • Una vez armado los leds el cual deben de estar en la
    maqueta ya asegurados se debe conectar al tierra el cual
    indica donde se introduce en el protos en este casi se los
    pusieron en cada uno de los leds .

  • Ahora se debe saber cuál de los cables de
    cable paralelo es de tierra por lo general es de color
    negro

Siguiendo este paso se arma un circuito del cual consta
de leds en el cual se presentara en el proyecto.

Bibliografía

  • mimosa.pntic.mec.es/~flarrosa/puerto.pdf

  • es.wikipedia.org/wiki/Puerto_paralelo

  • www.afinidadelectrica.com.ar/articulo.php?IdArticulo=206

  • www.monografias.com ›
    Computacion › Hardware

 

 

Autor:

Alvarado Choque Edwin

Huaquisaca Paye Juan
Carlos

Rojas Solís Iván
Gustavo

Villalobos Esquivel Marvin
Franco

DOCENTE: LIC. ING. IRMA PRADO

CARRERA: INGENIERÍA
ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN
ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA
ELÉCTRICA

LA PAZ – BOLIVIA

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