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Filtro digital universal. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Nota para el estudiante

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No es tan difícil armar un filtro digital que proporcione paso de graves o agudos, y paso de banda o muesca. Todo esto se logra mediante una simple combinación de puertas lógicas, flip-flops e inversores. Debido a que este circuito es pulsado, proporciona un filtrado casi perfecto de la señal de onda cuadrada.

Filtro digital universal

Filtro digital universal

Filtro digital universal

La frecuencia de corte del filtro de paso bajo o paso alto (A) (ver figura) está determinada por los valores de R1 y C1. Los mismos componentes establecen la duración del pulso t del one-shot, que es igual a la mitad del periodo A de la frecuencia de corte:

El primer flanco positivo del voltaje de onda cuadrada de entrada activa el one-shot. El pulso de vibrador único abre la puerta G1 e impone una prohibición en la puerta C2.

Si la frecuencia de la onda cuadrada es mayor que fo, la puerta G1 da un pulso de salida que invierte los biestables FF1 y FF2. El voltaje de salida del flip-flop FF1 abre la válvula G3 y la señal de entrada puede pasar a la salida del circuito. Durante este tiempo, la válvula G2 permanece cerrada.

Cuando la frecuencia de entrada cae por debajo de fo, la puerta G1 se cierra y la puerta G2 se abre y la señal de su salida restablece el flip-flop FF1. Esto cierra G2 y detiene el paso de un voltaje rectangular a la salida del circuito.

El disparador FF2 evita que el disparador FF1 dispare incorrectamente a altas frecuencias. Este disparador se restablece al comienzo del pulso de un disparo.

Un ligero cambio de circuito convierte el filtro de paso alto en un filtro de paso bajo. Para ello, solo necesita conectar el inversor entre la salida FF1 y la entrada G3. La frecuencia de corte sigue siendo la misma.

Se puede obtener un filtro digital de paso de banda (B) aplicando la señal de entrada y las señales de las salidas del filtro de paso bajo y el filtro de paso alto a una puerta AND de tres entradas. En este caso, la frecuencia de corte de el filtro de paso bajo f1 debe ser más alto que la frecuencia de corte del filtro de paso alto f2.

Se puede obtener un filtro de supresión de banda (C) de manera similar: las salidas de los filtros de paso bajo y paso alto deben conectarse a la puerta NAND, y la puerta AND de dos entradas debe encenderse en la salida del En este caso, la frecuencia de corte del filtro de paso bajo f1 aún debe ser mayor que la frecuencia de corte del filtro de paso alto f2.

Estos filtros digitales pueden procesar cualquier señal periódica, siempre que estas últimas hayan sido formadas previamente en un voltaje rectangular suficiente para operar los circuitos lógicos de amplitud. El rango de frecuencia de cada filtro está limitado únicamente por la frecuencia de activación de disparo único permitida y la velocidad de los circuitos lógicos.

El IC multivibrador de media onda motorola MC790R utilizado en el circuito del filtro principal funciona normalmente con un ciclo de trabajo grande y, después de arrancar, produce un pulso de duración estrictamente constante. Los otros componentes del circuito son los circuitos integrados de puerta de dos entradas MC9713P, el flip-flop MC790 RS y el circuito MC789P (todos los circuitos de Motorola) que contienen seis inversores. Para la resistencia R1 y la capacitancia C1, es posible una amplia variedad de valores según la velocidad de los circuitos lógicos y el factor de calidad del capacitor.

Autor: N. McKinley, Centro de Investigación Hollyburton (Duncan, Oklahoma); Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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La esencia de la idea innovadora es crear paneles obtenidos prensando grandes volúmenes de plantas de rápido crecimiento. Estos paneles tienen el potencial de reemplazar los materiales de construcción tradicionales utilizados para paredes y techos.

El proyecto piloto comenzó como una serie de viviendas en Carolina del Norte, donde Plantd, socio de DR Horton, está implementando este enfoque innovador. Los paneles de césped se están convirtiendo en una alternativa a los tableros de fibra orientada (OSB) y al contrachapado convencionales.

Plantd se ocupa no sólo del cultivo y recolección de materiales vegetales, sino también de la creación de máquinas de producción capaces de producir hasta un panel por minuto. Actualmente, la empresa está trabajando en una planta totalmente electrificada que incluirá 50 líneas de producción y estará operativa en los próximos años.

Según la empresa, sus paneles pueden reemplazar hasta 16-17 árboles necesarios para construir una casa, lo que a su vez requiere alrededor de 175 paneles para paredes y techo.

Además, Plantd está investigando activamente la biomasa de plantas perennes en su laboratorio y afirma que sus paneles actuales ofrecen una mayor resistencia a la humedad y durabilidad en comparación con las alternativas disponibles en el mercado.

Ahora, como parte de su proyecto piloto en Carolina del Norte, DR Horton está completando la construcción de una casa de "prueba". Tras la exitosa instalación de esta casa, la empresa tiene intención de comprar 250 paneles para su uso en más de mil viviendas familiares, lo que demuestra el potencial de esta tecnología única.

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