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jueves, 14 de abril de 2016

CIRCUITOS ÚTILES 15. Ladrón de JULIOS



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ÍNDICE

1. ¿Qué es un ladrón de julios?
2. Esquema y funcionamiento
3. Material necesario para hacer un ladrón de julios
4. Prueba del ladrón de julios en PROTOBOARD
5. Montaje
      5.1. El transformador toroidal
      5.2. Resto del circuito
6. Usos típicos
      6.1. Para extraer energía de una pila gastada
      6.2. Para elevar la tensión
      6.3. Como oscilador
7. Encender un LED de 3 voltios con tensiones de 0,7 a 1,5 voltios
8. El Vídeo
9. Otros proyectos que también te pueden interesar
10. Toda mi colección de vídeos de Youtube



1. ¿Qué es un ladrón de julios?

A este circuito a menudo se le muestra con un halo de misterio y a veces incluso se afirma que puede dar "energía libre", lo que parece ser un sinónimo de "energía infinita", y con ello ya nos metemos en el terreno de lo magufo.

Nada de eso.

Un ladrón de julios no es más que un pequeño inversor basado en un sencillo oscilador. Como todo inversor, puede convertir una corriente continua de una tensión determinada en otra corriente con una tensión mayor.

Decimos que una pila "se gasta" cuando no hace funcionar al aparato que la incorpora. Pero eso no quiere decir que la pila esté gastada al 100%. Cuando un mouse o mando a distancia deja de funcionar, si se extrae la pila y se mide su tensión, se comprueba que no es de cero voltios. Si por ejemplo es una pila de 1,5 voltios, quizás hayan 1,1 voltios o 0,9 voltios. Es decir, la pila sigue teniendo energía a pesar de estar "gastada".

Y aquí es donde el ladrón de julios se luce. Si tomamos una pila de voltio y medio gastada (supongamos que ahora tiene 0,9 voltios) y la conectamos a un ladrón de julios, obtendremos una tensión superior a esos 0,9 voltios, y podemos hacer funcionar aparatos que necesitan más tensión, por ejemplo, un LED a tres voltios.

Fig 1. El ladrón de julios

De ahí el nombre de "ladrón" de julios. El julio es una unidad de energía, y lo de "ladrón" es porque es capaz de extraer los "últimos suspiros" de una pila.



2. Esquema y funcionamiento

Hay muchas variantes de ladrón de julios, pero son variaciones sobre un mismo tema.

El ladrón de Julios también recibe el nombre de oscilador de bloqueo por su forma de trabajar. Veamos su funcionamiento según el esquema siguiente de la figura 2

Fig 2. Esquema de un ladrón de julios con información adicional sobre componentes.

El negativo de la pila de la izquierda está conectado al emisor de T1, y el polo positivo de la pila al colector del mismo transistor. En estas condiciones, se produce los siguientes hechos:

1) El transistor T1 está polarizado directamente, comienza a conducir

2) En el bobinado b1 se produce un pulso de fuerza contraelectromotriz (las bobinas se oponen a los cambios de corriente generando un pulso de corriente en sentido contrario), y ese pulso es de un voltaje superior al aplicado. Si el voltaje aplicado es de 1,5 voltios, el pulso bien puede ser de 6 voltios, por ejemplo.

3) El pulso anterior generado por la bobina b1, con una tensión mayor que la aplicada es la explicación de porqué el ladrón de julios eleva la tensión.

4) En el bobinado b2 se induce también un pulso de tensión, que en el extremo "B" del bobinado es negativo, aplicado a la base de T1 lo bloquea, hace que deje de conducir. La resistencia R1 es para limitar la corriente y evitar que T1 se destruya ya que la base de un transistor maneja mucha menos corriente que el emisor y/o el colector.

5) Y estamos en las mismas condiciones que en el punto 1), con lo cual el proceso de vuelve a repetir.

Se puede ver que este circuito se trata en realidad de un oscilador. La frecuencia a la que oscila depende del valor de inductancia del toroidal así como otros parámetros del circuito tal como capacidades parásitas de los componentes. Pero típicamente es de miles o decenas de miles de Hz.

Si ponemos un LED de alto brillo de 3 voltios a la salida, éste lucirá a pesar de que el circuito está siendo alimentado por 1,5 voltios. Como ya dije, esto es posible gracias a los pulsos que genera la bobina b1 del toroidal.

No hay que temer romper el LED siempre que nos mantengamos con unos componentes como los de este esquema, y no introduzcamos más de 1,5 voltios a la entrada. Tampoco importa el hecho de que en la salida tenemos corriente alterna y no continua: El LED no se romperá por la polarización inversa ya que se trata de un voltaje bajo. 

Y no veremos parpadear al LED debido a que esa alterna es de cientos o miles de HZ, lo que hace que nuestra inercia visual lo perciba como fijo. Esto está bien: Nos ahorraremos poner un rectificador. Sólo si el dispositivo a alimentar necesita forzosamente continua (por ejemplo, una pequeña radio) pondremos un rectificador a la salida.



3. Material necesario para hacer un ladrón de julios

Sólamente tres componentes son necesarios:

Fig 3. De izquierda a derecha: Transistor, resistencia y bobina
























- Un pequeño transformador toroidal. Nos lo haremos nosotros, y el núcleo toroidal se puede extraer de una vieja fuente. Las de ordenador suelen llevar varios toroides.

- Un transistor NPN de uso general. Un tipo común es el 2N2222

- Una  resistencia de 1K a 2.2K, de 1/4 W será suficiente.


4. Prueba del ladrón de julios en PROTOBOARD
Fig 4. Ladrón de julios montado en protoboard

En un momento dispongo los componentes en el protoboard y pruebo con una pila. Funciona a la primera. El LED se ilumina con buen brillo alimentando el circuito con 0,9 voltios de una pila gastada.

Puede ser que el circuito no funcione a la primera. En ese caso prueba a invertir los extremos del toroidal, rotulados como "A" y "B" en el esquema de la figura 2.






5. Montaje

La única parte que lleva algo de trabajo (pero no es complicado) es hacer el transformador toroidal. Voy a hacer este circuito (lo más reducido posible, juntando los componentes al máximo) porque seguramente lo usaré como un componente más en un próximo vídeo, 

5.1. El transformador toroidal

Una vez hayamos conseguido un núcleo toroidal de una fuente inservible, le quitamos el bobinado y dejamos el núcleo limpio. Vamos a hacer las dos bobinas simultáneamente para obtener una toma central.

Si no consigues un núcleo toroidal reciclado, puedes comprarlo por muy poco dinero en este enlace de eBay


Fig 5. Transformador toroidal con la toma central ya realizada.

Tomamos dos trozos de hilo esmaltado de cobre de 0,35 (vale de 0,20 a 0,40) y que mida 1,5 metros de largo cada uno. Ponemos los dos hilos juntos y comenzamos a bobinar con ese hilo doble. No importa en qué sentido, pero debemos hacer todo el bobinado en el mismo sentido, intentando cubrir todo el núcleo. Considero que no es necesaria la herramienta lanzadera para bobinar ya que solo vamos a bobinar un metro y medio de cable.Al terminar de bobinar tendremos dos pares de cables

- El par con el que iniciamos el bobinado
- El par con el que terminamos el bobinado.

Para hacer la toma central haremos igual que en el trafo toroidal del inversor de 600W: Tomamos un hilo del par de inicio y lo unimos a un hilo del par con el que terminamos, pero no seleccionaremos dos cables al tun-tun: Tenemos que asegurarnos que los cables que elegimos no pertenecen al mismo trozo de hilo. Esto lo podemos averiguar con el polímetro: Seleccionaremos una pareja de extremos que den infinito midiendo en ohmios. Unimos y soldamos esos dos extremos de hilo: Esa será la toma central.

Fig  6. El par de hilos de la foto izquierda son aptos para unirlos y formar la toma central
El par de hilos de la foto derecha no valen para hacer la toma central: Son los extremos de un mismo cable.

No olvidar que hay que raspar los extremos de los hilos para retirarles el esmalte o será imposible soldarlos.



5.2. Resto del circuito

El resto es bien fácil: Soldaremos el resto de componentes entre sí. El núcleo toroidal hay que sujetarlo bien al circuito, pues con su peso tiene tendencia 
a soltarse o romper otras cosas en caso de golpes. Este circuito no lo voy a montar en este post/vídeo. Lo montaré en un próximo proyecto porque lo usaré en un gadget en donde será un componente más.



6. Usos típicos

El ladrón de julios tiene muchas aplicaciones:

6.1. Para extraer energía de una pila gastada

Como ya hemos visto, permite extraer energía de una o varias pilas que otros dispositivos consideran "gastadas".


6.2. Para elevar la tensión

Este mismo circuito pero con un tercer bobinado en el toroidal se usa para obtener tensiones bastante altas, de más de 300 voltios.

Fig 7. El flash de las cámaras está basado en este circuito.

Tal es el caso de las cámaras de fotos, que cargan un condensador de tipo electrolítico a más de 300V para accionar el flash. Y eso lo hacen a partir de los tres voltios que proporcionan las dos pilas que llevan. Incluso las cámaras desechables de bajo coste llevan este circuito. 



Ojo con las cámaras: Si se destapan y manipulan sin saber qué se está haciendo, pueden producir choques eléctricos peligrosos por este motivo.


Otro dispositivo popular que utiliza este circuito es el matamoscas eléctrico con forma de raqueta. En este caso, los 400 voltios obtenidos desde el ladrón de Joule (oscilador de bloqueo) son entregados a un triplicador y después de rectificados se alcanzan tensiones de casi 2000 voltios que cargan un condensador de baja capacidad (para que no sea letal para personas). 

Uno de estos chispazos puede fulminar a una mosca, avispa, mosquito, etc, hasta -literalmente- hacerlos arder.

Fig 8. Otro ejemplo de uso del ladrón de julios: Generador de alta tensión para matamoscas (casi 2000 voltios)



6.3. Como oscilador

Independientemente de que este circuito eleve o no la tensión aplicada, es indudable que tiene interés como oscilador en sí.



7. Encender un LED de 3 voltios con menos de 1,5 voltios

En el vídeo se hace una serie de pruebas para encender un LED de alto brillo usando una tensión desde 0,7 voltios hasta casi 1,5 voltios. 

El diodo LED brillará mas o menos. Podemos estar seguros de que el ladrón de julios está entregando 3 voltios, de lo contrario el LED no brillaría en absoluto.

El LED no muestra el más mínimo parpadeo gracias a que la corriente alterna generada es de una frecuencia bastante alta (cientos o miles de Hz) y nuestra inercia visual nos impide percibirlo.


Fig 9. El ladrón de julios haciendo funcionar un LED de 3 voltios con una alimentación de menos de un voltio.




8. El Vídeo





9. Otros proyectos que también te pueden interesar

Pesca: BOYA luminosa casera, sin pilas

Utilizando este circuito ladrón de julios y una pila casera de cobre-magnesio podemos hacer un ingenio dentro de una botella para utilizarlo en la práctica deportiva de la pesca, en modalidad "boya" o "flotador" en modalidad nocturna.



En lugar de utilizar una pila comercial o una barrita luminosa de tipo químico, obtendremos la luz con estos dos recursos: Ladrón de julios + pila casera.



Aquí tenemos un reto que superar: Mientras que la pila debe estar expuesta al agua de mar (para que funcione), el circuito ladrón de julios, por el contrario, debe estar totalmente a salvo del agua. Lo conseguiremos con una capa impermeabilizante con un procedimiento totalmente casero, pero eficiente al 100%






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domingo, 10 de abril de 2016

Pila casera que se activa al tocar el agua de mar



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ÍNDICE


1. ¿Cómo funciona esta pila?
2. Utilidad de este proyecto
3. Materiales
4. El montaje
      4.1. El cable
      4.2. El vaso o recipiente
      4.3. Los electrodos
      4.4. La conexión
5. Tensión obtenida
6. ¿Cómo encender un LED de 3 voltios con sólo 1 voltio?
7. El Vídeo
8. Otros proyectos que también pueden interesarte
9. Toda mi colección de vídeos de Youtube



1. Como funciona esta pila?

Esta pila es del tipo húmedo, es decir, necesita un electrolito o líquido en su interior para que funcione. Ese electrolito será agua del mar gracias a la sal que lleva disuelta. Cuando esta pila está en tierra, está "seca", de modo que no funciona, con lo cual se puede decir que "no envejece" y estará siempre lista para ser usada.

Tan pronto como se echa al agua, el agua entra por los orificios de la parte baja del vaso inundando sus electrodos, activándose y entregando la corriente en sus cables de salida.

Esta  pila no se hunde porque el agua no inunda totalmente el vaso ya que en su parte superior está sellada. De todos modos, el cable actúa también como cuerda o cabo de sujeción para evitar que esta se hunda o se pierda.

Cuando sacamos la pila del agua, se vacía, y deja de entregar tensión o disminuye sus prestaciones... hasta que la volvamos a introducir en agua.

Después de usarla, es conveniente abrirla y limpiarla con agua dulce y secarla

El electrodo de cobre prácticamente no se gasta, se recubre de óxido que podemos retirar con un simple lijado. El electrodo de magnesio si se gasta, pero después de muchos usos.



2. Utilidad de este proyecto

Aparte del interés didáctico o la pura experimentación, si eres aficionado a la pesca, también puede ser un gadget original con el que encender una pequeña luz para ver en la noche.

Como esta pila puede estar años en seco, esperando pacientemente el momento de ser sumergida, puede servir como sensor para una alarma activa, ya se trate de una inundación o de un hundimiento.

Nosotros usaremos esta pila como fuente de electricidad para un próximo vídeo de un interesante circuito electrónico.



3. Materiales































- Un vaso de plástico con tapa, lo más hermético posible
- Un trozo de cable paralelo tipo altavoces rojo y negro
- Dos pinzas de caimán o cocodrilo. Una roja y otra negra para + y -
- Un trozo de tubería de cobre (Electrodo positivo)
- Un trozo de barra de magnesio (Electrodo negativo)
- Un trozo de tubo de plástico, como separador de ambos electrodos
- Un cáncamo para fijarlo al electrodo de magnesio



4. El montaje

Se hace en unos pocos minutos:


4.1. El cable

Servirá no sólo para entregar la corriente  generada, también como medio para tener la pila sujeta y que no se pierda.  En un extremo del cable soldaremos sendas pinzas de caimán para conectar dicho cable a los electrodos. El otro extremo del cable lo pasaremos por un orificio que haremos al vaso en el siguiente paso.



4.2. El vaso o recipiente

El vaso lo haremos trabajar invertido, con la tapa hacia abajo. Esto es para impedir que el vaso se hunda en caso de que dicha tapa no sea hermética. 
De todos modos, el cable eléctrico servirá como sujeción evitando que se pierda aún en el caso de que se hunda.



Haremos un taladro en su fondo para pasar el cable que montamos en el paso anterior. Hacemos un nudo cerca de las pinzas para evitar que por tirones las pinzas se suelten de los electrodos.





Con epoxi, pegamos muy bien el cable por el orificio de salida. Debería quedar totalmente sellado. Esta es la clave para que la pila no se hunda, aunque también funcionará hundida.


Finalmente, haremos unos taladros en su tapa y en los laterales cercanos a la tapa. Sirven para que el agua ingrese en el interior al echarla al mar y así comience a funcionar. Para taladros de más de 4 mm es mejor usar fresa que broca. Una broca grande tiende a romper el plástico.





4.3. Los Electrodos

Serán los elementos activos de esta pila. Una vez el electrolito (agua de mar en este caso) ingrese al interior de la pila, ocurren reacciones de corrosión, donde el metal menos electronegativo (magnesio en este caso) se degrada, produciendo corriente eléctrica.

El polo positivo es de cobre
El negativo, de magnesio.


Para el polo positivo usaremos un trozo de tubería de cobre. Las medidas no son exactas: Es suficiente con que tenga cabida en el vaso. 

Podemos conseguir trozos de cobre en una buena gama de diámetros en una chatarrería. Quizás también en una fontanería tengan retales de tubo de cobre.

Le uniremos un pequeño trozo de cable para conectarlo a la pinza del cable que montamos en el apartado 4.1. He preferido soldarlo al cobre por ser la mejor opción.

Este electrodo no se gasta con el uso, mas bien tiende a recubrirse de óxido, que podemos retirar con un simple lijado.





Para el polo negativo usaremos un trozo de magnesio por ser el metal que, frente al cobre, ofrece un voltaje mayor (aprox. 1.5 voltios). También se pueden usar otros metales (cinc, aluminio, hierro), pero generan bastante menos voltaje que el magnesio (de 0,4 a 0,7 voltios)

Podemos conseguir magnesio gratis  de un viejo calentador (Lo utiliza como electrodo de sacrificio para proteger otras piezas más valiosas). Si no hay otra opción, incluso nuevo es barato en una tienda de repuestos.

A fin de poder conectar el magnesio al cable de 4.1 le adosaremos un cáncamo para lo que previamente haremos un pequeño taladro. El cáncamo va roscado.








4.4. La conexión interna

Ponemos sobre la tapa el cobre, el separador de plástico y el magnesio.




El separador de plástico es importante para evitar que cobre y magnesio se toquen. En ese caso, la pila no funciona. Yo he usado un trozo de tubo de PVC, pero se puede usar cualquier cosa, por ejemplo, un trozo de una pequeña botella de plástico. Es conveniente hacerle unos taladros a este separador para permitir el paso de la corriente de iones que hará funcionar a la pila.

Ahora conectamos la pinza roja del cable rojo al cobre (positivo), y la pinza negra del cable negro al magnesio (negativo). Cerramos el vaso.

Ya está listo para usar.



5. Tensión obtenida

Con la pila preparada en seco, la tensión obtenida es cero.

Esto permite una excelente conservación ya que no hay apenas corrosión. Esta pila puede estar latente durante años, sin degradarse, esperando a que la sumergamos.



Cuando la sumergimos en agua comienza inmediatamente a funcionar.

La tensión entregada es de 1,4 a 1,5 voltios, claramente superior a la obtenida en otras versiones de pila casera con otros metales, donde se alcanzan valores como mucho de 0,8 voltios.


























6. ¿Cómo encender un LED de 3 voltios con sólo 1 voltio?

Como ya comenté antes, en un próximo vídeo veremos un circuito electrónico que hará funcionar a un LED de 3 voltios aplicándole una tensión de tan sólo un voltio (e incluso menos), y ese circuito tiene sólo tres componentes de bajo costo.



7. El Vídeo







8. Otros proyectos que también pueden interesarte

La pila utilizada en este proyecto está basada en la pila de cobre y magnesio que se detalla a continuación a la que ya dediqué un vídeo.

El cobre puede obtenerse de tubería común para agua. El magnesio puede parecer un metal difícil de obtener, pero se utiliza en termos y calentadores como ánodo de sacrificio. Si lo sacas de un viejo calentador puede salir gratis, y si no, aún así es bastante barato si se compra nuevo. Estos electrodos tienen forma de barra cilíndrica.

Con la combinación de cobre-magnesio se obtienen 1.5 voltios, bastante más que en el caso de usar cobre-zinc, cobre-aluminio y muchos otros metales.








Con la pila anterior y un circuito llamado ladrón de julios elevaremos la tensión desde los 1.5 voltios que suministra la pila hasta los 3 voltios que necesita un LED de alto brillo para funcionar. Cómo hacer tu propia boya luminosa autosuficiente que no necesita pilas ni barritas luminosa para brillar en la noche:








9. Toda mi colección de vídeos de Youtube

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martes, 5 de abril de 2016

Los ferrofluidos (Experimentos Caseros)



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Un ferrofluido es un líquido que al exponerlo a un campo magnético, se polariza. Está basado en nanopartículas de hierro disueltas en algún medio líquido como queroseno, ácido oléico o incluso agua. Normalmente, se le añade un surfactante para evitar que las nanopartículas se apelmacen.

Fue Steve Papell, que trabajaba para la NASA, el primero en obtener un ferrofluido. Buscaba un combustible para cohetes que no dependiera de la gravedad. Para ello, molió magnetita y la disolvió en queroseno, añadiendo ácido oléico como surfactante.

La estructura de ese ferrofluido era:
Material magnético : Magnetita en polvo
Portador                : Queroseno
Surfactante            : Ácido oléico

En un verdadero ferrofluido las partículas de hierro son tan pequeñas como 10 nm (nanometros) de modo que son afectadas por el movimiento browniano, la agitación natural de la materia a causa de la temperatura. Esto permite a ese ferrofluido estar en constante "micro-mezclado" de modo que las partículas no se apelmazan ni tampoco se separan excesivamente.

Unos cuantos años más tarde, los ferrofluidos tienen muchas aplicaciones en distintas áreas de la ciencia, la tecnología e incluso el arte: Medicina, electrónica, mecánica de precisión, acústica, óptica...

Por ejemplo, para telescopios, se han construido espejos hechos con ferrofluido, de modo que pueden cambiar su forma al aplicarles un campo magnético, y con ello variar sus características ópticas.

Cómo hacer un ferrofluido casero

Es posible, con materiales bastante comunes, hacer un experimento que se acerca bastante al concepto de ferrofluido. Existen varios métodos y fuentes para obtener los materiales. Uno de ellos me parece bastante asequible:


1. Obtenemos el material magnético de un toner de impresora láser. Podemos sacarlo de un toner ya gastado. Siempre queda un poco en su interior, será suficiente y así no tenemos que comprarlo.

2. El toner obtenido en el paso anterior lo disolvemos en aceite vegetal mas o menos a partes iguales: Una parte de toner, otra parte de aceite vegetal.



3. Finalmente, añadimos un surfactante. El zumo de limón puede valer, es rico en ácido cítrico.






Mezclamos bien.

Aquí ya deberíamos tener preparado un ferrofluido casero que se comportará de manera bastante curiosa cuando le acerquemos un imán, especialmente si éste es potente, como lo son los de neodimio.





Vertemos el ferrofluido en una superficie como un plato y ponemos el imán debajo del plato. Veremos como el ferrofluido se deforma y evoluciona con cambios en su apariencia según desplazamos o giramos el imán.

Si añadimos pequeños objetos de hierro, éstos son recubiertos, a veces formando extraños patrones.









El vídeo





Otros experimentos y recursos que también pueden interesarte:

Si de magnetismo se trata, en el siguiente vídeo puedes ver el increíble poder y alcance de los imanes de neodimio. Tan potentes que, a partir de cierto tamaño, llegan a ser peligrosos si no se manejan con precaución:





Más sobre magnetismo: Es muy útil tener algunas herramientas imantadas para el taller, por ejemplo, un destornillador, de modo que ponemos un tornillo en la punta del destornillador y ahí se queda sujeto. Lo podremos llevar fácilmente hasta su ubicación aunque se trate de un sitio inaccesible. No es necesario generar corrientes ni utilizar electroimanes ni bobinas para imantar una herramienta. ¿Para qué? Para eso están los imanes...

Menos conocido es el fenómeno inverso: Desimantar algo que está imantado, y hay veces en que se agradece que un destornillador no lo esté. En el siguiente vídeo veréis como imantar y desimantar un destornillador tantas veces como queramos:





Por cierto, los imanes de neodimio, aparte de comprarlos ¿Podemos reciclarlos de algún sitio? Claro que sí: De los discos duros inservibles, y también de las ópticas láser de los lectores de CD y DVD. En el vídeo a continuación, una guía para llegar hasta ellos y poder extraerlos.

Como digo en el vídeo, estos imanes son pequeños...pero matones:





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martes, 29 de marzo de 2016

Tutorial Electrónica Básica. Cap. 18. Puertas LÓGICAS




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ÍNDICE

1. Rincón de la teoría
      1.1 Sistemas de numeración: Decimal, binario, hexadecimal...
      1.2 Álgebra de Boole
             1.2.1 Qué es el álgebra de Boole
             1.2.2 Semejanza del álgebra de Boole con los interruptores
             1.2.3 Gracias al álgebra de Boole tenemos electrónica avanzada
             1.2.4 Teoremas principales del álgebra de Boole
             1.2.5 Simplificación y síntesis de expresiones lógicas
      1.3   Conceptos básicos de electrónica digital

2. Puertas lógicas
     2.1 Definición y conceptos básicos
     2.2 Las familias TTL y CMOS
     2.1 NOT
     2.2 OR
     2.3 AND
     2.4 NOR
     2.5 NAND
     2.6 XOR
     2.7 XNOR

3. Algunos circuitos basados en puertas lógicas
     3.1 Codificador
     3.2 Decodificador
     3.3 Multiplexor
     3.4 Demultiplexor
     3.5 Sumadores y restadores
     3.6 Contadores
     3.7 Registros de desplazamiento
     3.8 Unidades aritmético-lógicas
     3.9 Memorias
     3.10 Microcontrolador

4. Ejemplo de circuito digital usando puertas lógicas. Secuenciador 10 LEDs

5. El vídeo


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5. El vídeo