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Electrónica

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Proyectos de electronica. El ruido producido por un micrófonomagnético diminuto en el agua, pare-cería que atrae algunas especies depeces. El micrrófono magnético de ba- ja impedancia puede acoplarse en for-ma mecánica a la tapa de una botella,usada como lastre, que se sumergiráen el lugar donde se quiera pescar. Eltransformador T1 es de salida paratransistores con una impedancia entre200 y 2000 ohm y el ajuste de la fre-cuencia de la operación (que se obtie-ne experimentalmente) se efectúe conP1. Este amplificador de gran sensiblidadpuede aprovecharse en intercomuni-cadores, etapas de salida de radios,alarmas, etc.

Su alimentación se efec-túa con tensiones entre 6 y 9V, conuna salida cuya potencia estará entre0,5 y 1W. El altoparlante de 4 u 8 ohmy los electrolíticos son para tensionesde trabajo un poco mayores que latensión de alimentación. La ganancia de esta etapa amplifica-dora de audio es 1000 y está dada porla relación de valores entre el resistorde realimentación y el resistor de en-trada R1. Afinador Electrónico para Instrumentos Musicales. Electronics - Electronic Components Distributor. 555 timer. 555 Timer Navigation Custom Search Learn about the 555 by building the DOCTRONICS Safety Lights Project: 1. The 555 timer is an extremely versatile integrated circuit which can be used to build lots of different circuits.

Frequently, the 555 is used in astable mode to generate a continuous series of pulses, but you can also use the 555 to make a one-shot or monostable circuit. 2. Astable circuits produce pulses. The button allows you to open a simulation of this circuit in Yenka©, the electronics simulation program from Crocodile Clips Limited. At the moment, Yenka is available for free download to home users from As you can see, the frequency, or repetition rate, of the output pulses is determined by the values of two resistors, R1 and R2 and by the timing capacitor, C. The design formula for the frequency of the pulses is: The period, t, of the pulses is given by: The HIGH and LOW times of each pulse can be calculated from: R1 should be 1kΩ, as already explained. And: Neoteo. Motores. Wavetek FG2C Bench Instruments Function Generator Meterman FG2C FG2-C FG2 C. Osciloscopio de mano PCE-DSO8060. Con un osciloscopio se puede comprobar un circuito eléctrico.

Un circuito eléctrico son una serie de elementos eléctricos o electrónicos, como por ejemplo resistencias, inductancias, condensadores, dispositivos electrónicos semiconductores, ... y que están conectados eléctricamente entre sí con el fin de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas. Por lo que se dice que un circuito esta resuelto cuando se han determinado el voltaje y la corriente a través de cada elemento. La ley de Ohm (como se ha descrito anteriormente) es una ecuación importante para determinar la solución. Sin embargo, dicha ley puede no ser suficiente para proporcionar una solución completa. Como se puede observar se han marcado las variables de las corriente y de los voltajes asociados con cada resistor y la corriente asociada con la fuente de voltaje (el marcado incluye las polaridades de referencia). EL OSCILOSCOPIO. Pic16f877 en español1. Descripción General del PIC16F877 Nomenclatura Además de lo mostrado en la tabla anterior, en el nombre específicodel microcontrolador pueden aparecer algunas siglas como se muestraen la siguiente tabla: Rango de voltajeTipo de memoria Estándar ExtendidoEPROMPIC16 XXXFlashPIC16 XXXEn la siguiente tabla se especifican los rangos de voltaje estándar yextendido manejados por los dispositivos Rango de voltaje EPROM ROM Flash Estándar 4.5 a 6v 4.5 a 6vExtendido 2.5 a 6v 2 a 6v Oscilador Los PIC de rango medio permiten hasta 8 diferentes modos para eloscilador.

LP Baja frecuencia (y bajo consumo de potencia) XT Cristal / Resonador cerámico externos, (Media frecuencia) HS Alta velocidad (y alta potencia) Cristal/resonador RC Resistencia / capacitor externos (mismo que EXTRC conCLKOUT) EXTRC Resistencia / capacitor externos EXTRC Resistencia / Capacitor externos con CLCKOUT INTRC Resistencia / Capacitor internos para 4 MHz INTRC Resistencia / Capacitor internos para 4 MHz con CLKOUT. Motores CC - Manejo de potencia para motores con el integrado L293D - Robots Argentina. El integrado L293D incluye cuatro circuitos para manejar cargas de potencia media, en especial pequeños motores y cargas inductivas, con la capacidad de controlar corriente hasta 600 mA en cada circuito y una tensión entre 4,5 V a 36 V.

Los circuitos individuales se pueden usar de manera independiente para controlar cargas de todo tipo y, en el caso de ser motores, manejar un único sentido de giro. Pero además, cualquiera de estos cuatro circuitos sirve para configurar la mitad de un puente H. El integrado permite formar, entonces, dos puentes H completos, con los que se puede realizar el manejo de dos motores. En este caso el manejo será bidireccional, con frenado rápido y con posibilidad de implementar fácilmente el control de velocidad.

Las entradas son compatibles con niveles de lógica TTL. Estos circuitos de salida se pueden habilitar en pares por medio de una señal TTL. Las salidas actúan cuando su correspondiente señal de habilitación está en alto. Disipador Enlaces: Disparadores de Schmitt. Disparadores de Schmitt. El comparador. Es un circuito que analiza una señal de voltaje en una entrada con un voltaje de referencia en la otra entrada. ¿ Cómo funciona un comparador hecho con un amplificador operacional ? Cuando V1 > V2 la salida vale V0 = -Vcc. Cuando V1 < V2 la salida vale V0 = + Vcc. ¿ Qué problema ocasionan los ruidos superpuestos a las señales en un comparador ?

Un comparador no funciona con propiedad si está presente el ruido en cualquier entrada pero podemos hacer que responda menos a él mediante la realimentación positiva. Si Ei se aproxima muy lentamente a V. ref. La realimentación positiva. Se lleva a cabo tomando una fracción del voltaje de salida Vo y aplicándola a la entrada (+). El voltaje de salida Vo se divide entre R1 y R2.

Voltaje de umbral superior. Cuando Vo = + Vcc el voltaje realimentado se denomina “voltaje de umbral superior VUT”. VUT = ( ( R2/(R1+R2) ) (+ Vcc) Voltaje de umbral inferior. VLT = ( ( R2/(R1+R2) ) (- Vcc) Histéresis. Elemento de memoria. Disparador Schmitt. Efecto del uso del schmitt trigger (B) en vez de un comparador (A) En electrónica un schmitt trigger o disparador de Schmitt es un tipo especial de circuito comparador. Fue inventado por el estadounidense Otto Herbert Schmitt. Funcionamiento[editar] Para su implementación se suele utilizar un amplificador operacional realimentado positivamente. Los niveles de referencia pueden ser controlados ajustando las resistencias R1 y R2: Por ejemplo, si el trigger inicialmente está activado, la salida estará en estado alto a una tensión Vout = +Vs, y las dos resistencias formarán un divisor de tensión entre la salida y la entrada. . Con esto se hace que el circuito cree una banda centrada en cero, con niveles de disparo ±(R1/R2)VS.

Si R1 es cero o R2 es infinito (un circuito abierto), la banda tendrá una anchura de cero y el circuito funcionará como un comparador normal. Para indicar que una puerta lógica es del tipo schmitt trigger se pone en el interior de la misma el símbolo de la histéresis: Emisor y Receptor Infrarrojo. .: Emisor y Receptor Infrarrojo.

Buenas y Santassss...!!! Espero que hayas pasado por el tutorial de Sensores donde ya se comentó demasiado al respecto, por lo que no habrá una introducción teórica, sino una aplicación de esa teoría en la construcción de módulos que quizás nos sean de utilidad en algún momento, aunque más no sea por puro hobby... si por algún motivo no lo viste todavía puedes acceder a ese mini tutorial de sensores IR . Bien, para dar inicio a este apartado, te mostraré el primer módulo... El esquema del circuito es muy sencillo, aquí se incorporaron dos emisores IR, para futuras aplicaciones, es más los espadines los puse con la idea de montarlo en cualquier otro circuito, sin necesidad de atornillar, ni nada por el estilo...

Respecto al alcance que se puede lograr con este circuito, depende de la tensión de trabajo, y uno que otro ajuste en el receptor, por ejemplo con una batería de 9V alcancé medio metro +o-. Bien, el esquema del circuito es el que sigue... R-Luis... Led IR. Tipos de Encapsulados. Dado que los chips de silicio son muy delicados, incluso una pequeña partícula de polvo o de gota de agua puede afectar su funcionamiento. La luz también pueden causar mal funcionamiento. Para combatir estos problemas, los chips se encuentran protegidos por una carcaza o encapsulado. El encapsulado cumple las siguientes funciones: Excluir las influencias ambientales: La humedad y el polvo en el aire son causas directas de defectos en los disositivos semiconductores, además de las vibraciones y los golpes.

La iluminación y los imanes también pueden causar mal funcionamiento. EL encapsulado evita estas influencias externas, y protege el chip de silicio.Permitir la conectividad eléctrica: Si los chips de silicio fueran simplemente encerrados dentro de un encapsulado no podrian intercambiar señales con el exterior. Existen 2 clasificaciones generales para lo encapsulados, segun contengan circuitos integrados o componentes discretos, encapsulados IC y encapsulados discretos respectivamente.