Funcionamiento interno
domingo, 30 de septiembre de 2012
Circuitos RC
Los circuitos RC, son circuitos compuestos por resistencias y capacitancias.
Si se conecta una fuente de CD a una resistencia en serie con un capacitor, el voltaje o diferencia de potencial medido de la tierra al nodo vc, será variable, puesto que el voltaje de un capacitor es proporcional a la carga almacenada, y esa carga es la Vc=Q/C y como la intensidad de corriente es la carga que fluye sobre tiempo I=Q/t, entonces Vc=I*t/C, o sea que el tiempo de carga será t=Vc/I*C, pero de la ley de ohm sabemos que V/I=R, por tanto t=RC, donde R es la impedancia del capacitor, pero dada la relacion proporcional del divisor de voltaje entre una resistencia en serie y la impedancia, podemos por modelos matematicos establecer que RC es el tiempo en que el capacitor alcanza el 63% del potencial de la fuente
En la siguiente simulacion, se tienen 2 interruptores S1 y S2,
en el instante t=0s se abre S2 y se cierra S1, lo que permite la carga del capacitor medido en vc
En la siguiente simulacion se agrega un interruptor S3, y al tiempo t=4 se cierra S3 y se abre S1, para poder observar en el grafico la carga y la descarga a los 4 segundos.
Observe que el 63% es alcanzado en un segundo.
Si se conecta una fuente de CD a una resistencia en serie con un capacitor, el voltaje o diferencia de potencial medido de la tierra al nodo vc, será variable, puesto que el voltaje de un capacitor es proporcional a la carga almacenada, y esa carga es la Vc=Q/C y como la intensidad de corriente es la carga que fluye sobre tiempo I=Q/t, entonces Vc=I*t/C, o sea que el tiempo de carga será t=Vc/I*C, pero de la ley de ohm sabemos que V/I=R, por tanto t=RC, donde R es la impedancia del capacitor, pero dada la relacion proporcional del divisor de voltaje entre una resistencia en serie y la impedancia, podemos por modelos matematicos establecer que RC es el tiempo en que el capacitor alcanza el 63% del potencial de la fuente
En la siguiente simulacion, se tienen 2 interruptores S1 y S2,
en el instante t=0s se abre S2 y se cierra S1, lo que permite la carga del capacitor medido en vc
En la siguiente simulacion se agrega un interruptor S3, y al tiempo t=4 se cierra S3 y se abre S1, para poder observar en el grafico la carga y la descarga a los 4 segundos.
Observe que el 63% es alcanzado en un segundo.
viernes, 28 de septiembre de 2012
jueves, 27 de septiembre de 2012
Circuito on-off
Este circuito activa la bobina del relevador A al pulsar BP, cambiando el estado de A1 y A2 para encender el foco y quedarse "enclavado", para apagar el foco basta con activar B y eso regresa todo a el estado inicial.
miércoles, 26 de septiembre de 2012
martes, 25 de septiembre de 2012
Programas básicos
MAXIMA Programa de cálculo simbólico
EULER Cálculo matricial
QUCS simulador de electrónica
DEMO LOGO! Simulador de PLC
EAGLE Diseñar circuitos impresos
PSEINT Programación elemental
Working model Para simulaciones dinámicas
Scilab Para modelar sistemas
lunes, 24 de septiembre de 2012
Links tiendas
Componentes electronicos AG
FIBRA DE VIDRIO
Aluminio, acero y otros metales
ROBODACTA
Equipos de neumática
Motores gasolina
http://www.briggsandstratton.com/
motores electricos
http://www.baldordistribuidora.com/
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