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DETECTOR DE LUZ-OSCURIDAD
1. CARACTERÍSTICAS DE LA LDR, EL TRANSISTOR y EL RELÉ
a. INTRODUCCIÓN
Hay una gran cantidad de sensores de temperatura, luz, presión, fuerza, humedad, etc. Necesitamos
información de sus características para conocer: su funcionamiento, su sensibilidad, sus limitaciones,
etc. También hay una gran cantidad de relés en el mercado y deben estudiarse sus características antes
de decidirnos por un modelo.
b. LDR (Light Dependent Resistor)
Una LDR varia el valor de su resistencia en función de la luz. Están construidos con materiales que se
transforman en conductores cuando incide energía luminosa sobre ellos, como por ejemplo, el sulfuro de
cadmio. Así cuanto mayor es la energía luminosa incidente mayor será la conductividad del elemento, es
decir, menor resistencia.
Los principales campos de aplicación de las LDR son:
i. Encendido automático del alumbrado de la calle cuando oscurece (noche).
ii. Detección del paso de personas y objetos
iii. Control de apertura y cierre automáticos (puertas,barreras, etc.)
iv. Detección del nivel de luz para las cámaras fotográficas.
c. FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ
Los relés son conmutadores
electromagnéticos, es decir,
dispositivos que permiten abrir
y cerrar uno o dos circuitos
diferentes con unos contactos.
Estos contactos se accionan
gracias a una corriente
eléctrica aplicada a un
electroimán. Existen una gran
variedad de relees pero todos
tienen un funcionamiento
similar.
- 2 -
El dispositivo tiene dos posibles estados:
Estado de reposo:No se aplica corriente a la bobina y el núcleo no atrae la armadura.
Es decir, el contacto NC (Normalmente Cerrado) sigue cerrado y el contacto NO
(Normalmente Abierto) sigue abierto.
Estado de excitación: Si aplicamos corriente a la bobina se crea un campo magnético que
transforma el núcleo en un electroimán. El núcleo atrae la armadura que bascula y mueve una
lámina central. Este movimiento provoca la apertura del contacto NC y también el cierre del
contacto NO.
d. EL TRANSISTOR
Un transistores un dispositivo electrónico de tres terminales llamados emisor (E). base (B) y colector
(C). Consta de dos uniones semiconductoras y puede ser de dos tipos:
2. Medida de la sensibilidad de una LDR
a. Medir con un polímetro la resistencia entre los dos terminales de una LDR para los diferentes estados de
iluminación. Rellenar la tabla correspondiente.
b. Observar que la LDR tiene una gran sensibilidad a la luz. Su resistencia es muy grande cuando no hay
luz y muy baja cuando hay una luz intensa.
c. Comprobar y estudiar la gráfica
ILUMINACIÓN R
SIN LUZ
PENUMBRA
LUZ AMBIENTE
LUZ INTENSA
3. Medida de las características de un relé
a. Medir con un polímetro la resistencia de la bobina excitadora del relé.
b. Comprobar con un polímetro cuáles son los contactos NC y NO
IMPORTANTE.- El relé soporta una tensión máxima de 13Vdc
- 3 -
4. CIRCUITO BÁSICO DE DETECCIÓN
INTRODUCCIÓN
Un sensorpermite traducir una magnitud física (como luz o temperatura) a otra magnitud eléctrica
(resistencia), que podemos procesarcon un circuito acondicionador. El actuadores un relé que abre o
cierra un conmutador y que permite gobernar el funcionamiento de un receptor cualquiera: luces,
motores, alarmas, electrodomésticos, etc.
CIRCUITOS DE APLICACIÓN DOMÉSTICA:
a. Circuito típico de detección
Estudiaremos las diversas aplicaciones de una manera intuitiva considerando dos posibles estados del
sensorque provocan los dos estados del relé y de sus contactos.
Situación A: Resistencia del sensor
grande → no llega corriente a la base
→Transistor OFF→Relé en reposo →
No hay señal
Situación B: Resistencia del sensor
pequeña → si llega corriente a la base
→Transistor ON→Relé activado → Si
hay señal
b. Detección de luz
Este circuito se activa cuando detecta luz. Una posible aplicación es bajar un toldo de la terraza para
hacer sombra y protegemos del sol.
Situaciones:
Si no hay Luz → Resistencia de la LDR
grande → Trans OFF→ Relé Reposo
→Contacto Abierto→ No hay señal
Si hay Luz → Resistencia de la LDR
pequeña → Trans ON→ Relé activado
→ Contacto cerrado→ Si hay señal
- 4 -
c. Detección de luz con memoria
El circuito se activa cuando detecta luz y después sigue activado aunque se apague la luz. Una posible
aplicación es como alarma contra intrusión..
Situación:
Si no hay Luz → Resistencia de la
LDR grande → Trans OFF→ Relé
Reposo →Contacto Abierto→ No hay
señal
Si hay Luz → Resistencia de la LDR
pequeña → Trans ON→ Relé activado
→ Contacto cerrado→ Si hay señal
La realimentación en el segundo
contacto deja el relé siempre excitado
(con memoria).
d. Detección de oscuridad
Este circuito se activa cuando detecta poca luz. Una posible aplicación es el encendido del alumbrado
externo de la casa, jardín, terraza, etc.). Por la noche, todas las farolas de las calles y carreteras se
encienden gracias a este detector.
Situación:
Si hay Luz → Resistencia de la LDR
pequeña → Trans ON→ Relé activado →
Contacto Abierto → No hay señal
Si no hay Luz → Resistencia de la LDR
grande → Trans OFF→ Relé Reposo
→Contacto Cerrado → Si hay señal

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  • 1. - 1 - DETECTOR DE LUZ-OSCURIDAD 1. CARACTERÍSTICAS DE LA LDR, EL TRANSISTOR y EL RELÉ a. INTRODUCCIÓN Hay una gran cantidad de sensores de temperatura, luz, presión, fuerza, humedad, etc. Necesitamos información de sus características para conocer: su funcionamiento, su sensibilidad, sus limitaciones, etc. También hay una gran cantidad de relés en el mercado y deben estudiarse sus características antes de decidirnos por un modelo. b. LDR (Light Dependent Resistor) Una LDR varia el valor de su resistencia en función de la luz. Están construidos con materiales que se transforman en conductores cuando incide energía luminosa sobre ellos, como por ejemplo, el sulfuro de cadmio. Así cuanto mayor es la energía luminosa incidente mayor será la conductividad del elemento, es decir, menor resistencia. Los principales campos de aplicación de las LDR son: i. Encendido automático del alumbrado de la calle cuando oscurece (noche). ii. Detección del paso de personas y objetos iii. Control de apertura y cierre automáticos (puertas,barreras, etc.) iv. Detección del nivel de luz para las cámaras fotográficas. c. FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ Los relés son conmutadores electromagnéticos, es decir, dispositivos que permiten abrir y cerrar uno o dos circuitos diferentes con unos contactos. Estos contactos se accionan gracias a una corriente eléctrica aplicada a un electroimán. Existen una gran variedad de relees pero todos tienen un funcionamiento similar.
  • 2. - 2 - El dispositivo tiene dos posibles estados: Estado de reposo:No se aplica corriente a la bobina y el núcleo no atrae la armadura. Es decir, el contacto NC (Normalmente Cerrado) sigue cerrado y el contacto NO (Normalmente Abierto) sigue abierto. Estado de excitación: Si aplicamos corriente a la bobina se crea un campo magnético que transforma el núcleo en un electroimán. El núcleo atrae la armadura que bascula y mueve una lámina central. Este movimiento provoca la apertura del contacto NC y también el cierre del contacto NO. d. EL TRANSISTOR Un transistores un dispositivo electrónico de tres terminales llamados emisor (E). base (B) y colector (C). Consta de dos uniones semiconductoras y puede ser de dos tipos: 2. Medida de la sensibilidad de una LDR a. Medir con un polímetro la resistencia entre los dos terminales de una LDR para los diferentes estados de iluminación. Rellenar la tabla correspondiente. b. Observar que la LDR tiene una gran sensibilidad a la luz. Su resistencia es muy grande cuando no hay luz y muy baja cuando hay una luz intensa. c. Comprobar y estudiar la gráfica ILUMINACIÓN R SIN LUZ PENUMBRA LUZ AMBIENTE LUZ INTENSA 3. Medida de las características de un relé a. Medir con un polímetro la resistencia de la bobina excitadora del relé. b. Comprobar con un polímetro cuáles son los contactos NC y NO IMPORTANTE.- El relé soporta una tensión máxima de 13Vdc
  • 3. - 3 - 4. CIRCUITO BÁSICO DE DETECCIÓN INTRODUCCIÓN Un sensorpermite traducir una magnitud física (como luz o temperatura) a otra magnitud eléctrica (resistencia), que podemos procesarcon un circuito acondicionador. El actuadores un relé que abre o cierra un conmutador y que permite gobernar el funcionamiento de un receptor cualquiera: luces, motores, alarmas, electrodomésticos, etc. CIRCUITOS DE APLICACIÓN DOMÉSTICA: a. Circuito típico de detección Estudiaremos las diversas aplicaciones de una manera intuitiva considerando dos posibles estados del sensorque provocan los dos estados del relé y de sus contactos. Situación A: Resistencia del sensor grande → no llega corriente a la base →Transistor OFF→Relé en reposo → No hay señal Situación B: Resistencia del sensor pequeña → si llega corriente a la base →Transistor ON→Relé activado → Si hay señal b. Detección de luz Este circuito se activa cuando detecta luz. Una posible aplicación es bajar un toldo de la terraza para hacer sombra y protegemos del sol. Situaciones: Si no hay Luz → Resistencia de la LDR grande → Trans OFF→ Relé Reposo →Contacto Abierto→ No hay señal Si hay Luz → Resistencia de la LDR pequeña → Trans ON→ Relé activado → Contacto cerrado→ Si hay señal
  • 4. - 4 - c. Detección de luz con memoria El circuito se activa cuando detecta luz y después sigue activado aunque se apague la luz. Una posible aplicación es como alarma contra intrusión.. Situación: Si no hay Luz → Resistencia de la LDR grande → Trans OFF→ Relé Reposo →Contacto Abierto→ No hay señal Si hay Luz → Resistencia de la LDR pequeña → Trans ON→ Relé activado → Contacto cerrado→ Si hay señal La realimentación en el segundo contacto deja el relé siempre excitado (con memoria). d. Detección de oscuridad Este circuito se activa cuando detecta poca luz. Una posible aplicación es el encendido del alumbrado externo de la casa, jardín, terraza, etc.). Por la noche, todas las farolas de las calles y carreteras se encienden gracias a este detector. Situación: Si hay Luz → Resistencia de la LDR pequeña → Trans ON→ Relé activado → Contacto Abierto → No hay señal Si no hay Luz → Resistencia de la LDR grande → Trans OFF→ Relé Reposo →Contacto Cerrado → Si hay señal