miércoles, 25 de julio de 2018

FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA AUTOMOTRIZ

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CONCEPTO DE ELECTRÓNICA Electrónica es la rama de la Ciencia y la Tecnología que se ocupa del estudio de las leyes que rigen el flujo de electrones a través del vacío, de gases o de semiconductores, así como del estudio y desarrollo de los dispositivos (Circuitos Electrónicos) en los que se produce este movimiento controlado y de las aplicaciones que de ello se deriven. Las áreas de aplicación de la electrónica son: ELECTRON Electrónica de Comunicaciones (Telecomunicaciones) Electrónica Digital (Ingeniería de Computación) Electrónica de Control (Ingeniería de Control) Electrónica dePotencia (Control de Energía Eléctrica)
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SISTEMA ELECTRÓNICO Dispositivo basado en circuitos electrónicos capaz de extraer, almacenar, transportar, procesar, controlar la información de una señal. Consta de tres bloques: Bloque de entrada (sensor o transductor) Encargado de transformar las señales de mundo físico (presióntemperaturasonido, voz, imágenes, etc..) en señales de corriente o voltaje Bloque de procesamiento Conjunto de circuitos electrónicos cuya función es la de transformar, almacenar y procesar las señales de voltaje y corriente provenientes de los transductores Bloque se salida (actuador) Convierte las señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles.

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EJEMPLO DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO Esquema de una radio. Transductor Transductor Actuador Actuador Bloque de procesamiento Circuitos Electrónicos

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Señal analógica: - Puede tomar cualquier valor de amplitud. - La amplitud varia continuamente en el tiempo - La señal obtenida por un transductor es analógica - Mas sensibles al ruido (perturbaciones) - Mas difíciles de implementar en circuitos integrados Señal digital: - Solo toma un numero finito de amplitudes - Su amplitud es en lógica binaria dos - La amplitud cambia en instantes espaciados uniformemente - Menos sensibles al ruido (perturbaciones) - Mas fáciles de implementar en circuitos integrados SEÑALES DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO (Gp:) Señal analógica: (Gp:) Señal Digital: (Gp:) Señal analógica con ruido: (Gp:) Señal digital con ruido:

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Un semiconductor, es un material que tiene las propiedades eléctricas de un conductor y de un aislante, como por ejemplo el Germanio y el Silicio (metaloides), este ultimo el más utilizado en la actualidad para la fabricación de componentes electrónicos. LOS SEMICONDUCTORES Un material conductor, tiene gran cantidad de electrones libres, permitiendo el flujo de electrones entre sus átomos (electricidad) Eje: el cobre. Un aislante es todo lo contrario por lo cual se dice que no conduce electricidad. Eje: Plástico Después del oxigeno, el silicio es el elemento mas abundante en la corteza terrestre en: Arena, cuarzo, granito, arcilla,etc. Silicio - Fabricación de componentes electrónicos - Construcción de ladrillos, vidrios y otros materiales - Silicona para implantes médicos - Fertilízate en la agricultura

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TIPOS DE SEMICONDUCTORES TIPO P: Portadores mayoritarios huecos (+) Semiconductores Extrínsecos: se le agregan impurezas, es decir átomos diferentes de otros materiales (aleaciones). Proceso conocido como dopaje del cristal de silicio. TIPO N: Portadores mayoritarios electrones (-) Semiconductores Intrínsecos: cristales en estado puro, todos los átomos son iguales con la misma cantidad de cargas positivas y negativa (4). El silicio se comporta como un aislante

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LA UNION PN Barrera de potencial ZONA P: Portadores Mayoritarios Huecos ZONA N: Portadores Mayoritarios electrones UNION DE DOS ELECTRODOS (DIODO) (SEMICONDUCTORES P Y N)

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POLARIZACIÓN DIRECTA DE LA UNION PN Zona de agotamiento se reduce Si la unión es de Silicio, el VD debe se superior a 0,7 V Si la unión es de Germanio, el VD debe ser superior a 0,3 V Hay circulación de corriente desde ID > 0

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POLARIZACIÓN INVERSA DE LA UNION PN Zona de agotamiento se agranda. Tensión de ruptura, es el voltaje máximo permitido sin que se destruya la unión. No hay circulación de corriente ID = 0 

DIBUJO MECANICO

DIBUJO MECÁNICO

Para comprender qué es un dibujo mecánico
Dibujo mecánico
primero debemos considerar cada término que compone la expresión por separado. Un dibujo es un trazo o una delineación que permite representar una figura. Lo mecánico, por su parte, puede vincularse a una máquina, un dispositivo o un mecanismo.
Un dibujo mecánico, por lo tanto, es una representación gráfica de una maquinaria, de parte de ella o de sus piezas. Se trata de planos o esquemas que muestran la disposición o el funcionamiento de estos aparatos.
Los dibujos mecánicos forman parte del conjunto de los dibujos técnicos: aquellos que, al representar un objeto, aportan datos que posibilitan su diseño, fabricación, operación y/o mantenimiento. Los dibujos eléctricos y los dibujos arquitectónicos también se consideran dibujos técnicos.
La importancia del dibujo para transmitir ideas por medio de grafismos y líneas ha sido considerable a lo largo de muchos milenios. No olvidemos que mucho antes de que el ser humano inventara y desarrollara los sistemas de escritura se apoyaba únicamente en el arte para expresarse y dejar constancia de sus ideas y vivencias.
Cuando finalmente apareció la escritura, el dibujo se volvió una actividad propia de ciertos especialistas, tanto de artistas como de personas con necesidades que la lengua escrita no pudiera cubrir, como es el caso en la actualidad de los ingenieros y diseñadores que precisan elaborar planos, bosquejos y croquis para sus actividades laborales.
Con respecto a la simbología de cada uno, es importante señalar que el usuario debe saber de antemano a cual corresponde el dibujo mecánico para poder entenderla correctamente, ya que un mismo símbolo puede significar cosas diferentes en uno y en otro. Por ejemplo:
* para ISO(E), el sistema de representación europeo, la P, la Q y la R se utilizan para simbolizar la vista frontal, la superior y la lateral, respectivamente;
* el sistema americano, ISO(A), en cambio, usa la P, la Q y la R para representar la vista superior, la frontal y la lateral, respectivamente.
Cabe destacar que un dibujo mecánico puede desarrollarse a mano sobre una superficie plana (como un papel) o llevarse a cabo de manera virtual con ayuda de un programa informático (software). De esta manera se pueden generar representaciones en 3D y obtener diferentes perspectivas.Dibujo mecánico

Seguridad y riesgos

Extintores – Normas básicas de utilización

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Normas básicas para el uso de Extintores

En el artículo del hoy queremos aportar un granito de arena a su seguridad en la prevención contra incendios, facilitando unas directrices básicas sobre el correcto uso de los extintores.

Cómo usar un extintor

1. En primer lugar, se deberá descolgar el extintor de la pared sujetándolo por el asa fija, para después dejarlo sobre el suelo en posición vertical. Si el extintor fuese del tipo polvo, se deberá girar para eliminar que el agente extintor se compacte y no resulte difícil facilitar su salida.
2. Acontinuación deberemos inclinar ligeramente el depósito hacia delante, quitando el precinto de seguridad tirando de la anilla. Habrá que sujetar bien la boquilla de la manguera. No debemos inclinarlo nunca hacia nuestro cuerpo o cara, ya que, recordemos, es un recipiente a presión.
3. Siempre debemos mantener una distancia prudenete entre el fuego y nosotros, sintiendo el calor pero sin llegar a quemarnos jamás,  (tengamos en cuenta que el extintor alcanza unos 2 o 3 metros de distancia). Si este fuese de CO2, se le deberá llevar apoyado a cada paso en el suelo para permitir la eliminación de la posible electricidad estática generada.
4. Ahora deberemos presionar la palanca de accionamiento llevando a cabo una leve descarga de comprobación. Si el extintor fuese de CO2 la boquilla se sujetará desde su empuñadura, nunca desde la misma boquilla, ya que podríamos quemarnos al contacto debido a la bajísima temperatura a la que sale el gas.
5. En este momento debemos dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento en barrido horizontal. Si lo que se han incendiado son productos líquidos, deberemos proyectar superficialmente el agente extintor realizando un barrido que evite que la propia presión de impulsión provoque el derrame del líquido incendiado.

Otras sugerencias a tener en cuenta.

  • No desperdiciar el contenido del extintor ( la duración de expulsión suele ser de unos 8 segundos).
  • No desatender el fuego, ni aún cuando este se haya apagado. Será necesario comprobar que el combustible no vuelve a prenderse.
  • Mantener la calma, los nervios nos pueden jugar una mala pasada.
  • Avisar a emergencias desde un primer momento es también una prioridad, ya que el fuego podría alcanzar mayores dimensiones.
  • Actuar acompañado siempre ayuda a evitar que una persona salga lastimada y se encuentre, encima, sin ayuda.
  • Utilizar la manguera de incendios más cercana si el extintor no fuese suficiente (boca de incendios BIE).

Definición, Clasificación y Tipos de Extintores. Tipos de Fuegos

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Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes, o principios de incendios, los cuales pueden ser dominados y extinguidos en forma breve. Existen además varios tipos de extintores, cada extintor esta identificado para los tipos de fuegos que sirven, a continuación los detallamos.

Los extintores son una herramienta ideal para poder combatir un incendio en su inicio, con ellos podemos evitar que un fuego se propague y se transforme en un incendio peligroso. Existen diferentes un tipo de extintor adecuado para un tipo de fuego, es este post te lo explicamos.

definicion tipo y clasificación de extintores

Tipos  de extintores por tipo de fuego

En las etiquetas de los extintores podemos ver siempre de que tipo de extintor es, esas letras pueden ser A,B,C y D. Hacer referencia al tipo de fuego que puede sofocar el extintor. Aquí tienes información de los tipos extintores según las clases y los tipos de fuego.

En resumen los tipos de extintores según los tipos de fuegos son:

  • Clase A: para tipos de fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc.

  • Clase B: tipo de fuego donde el combustible es líquido por ejemplo aceite, gasolina o pintura.

  • Clase C: fuegos donde el combustible son gases como el butano, propano o gas ciudad.

  • Clase F:  tipos de fuegos derivados de aceites y grasas (vegetales o animales) en cocinas, y almacenamiento de aceites.

  • Clase D: son los más raros, el combustible es un metal, los metales que arden son magnesio, sodio o aluminio en polvo.

Lo normal es que cualquier extintor con el que nos encontremos sea del tipo A,B,C y F es decir sirve para apagar fuegos de sólidos, líquidos, aceites en cocinas y gas.

Tipos de extintores según el agente extintor que utiliza

De Agua: apropiados para fuegos de tipo A siempre en lugares donde no hay electricidad. Recordad que el agua no sirve para fuegos de combustibles líquidos como la gasolina o el aceite ya que al ser más densa que estos líquidos el combustible se situaría encima del agua y no extinguiríamos el incendio.
De Agua Pulverizada: son ideales para apagar fuegos de tipo A y apropiados para fuegos de tipo B. No deben usarse nunca en presencia de corriente eléctrica pues el agua podría provocar una electrocución. Este tipo de extintores es bueno fuera de las casas donde no existe riesgo eléctrico, por ejemplo jardines, barbacoas, etc.
De Espuma: Ideales para fuegos de tipo A y B, todos hemos visto alguna vez a los bomberos en algún simulacro rociar con espuma. Al igual que el anterior es peligroso en presencia de electricidad.
De Polvo: es el tipo más común y usado en cualquier edificio. Es indicado para fuegos de tipo A, B y C y al ser de polvo evita el riesgo eléctrico. Es el más recomendable para casas, oficinas o cualquier edificio.
De CO2:El CO2 es un gas y por tanto no conduce la electricidad. Este tipo de extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C. Suelen ser usados donde existen elementos donde el extintor puede causar más daño que el fuego. Por ejemplo si usamos un extintor standar en un lugar donde el valor de los materiales es muy alto (un laboratorio por ejemplo con máquinas muy caras) podríamos estropear con la espuma o el polvo máquinas muy valiosas, eso lo evitamos con este tipo de extintores ya que al ser un gas no daña los equipos.

Tipos de extintores por tamaño

Lo normal es que encontremos en el mercado extintores de polvo de tamaños desde 1 Kg hasta 25 y 50 Kg.
  • Los más grandes siempre van acompañados de un carro o ruedas para poder moverlo rápidamente, los más habituales son los extintores de polvo de 25kg y extintores de co2 de 10kg.
  • Los extintores de co2 sin embargo suelen ser de 2kg y de 5kg.
  • Los extintores de espuma que se utilizan actualmente son los extintores de 6kg.

Tipos de extintores y eficacias por tipo de establecimiento

  • En una vivienda recomendamos el aerosol extintor de espuma Extpray, lo ideal seria tener un extintor de espuma para la cocina y un extintor de 2kg de co2 para fuegos electricos, eficacia 34 clase b.
  • En un local comercial lo habitual para 100m2 serían dos extintores de polvo o espuma de 6kg eficacia 21A y un extintor co2 de 2kg 34B para el cuadro eléctrico.
  • Para una industria instalaremos extintores de 6kg de polvo eficacia 27A o 34A así como carros extintores de 25kg en el almacen, para cuadros eléctricos de mayor tamaño recomendamos extintores de 5kg co2 de eficacia 89B.

Eficacia de los extintores

  • Extintor eficacia ABC: los extintores de eficacias abc son extintores de polvo, los más usados son extintores de 6kg eficacia 27A 183B, aunque también son válidos los extintores de eficacia 21A 133B.
  • Extintores eficacia AFFF: ason extintores de que también sirven para fuegos clase a y clase b, los más habituales son los extintores 6kg AFFF con eficacia 75F. Recomendados para cocinas y fuegos en aceites y liquidos.
  • Extintores eficacia clase B: ilos extintores de co2 únicamente tienen eficacia clase b y se usan para fuegos electrícos, lo más habitual es el extintor 2kg eficacia 34B para cuadros eléctricos pequeños y el extintor 5kg eficacia 89B para industria.

MECANICA DE TALLER

¿Que es un vernier?

El vernier, también llamado pie de rey,  es un instrumento de medición que nos permite tomar medidas de longitud mucho mas precisas que un flexometro. Esta constituido por un par de reglas, una fija y una deslizante, y unos topes que facilitan la medida de dimensiones exteriores, dimensiones interiores y profundidades de objetos. En algunos instrumentos en el reverso se encuentran impresas algunas tablas de utilidad práctica en el taller, como la medida del diámetro del agujero para roscar.
vernier

¿Como esta construido un vernier?

El material con que se construyen es generalmente acero inoxidable INVAR., que posee una gran resistencia a la deformabilidad y al desgaste. a continuación veremos una imagen con la partes esenciales.
partes vernier

Mordazas

Las mordazas están compuestas por dos piezas: una móvil deslizante y otra fija, que se encuentran colocadas en la parte inferior para medir exteriores y en la parte superior llevan un par de salientes para medidas interiores.

Mordazas vernier

Sonda de profundidad

Las mordazas móviles contienen una especie de varilla sobresaliente que permite la medición de profundidades.
Profundidad vernier

Nonio

El nonio es una escala del calibrador deslizante que se encuentra en la mordaza móvil. Dicha escala se encuentra marcada en decimales en divisiones que va del uno al diez.
Nonio vernier

Escalas graduadas 

Contienen divisiones de medidas en milímetros y centímetros. Esta se encuentra colocada en la mordaza fija y en algunos casos, el venier tiene dos tipos de reglas: una con medidas en centímetros y la otra en pulgadas, por lo que habrá dos nonios, uno para cada sistema de medidas (métrico e ingles).
Escalas vernier

Seguro

Es un tornillo situado en la mordaza móvil, cuando se enrosca deja la mordaza fija en una posición.
Seguro vernier

¿Que tipos de vernier existen?

Se pueden clasificar según su construcción. Existen diversos tipos de calibradores (estándar, de carátula, digitales), configurados para múltiples aplicaciones. A continuación se muestran algunos de ellos.
Vernier universal estándar
Este es para uso general, lo que lo convierte en el más común. Este se caracteriza por poseer divisiones que tienen la misma longitud sobre la escala principal.
Vernier de botón
En lugar de un tornillo, cuenta con un botón para el manejo del cursor. Este se desliza al antojo del usuario cuando se aprieta o se suelta dicho botón.
Vernier de carátula
Este es un tipo cuya lectura se determina mediante una aguja ubicada en una escala circular, esto hace que la medición se agilice. Por lo general tienen mayor costo que el estándar. Estos solo pueden tener un tipo de medida que se refleja en milímetros o en pulgadas.
Vernier de brazo basculante 
Este tipo es utilizado cuando se van a realizar mediciones en piezas con forma cónica.
Vernier doble
Es muy preciso y de gran tamaño, que es utilizado generalmente para la medición de engranajes.
Vernier para zurdos
También existen tipos que se diseñan para el cómodo y fácil uso de las personas zurdas.
Vernier largo
Este es diseñado para que las graduaciones de los alrededores sean más fáciles de medir.
Vernier de profundidad
Este es un instrumento de más prolongación con una regla en milímetros y en pulgadas. Este se acompaña del tradicional tornillo que aporta tensión a la hora de medir.
Vernier tipo M
También llamado vernier de barra de profundidades. Se identifica por tener el cursor abierto y puntas ideales para realizar mediciones de interiores.
Vernier tipo CM
Este es un tipo que se diseña con la intención de poder medir interiores con las puntas de medición para exteriores.
Vernier con puntas desiguales
Se utiliza para la medición de planos con diferente nivel. Este se caracteriza por tener un mecanismo de ajuste vertical.
Vernier digital
Refleja las mediciones de manera digital a través de una pantalla de cristal líquido. Esto lo consigue gracias a un codificador que detecta los desplazamientos. Este suele más costosos que los anteriores, pero agiliza en sobremanera el proceso de lectura de medición. Esta característica lo hace ser muy utilizado, aunque tenga desventajas como el hecho de que puede dañarse más rápido que los demás.

¿Como se utiliza el vernier?

Para medir un objeto este se debe poner en entre las mordazas y posteriormente cerrarlas hasta apretar ligeramente la pieza. El siguiente paso que se debe hacer es verificar si el 0 de la escala nonio coincide con algún numero, si no coincide exactamente  se toman esos datos y se busca que numero coincide exactamente con alguna linea de la regla