Fundamentos de Los Microcontroladores [1]

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MICROCONTROLADORES

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Microcontroladore

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MICROCONTROLADORES

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Introducción Un circuito lógico básico requiere de muchos elementos electrónicos. En 1971 apareció el primer microprocesador quien originó un gran cambio en la electrónica. El microcontrolador simplifica aun mas el diseño electrónico. Están presentes en nuestro vida cotidiana (sistemas embebidos).

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Qué es un microcontrolador

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Por tanto, es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo procesos lógicos. Representa la inmensa mayoría de los chips de ordenador comercializados, un 50% son controladores "simples" y el resto son más especializados.

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Qué es un microcontrolador

El continuo avance tecnológico, que va de la mano con el proceso de miniaturización, hace que todos los componentes que se requiera para un sistema dedicado, se construyan dentro de un chip. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica.

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Qué es un microcontrolador

Un microcontrolador incluye en su interior todos los bloques funcionales de un sistema basado en microprocesador: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida.

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Qué es un microcontrolador

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Qué es un microcontrolador

Se implementa bajo la Arquitectura Harvard.

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Qué es un microcontrolador

Difiere de una CPU normal, debido a que es más fácil convertirla en un ordenador en funcionamiento, con un mínimo de chips externos de apoyo. Por ejemplo, el aspecto más importante, es que mediante el software, se pueda modificar la funcionabilidad de un sistema robótico, cuya potencialidad está determinada por el hardware.

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Cómo empezo

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Características

La comunicación con un terminal o un computador se realiza por excelencia mediante una interfaz serial. Implementa ingreso/salida de información mediante Convertidores analógicos-digitales y digitales-analógicos. Hace uso de temporizadores para capturar eventos o activar señales de control de hardware. Realiza conteo de pulsos y comunicación con puertos ethernet.

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Componentes

Procesador o CPU (Unidad Central de Proceso). Memoria RAM para Contener los datos. Memoria ROM/PROM/EPROM. Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertos de comunicación, Conversores de análogo a digital y viceversa). Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el sistema.

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Componentes

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Ventajas Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado elemento. Aumento de la fiabilidad: disminuye el riesgo de averías y se precisan menos ajustes. Reducción del tamaño en el producto acabado: la integración del microcontrolador en un chip disminuye el volumen. Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que su modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones.

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Ventajas El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los componentes de un computador. Debido a su reducido tamaño es posible montar el controlador en el propio dispositivo al que gobierna.

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Diferencia entre microprocesador y microcontrolador

Se dice que un microprocesador es un sistema abierto porque su configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine. El microcontrolador es un sistema cerrado. Todas las partes del computador están contenidas en su interior y sólo salen al exterior las líneas que gobiernan los periféricos.

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Aplicaciones

La aplicaciones típicas son aquellas donde el procesamiento de información no es muy alta. Por ejemplo, una aplicación típica podría emplear varios microcontroladores para controlar pequeñas partes del sistema. Estos pequeños controladores podrían comunicarse entre ellos y con un procesador central, probablemente más potente, para compartir la información y coordinar sus acciones, como, de hecho, ocurre ya habitualmente en cualquier PC.

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Aplicaciones

Como resultado el tamaño y consumo es reducido, lo que los hace ideales para sistemas portables y autónomos, como: sistemas de imagen y video, automóviles, electrodomésticos, medicina y bioingeniería, telefonía móvil, control industrial y de telecomunicaciones, etc.

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Mercado Clasificación más importante se da entre microcontroladores de 4, 8, 16 ó 32 bits. Microcontroladores de 8 bits dominan el mercado. La razón de esta tendencia es que los microcontroladores de 4 y 8 bits son apropiados para la gran mayoría de las aplicaciones, lo que hace menos probable emplear microcontroladores más potentes y consecuentemente más caros.

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Mercado

La mayoria de microcontroladores se fabrican con tecnología CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Microcontroladores de 32 bits Procesamiento de imágenes. Comunicaciones móviles. Aplicaciones militares y procesos industriales.

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Distribución

30% las aplicaciones con computadores y sus periféricos. Otro 25% se utiliza en las aplicaciones de consumo (electrodomésticos, juegos, TV) El 20% al área de las comunicaciones. Un 15% en aplicaciones industriales. Un 10% fueron adquiridos por las industrias de automoción.