Efecto WOW
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Aquí puedes incluir un dato relevante a destacar
+ info
Es una fuente de señal de reloj (oscilador cristal u otro elemento) que determina la frecuencia de operación del microcontrolador
Con este oscilador externo el microcontrolador opera de forma sincronizada; muchos PIC permiten usar un cristal externo hasta cierta frecuencia máxima.
Un oscilador interno (RC u otro) integrado dentro del chip, para no depender de componentes externos
Usualmente sirve para reducir costos o alimentación mínima; menos preciso que el oscilador externo.
Permiten la interacción con otros dispositivos: SPI (Serial Peripheral Interface), I²C (Inter-Integrated Circuit) y USART (serial asíncrono / síncrono)
Por ejemplo para sensores, pantallas, memorias externas, etc.
Para enviar/recibir datos en serie (por ejemplo para comunicación con PC, módulos Bluetooth, etc.)
Forma parte de los periféricos de comunicación integrados
Periféricos que pueden contar ciclos de reloj o eventos externos, para medir tiempos, generar retardos, pulsos
Cada uno puede tener modos distintos (8 bits, 16 bits, preescaladores, modo contador, etc.)
Es el “cerebro” del microcontrolador: ejecuta instrucciones del programa, controla periféricos, toma decisiones lógicas y aritméticas
En muchos microcontroladores PIC de 8 bits, el set de instrucciones puede ser limitado (~33-35 instrucciones)
Permite “interrumpir” el flujo normal de ejecución para atender eventos urgentes (temporizador, recepción serial, cambio de pin, etc.)
Muy útil para responder rápidamente a eventos externos
Si el programa se bloquea o entra en loop erróneo, este temporizador reinicia el microcontrolador
Permite mejorar la confiabilidad del sistema ante errores
Estos módulos pueden capturar eventos externos, comparar con valores internos o generar señales PWM (ancho de pulso variable) para controlar motores, LEDs, servos, etc.
Por ejemplo, un módulo CCP puede generar una señal PWM para controlar velocidad de motor.
Convierte una señal analógica (por ejemplo de sensor) en valor digital para que la CPU pueda manipularlo
Vref es la referencia de voltaje que define el máximo valor digital
Pines usados para interactuar con el mundo exterior: leer señales (botones, sensores) o controlar dispositivos (LEDs, relés, displays)
Se configuran como entrada o salida mediante registros especiales (ej. TRIS en PIC)
Pines usados para interactuar con el mundo exterior: leer señales (botones, sensores) o controlar dispositivos (LEDs, relés, displays)
Se configuran como entrada o salida mediante registros especiales (ej. TRIS en PIC)
Pines usados para interactuar con el mundo exterior: leer señales (botones, sensores) o controlar dispositivos (LEDs, relés, displays)
Se configuran como entrada o salida mediante registros especiales (ej. TRIS en PIC)
Pines usados para interactuar con el mundo exterior: leer señales (botones, sensores) o controlar dispositivos (LEDs, relés, displays)
Se configuran como entrada o salida mediante registros especiales (ej. TRIS en PIC)
Pines usados para interactuar con el mundo exterior: leer señales (botones, sensores) o controlar dispositivos (LEDs, relés, displays)
Se configuran como entrada o salida mediante registros especiales (ej. TRIS en PIC)
Registros internos del microcontrolador que controlan el comportamiento de los periféricos y del CPU (temporizadores, ADC, puertos, etc.)
No son memoria de usuario general, sino registros con funciones específicas
Almacena variables en tiempo de ejecución, datos temporales, pila, registros
En el ejemplo, 368 bytes de RAM disponibles para “datos”
Aquí se guarda el código que ejecutará el microcontrolador; típicamente no volátil
En muchas familias modernas es memoria FLASH reprogramable
Permite guardar datos que deben persistir aunque se apague el microcontrolador (por ejemplo calibraciones, configuración)
Se puede escribir durante la operación del dispositivo, aunque el acceso es más lento que la RAM
Permite reiniciar el microcontrolador (iniciar de nuevo el programa)
Generalmente cuando se enciende el dispositivo o por señal externa
Rango de tensión bajo el cual el microcontrolador puede funcionar correctamente
Muchos PIC de 8 bits funcionan en ese rango
Actividad 2, Tema 2
VOGAR ABAD SALDAñA
Created on October 4, 2025
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¿Sabías que Genially te permite compartir tu creación directamente, sin necesidad de descargas? Listo para que tu público pueda visualizarlo en cualquier dispositivo y darle difusión en cualquier lugar.
Aquí puedes incluir un dato relevante a destacar
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Es una fuente de señal de reloj (oscilador cristal u otro elemento) que determina la frecuencia de operación del microcontrolador Con este oscilador externo el microcontrolador opera de forma sincronizada; muchos PIC permiten usar un cristal externo hasta cierta frecuencia máxima.
Un oscilador interno (RC u otro) integrado dentro del chip, para no depender de componentes externos Usualmente sirve para reducir costos o alimentación mínima; menos preciso que el oscilador externo.
Permiten la interacción con otros dispositivos: SPI (Serial Peripheral Interface), I²C (Inter-Integrated Circuit) y USART (serial asíncrono / síncrono) Por ejemplo para sensores, pantallas, memorias externas, etc.
Para enviar/recibir datos en serie (por ejemplo para comunicación con PC, módulos Bluetooth, etc.) Forma parte de los periféricos de comunicación integrados
Periféricos que pueden contar ciclos de reloj o eventos externos, para medir tiempos, generar retardos, pulsos Cada uno puede tener modos distintos (8 bits, 16 bits, preescaladores, modo contador, etc.)
Es el “cerebro” del microcontrolador: ejecuta instrucciones del programa, controla periféricos, toma decisiones lógicas y aritméticas En muchos microcontroladores PIC de 8 bits, el set de instrucciones puede ser limitado (~33-35 instrucciones)
Permite “interrumpir” el flujo normal de ejecución para atender eventos urgentes (temporizador, recepción serial, cambio de pin, etc.) Muy útil para responder rápidamente a eventos externos
Si el programa se bloquea o entra en loop erróneo, este temporizador reinicia el microcontrolador Permite mejorar la confiabilidad del sistema ante errores
Estos módulos pueden capturar eventos externos, comparar con valores internos o generar señales PWM (ancho de pulso variable) para controlar motores, LEDs, servos, etc. Por ejemplo, un módulo CCP puede generar una señal PWM para controlar velocidad de motor.
Convierte una señal analógica (por ejemplo de sensor) en valor digital para que la CPU pueda manipularlo Vref es la referencia de voltaje que define el máximo valor digital
Pines usados para interactuar con el mundo exterior: leer señales (botones, sensores) o controlar dispositivos (LEDs, relés, displays) Se configuran como entrada o salida mediante registros especiales (ej. TRIS en PIC)
Pines usados para interactuar con el mundo exterior: leer señales (botones, sensores) o controlar dispositivos (LEDs, relés, displays) Se configuran como entrada o salida mediante registros especiales (ej. TRIS en PIC)
Pines usados para interactuar con el mundo exterior: leer señales (botones, sensores) o controlar dispositivos (LEDs, relés, displays) Se configuran como entrada o salida mediante registros especiales (ej. TRIS en PIC)
Pines usados para interactuar con el mundo exterior: leer señales (botones, sensores) o controlar dispositivos (LEDs, relés, displays) Se configuran como entrada o salida mediante registros especiales (ej. TRIS en PIC)
Pines usados para interactuar con el mundo exterior: leer señales (botones, sensores) o controlar dispositivos (LEDs, relés, displays) Se configuran como entrada o salida mediante registros especiales (ej. TRIS en PIC)
Registros internos del microcontrolador que controlan el comportamiento de los periféricos y del CPU (temporizadores, ADC, puertos, etc.) No son memoria de usuario general, sino registros con funciones específicas
Almacena variables en tiempo de ejecución, datos temporales, pila, registros En el ejemplo, 368 bytes de RAM disponibles para “datos”
Aquí se guarda el código que ejecutará el microcontrolador; típicamente no volátil En muchas familias modernas es memoria FLASH reprogramable
Permite guardar datos que deben persistir aunque se apague el microcontrolador (por ejemplo calibraciones, configuración) Se puede escribir durante la operación del dispositivo, aunque el acceso es más lento que la RAM
Permite reiniciar el microcontrolador (iniciar de nuevo el programa) Generalmente cuando se enciende el dispositivo o por señal externa
Rango de tensión bajo el cual el microcontrolador puede funcionar correctamente Muchos PIC de 8 bits funcionan en ese rango