Semáforo Esquinero de Dos Vías con Temporizadores NE555 y Lógica Discreta

 

En el desarrollo de sistemas electrónicos, uno de los mejores ejercicios para comprender el funcionamiento de la electrónica digital es diseñar un sistema secuencial sin utilizar microcontroladores. En esta práctica analizaremos un semáforo esquinero de dos vías construido exclusivamente con temporizadores NE555, un transistor 2N2222 y componentes discretos.

Aunque actualmente este tipo de sistemas suele implementarse mediante microcontroladores o PLC, realizar el diseño utilizando únicamente lógica discreta permite comprender cómo se generan las secuencias temporizadas y cómo se sincronizan distintos bloques electrónicos.

Objetivo del circuito

El circuito controla el funcionamiento de dos semáforos ubicados en una intersección de dos vías (Vía 1 y Vía 2), garantizando que:

  • Nunca existan dos luces verdes simultáneamente.

  • Antes de cambiar de verde a rojo exista un tiempo de advertencia mediante luz amarilla.

  • Cada vía opere de forma alternada y completamente automática.

  • Toda la secuencia sea generada únicamente mediante temporizadores analógicos.

Arquitectura general

El sistema puede dividirse en cuatro bloques funcionales:

  • Generador principal de tiempos.

  • Temporizadores de transición.

  • Lógica de habilitación.

  • Etapa de señalización LED.

Cada bloque cumple una función específica dentro de la secuencia del semáforo.

Temporizador principal (U1)

El corazón del sistema es el temporizador NE555 U1.

Este circuito trabaja como un oscilador de período largo cuya misión consiste en definir cuál de las dos vías tiene prioridad de circulación.

El tiempo de funcionamiento se establece mediante la red RC formada por:

  • R3 = 220 kΩ

  • C2 = 100 μF

Durante el tiempo en que la salida (Pin 3) permanece en nivel alto, una de las vías permanece habilitada con luz verde mientras la otra permanece detenida con luz roja.

Cuando el período termina, U1 conmuta automáticamente su salida iniciando el cambio hacia la otra vía.

En otras palabras, U1 determina el ritmo general del semáforo.

Temporizadores secundarios (U2 y U3)

El cambio de verde directamente a rojo produciría una transición insegura.

Por esta razón el circuito incorpora dos temporizadores adicionales:

  • U2

  • U3

Cada uno genera un tiempo de advertencia mediante la luz amarilla.

Sus tiempos son independientes y vienen determinados por:

U2

  • R4 = 100 kΩ

  • C1 = 100 μF

U3

  • R9 = 100 kΩ

  • C3 = 100 μF

Estos temporizadores únicamente funcionan cuando reciben la autorización correspondiente desde el circuito principal.

El transistor Q1 como inversor lógico

Una característica muy interesante del diseño es el uso del transistor 2N2222 como elemento de lógica discreta.

Su función no es amplificar corriente, sino invertir el estado lógico proveniente del temporizador principal.

Cuando la salida de U1 cambia de estado:

  • Q1 conmuta.

  • Invierte el nivel lógico.

  • Habilita o bloquea el pin RESET (Pin 4) de los temporizadores secundarios.

Gracias a esta inversión:

  • mientras un temporizador permanece activo,

  • el otro permanece completamente deshabilitado.

De esta manera se evita que ambas etapas de transición funcionen simultáneamente.

Sistema de señalización

Cada vía dispone de tres indicadores luminosos:

Vía 1

  • Verde (V1)

  • Amarillo (A1)

  • Rojo (R1)

Vía 2

  • Verde (V2)

  • Amarillo (A2)

  • Rojo (R2)

Cada LED incorpora una resistencia limitadora de 330 Ω, encargada de limitar la corriente y proteger tanto los diodos emisores de luz como el circuito electrónico.

Adicionalmente, el diseño incorpora LEDs de monitoreo sobre la propia placa, permitiendo observar el estado interno del controlador incluso antes de conectar los módulos externos del semáforo.

Secuencia completa de funcionamiento

El comportamiento del sistema puede resumirse en la siguiente secuencia:

Estado 1

La Vía 1 tiene prioridad.

  • V1 → Verde

  • R2 → Rojo

Los temporizadores secundarios permanecen en espera.


Estado 2

Cuando finaliza el tiempo definido por U1:

  • desaparece el verde de la Vía 1;

  • U3 es habilitado;

  • se activa la luz amarilla A1.

Durante unos segundos la vía recibe una advertencia antes del cambio.


Estado 3

Concluido el tiempo de U3:

  • A1 se apaga;

  • R1 se enciende;

  • simultáneamente V2 cambia a verde.

Ahora la prioridad pertenece a la segunda vía.


Estado 4

Finalizado el período principal:

  • U1 vuelve a conmutar;

  • el transistor invierte nuevamente la lógica;

  • U2 queda habilitado.

Se activa entonces la luz amarilla de la Vía 2.


Estado 5

Una vez agotado el tiempo de U2:

  • A2 se apaga;

  • R2 vuelve a encenderse;

  • V1 pasa nuevamente a verde.

Con esto el ciclo queda completo y comienza nuevamente desde el primer estado.

Ventajas del diseño

Aunque actualmente existen soluciones basadas en microcontroladores mucho más flexibles, este circuito presenta importantes ventajas desde el punto de vista didáctico:

  • permite comprender el funcionamiento interno del temporizador NE555;

  • demuestra cómo implementar lógica secuencial utilizando únicamente componentes discretos;

  • facilita el estudio de redes RC como elementos temporizadores;

  • introduce el concepto de habilitación mediante la entrada RESET de los circuitos integrados;

  • muestra el empleo de un transistor BJT como inversor lógico;

  • constituye una excelente práctica para aprender sincronización de eventos electrónicos sin programación.

Conclusiones

Este semáforo de dos vías representa un excelente ejemplo de automatización electrónica clásica. Mediante la combinación de tres temporizadores NE555, un transistor 2N2222 y redes RC cuidadosamente dimensionadas, es posible generar una secuencia completamente automática de luces verdes, amarillas y rojas sin recurrir a microcontroladores.

Además de su utilidad práctica, este proyecto fortalece la comprensión de conceptos fundamentales como temporización, lógica discreta, control secuencial y sincronización entre bloques electrónicos, conocimientos que constituyen la base para el estudio posterior de sistemas digitales, electrónica industrial y control automático.


Análisis del Esquemático

A diferencia de un controlador basado en un microcontrolador, en este diseño cada bloque del circuito puede identificarse visualmente dentro del diagrama, lo que facilita comprender cómo se genera la secuencia completa del semáforo.

El temporizador principal U1

El circuito integrado U1 constituye el generador principal del ciclo.

Observando el esquemático puede verse que:

  • el pin 8 recibe la alimentación de 12 V;
  • el pin 1 está conectado a tierra;
  • los pines 6 (Threshold) y 7 (Discharge) forman la red temporizadora junto con R3 (220 kΩ) y C2 (100 μF).

Esta configuración corresponde al funcionamiento clásico del NE555 en modo astable, generando una onda cuadrada cuya salida aparece en el pin 3.

Dicha señal representa la alternancia entre ambas vías del semáforo.


La salida del temporizador principal

Desde el pin 3 de U1 salen tres señales simultáneamente.

Primera función

A través de R2 (1 kΩ) se protege la salida del circuito integrado frente a posibles corrientes elevadas.


Segunda función

La salida alimenta directamente los indicadores correspondientes al estado de una de las vías.

Por ejemplo:

  • LED D2
  • LED D6

Estos LEDs permiten monitorear visualmente el estado interno del controlador incluso antes de conectar el semáforo externo.


Tercera función

La misma señal llega al transistor Q1, encargado de invertir el nivel lógico.

Esta es probablemente la parte más interesante del diseño.


El inversor lógico con Q1

El transistor 2N2222 trabaja en configuración de conmutación.

Su funcionamiento puede resumirse así:

Cuando U1 entrega un nivel alto

La corriente atraviesa R13 (10 kΩ) y polariza la base del transistor.

El transistor entra en saturación.

Entonces el colector cae prácticamente a 0 V.

Como consecuencia:

  • el pin RESET del temporizador correspondiente queda a nivel bajo;
  • dicho temporizador permanece completamente deshabilitado.

Cuando U1 entrega un nivel bajo

El transistor deja de conducir.

Entonces R12 (1 kΩ) eleva nuevamente el colector hasta VCC.

Ahora el pin RESET queda habilitado.

En ese instante el temporizador secundario puede comenzar su funcionamiento.

Gracias a este sencillo circuito se consigue que únicamente uno de los temporizadores secundarios pueda funcionar en cada instante.


Temporizadores secundarios U2 y U3

Ambos NE555 presentan prácticamente la misma estructura.

En ambos casos puede observarse:

  • resistencia de 100 kΩ
  • capacitor de 100 μF

Estos componentes determinan el tiempo durante el cual permanece encendida la luz amarilla.

En otras palabras,

U2 genera la transición de una vía,

mientras que U3 genera la transición de la vía opuesta.


Red de temporización

Cada NE555 posee su propia constante de tiempo.

TemporizadorResistenciaCapacitorFunción
U1220 kΩ100 μFTiempo principal de verde
U2100 kΩ100 μFAmarillo de una vía
U3100 kΩ100 μFAmarillo de la vía opuesta

Esta independencia permite modificar fácilmente la duración del verde o del amarillo simplemente cambiando un resistor o un capacitor.


Distribución de las salidas

El diseño diferencia claramente dos tipos de indicadores.

LEDs locales

Son los ubicados junto a los temporizadores.

Por ejemplo:

  • D1
  • D2
  • D3
  • D4
  • D5
  • D6

Su función es facilitar la comprobación del circuito durante las pruebas de laboratorio.


LEDs del semáforo

Los LEDs externos aparecen agrupados a la derecha del esquemático.

Vía 1

  • D9 → Rojo
  • D8 → Amarillo
  • D7 → Verde

Vía 2

  • D12 → Rojo
  • D10 → Amarillo
  • D11 → Verde

Cada LED incorpora una resistencia limitadora de 330 Ω, garantizando una corriente segura de aproximadamente 20 a 30 mA para una alimentación de 12 V.


Bloques de conexión

Los conectores J1, J2 y J3 permiten separar el circuito de control del módulo de señalización.

Esto aporta varias ventajas:

  • facilita el mantenimiento;
  • permite instalar los semáforos físicamente alejados del controlador;
  • simplifica el reemplazo de módulos LED;
  • posibilita conectar cargas diferentes utilizando la misma lógica de control.

En proyectos reales, estos conectores podrían alimentar etapas de potencia mediante transistores o relevadores para controlar lámparas de mayor consumo.


Simetría del diseño

Uno de los aspectos más interesantes del esquema es su simetría.

Cada vía posee exactamente la misma estructura funcional:

  • un tiempo de verde;
  • un tiempo de amarillo;
  • un tiempo de rojo.

La única diferencia consiste en que ambas trabajan desfasadas 180°, de forma que cuando una vía tiene luz verde, la otra necesariamente permanece en rojo.

Esta sincronización es conseguida exclusivamente mediante:

  • un temporizador maestro (U1);
  • dos temporizadores esclavos (U2 y U3);
  • un único transistor inversor (Q1).

No existe ningún microcontrolador, memoria, contador ni compuerta lógica dedicada.

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