ESTE ES UN SITIO WEB DISEÑADO CON EL FIN DE COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS DEL SEMILLERO DE ROBÓTICA DEL INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA – SANTANDER.
martes, 26 de julio de 2016
Pilas Vs Baterias
Si te has fijado en los paquetes de pilas, te habrás dado cuenta que en este está escrita una fecha de caducidad bastante alta, por lo general de unos diez años, pero si piensas dejar una batería en cajón para utilizarla dentro de diez años, te darás cuenta que estará completamente descargada.
Ahora bien, ambas; las pilas y las baterías, tienen la capacidad de abastecer con corriente eléctrica continua a un circuito, pero cada una tiene sus ventajas y desventajas:
Las Baterías se descargan así no las utilices, pero una vez que se descargan es posible volverlas a cargar aplicándoles una corriente eléctrica inversa. Por otro lado, las baterías no se descargan con el tiempo, solamente pierden la capacidad de producir corriente eléctrica por la degradación de sus componentes, aunque una vez están "vacías" no existe otra solución más que desecharlas y cambiarlas por otras.
Es por eso que los dispositivos recargables como los autos, los teléfonos celulares, los computadores portátiles, linternas, entre muchos otros, utilizan baterías recargables y vienen con cargadores. Mientras que los dispositivos de bajo consumo o poco uso utilizan pilas, como lo son los controles remotos, juguetes, radios, entre otros, y estos siempre tienen alguna tapa para acceder fácilmente a las pilas y de esta manera cambiarlas fácilmente. Sin embargo es posible utilizar tanto pilas como baterías en cualquier dispositivo puesto que estas cumplen la misma función y existen modelos de todos los tamaños, formas y voltajes tanto de baterías como de pilas.
Ahora, por si te quedo la duda de como pueden las pilas y baterías abastecer de corriente continua a un circuito eléctrico aquí hay una breve explicación:
Estos dispositivos en realidad no almacenan la corriente, en realidad tienen la capacidad de producirla, entere los dos polos de la pila o batería existe una diferencia de potencial, es decir hay más electrones en un polo que en el otro, y al existir esta diferencia de potencial los electrones que están en el polo en el que sobran electrones se desplazan hasta el polo en el que hacen falta electrones, obviamente si los dos polos están conectados por algún tipo de conductor, este conductor es el circuito eléctrico.
En conclusión:
Las baterías son recargables y las pilas no.
Las pilas no se descargan con el tiempo, las baterias sí.
una batería o una pila utiliza la diferencia de potencial de sus polos para producir una corriente eléctrica continua.
miércoles, 20 de julio de 2016
Simbología en electrónica
aquí hay una pequeña tabla con los símbolos de los componentes más comunes utilizados en electrónica, sin embargo, algunos de estos también pueden tener maneras diferentes de simbolizarlos.
aquí hay un link a una página en la que encontrarás muchos más símbolos usados en electrónica:
Electrónica Básica
Resistencias: Potencia y tamaño:
Resistencias: Código de Colores:
El Sentido de La Corriente:
¿Qué es un Condensador (Capacitor)?:
Los Diodos y el Puente Rectificador:
Corriente Alterna y Continua:
¿Qué es mA y mAh?:
Cómo calcular resistencia para LEDs:
Cómo medir voltaje con un multímetro:
Cómo medir corriente con un multímetro:
Circuitos en Serie y en Paralelo:
miércoles, 6 de julio de 2016
miércoles, 8 de junio de 2016
Calibrador de pie de rey, de caratula, electro digitales, de profundidad
Calibrador de pie de rey: El calibre, también denominado calibrador, cartabón de corredera, pie de rey, pie de metro, forcípula (para medir árboles) o Vernier, es un instrumento utilizado para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10 de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro). En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgada.
Es un instrumento sumamente delicado y debe manipularse con habilidad, cuidado, delicadeza, con precaución de no rayarlo ni doblarlo (en especial, la colisa de profundidad). Deben evitarse especialmente las limaduras, que pueden alojarse entre sus piezas y provocar daños.Fig 2.5. Calibrador Pie de Rey
Calibrador de caratula: Los calibradores de carátula se utilizan en muchos tipos de trabajos de servicio. Son particularmente útiles para determinar el descentramiento en ejes y rotores. El descentramiento es la variación de movimiento de lado a lado cuando se hace girar un componente.
Los calibradores de carátula normalmente tienen dos escalas separadas. La aguja puede moverse numerosas veces alrededor de la escala exterior. Una vuelta completa puede representar 0.1” o 1 mm. La pequeña escala interior indica el número de veces que la aguja exterior se ha movido alrededor de su escala. De esta manera el dial calibre puede leer movimientos de hasta 2 pulgadas o 1 centímetro.
Los calibradores de carátula pueden medir con una precisión de 0.001” o 0.01 mm. El tipo de calibrador de carátula que usted use está determinado por la cantidad de movimiento que usted piensa que tendrá el componente que usted está midiendo.
Los calibradores de carátula deben montarse de modo que no haya movimiento entre el calibre de dial y el componente que debe medirse. La mayoría de los juegos de calibradores de carátula contienen varios accesorios y brazos de soporte para montarlos al componente. Hay otros accesorios disponibles. Estos accesorios permiten que el calibrador de carátula sea configurado específicamente para la tarea de medición. Cuando monte un calibrador de carátula, mantenga los brazos de soporte lo más corto posible. Asegúrese que todos los accesorios estén ajustados para prevenir movimiento innecesario entre el calibrador y el componente. Asegúrese que la aguja del calibrador de carátula este a 90 grados con la cara del componente a medir. Siempre lea el dial de frente o en línea recta. Una lectura de costado puede darle considerable error de “Paralaje”. Error de paralaje es un error visual causado por mirar el marcador de la medición a un ángulo incorrecto. La cara exterior del calibrador de carátula puede moverse de modo que el cero este posicionado sobre la manecilla.
Fig 2.6. Calibrador de Caratula
Con un codificador rotatorio para detectar el desplazamiento. Con detector de desplazamiento tipo capacitancia y cuenta con una sola columna de sección rectangular.
Error de graduación (un componente de error instrumental),
La habilidad del ojo para reconocer el alineamiento de dos graduaciones
La flexión del brazo principal, ya que el brazo de la escala principal puede flexionarse en dos direcciones, lo que afecta la exactitud de la medición.
Flexión a lo largo de la superficie referencia, que provoca un error de medición si la superficie de referencia de la escala principal (la superficie que sirve como referencia para guiar el cursor) se flexiona.
Flexión a lo largo de la superficie graduada. La escala principal también cause errores de medición.
Errores en la medición de diámetros interiores. Las mediciones hechas con calibradores tipo M que miden diámetros interiores con las puntas de medición correspondientes, involucran errores inherentes al diseño de las puntas. Estos errores son más significativos cuando se miden agujeros pequeños.
Fig 2.7. Calibrador Digital
Calibrador de profundidad: Este calibrador de profundidades y ángulos cuenta con una regla graduada en mm y pulgadas (6). Tiene un tornillo ajustable para dar tensión al momento de estar tomando medidas, además cuenta con graduaciones en grados para medir distintos ángulos.
sábado, 28 de mayo de 2016
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