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UNIVERSIDAD TECNICA DE
AMBATO
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS
ELECTRONICA E INDUSTRIAL
INGENIERIA INDUSTRIAL EN PROCESOS DE
AUTOMATIZACION
CIRCUITOS ELECTRICOS
PROYECTO FINAL
TEMA:
Generador Eléctrico mediante Inducción Magnética
INTEGRANTES:
Sanabria Barragán Jacqueline J.
Lalaleo Guangasi Franklin Darío.
NIVEL:
Tercero “A”, industrial.
FECHA:
Enero 4, 2013.
AMBATO – ECUADOR
OBJETIVOS:
General:
 Generar una corriente eléctrica utilizando el método de Inducción
Magnética.
Específicos:
 Aplicar y Demostrar experimentalmente la ley de Faraday (Inducción
Magnética).
 Demostrar experimentalmente la ley de Lenz (Sentido de la FEM
inducida).
 Conocer el funcionamiento de un puente de diodos.
 Ampliar los conocimientos adquiridos acerca de los condensadores
electrolíticos como acumuladores de energía y como estabilizadores
de voltaje.
MARCO TEÓRICO:
Generación de voltaje o fuerza electromotriz (FEM)
Se denomina voltaje o fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de cualquier
fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la
existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y el
otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas
a través de un circuito cerrado.
Ley de Faraday
Cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentra una bobina de cable,
originará un "voltaje" (una fem inducida en la bobina). No importa cómo se produzca el
cambio, el voltaje será generado en la bobina.
Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser rectificada para obtener una
corriente continua.
La inducción magnética
Cuando movemos un imán permanente por el interior de una bobina solenoide formado
por un enrollado de alambre de cobre con núcleo de aire, el campo magnético del imán
provoca en las espiras del alambre la aparición de una fuerza electromotriz (FEM) o
flujo de corriente de electrones.
La ley que explica esta interacción entre la fuerza electromotriz inducida y el campo
magnético es la Ley de Faraday:
En donde Φm es el flujo del campo magnético. Por tanto, para que aparezca una fuerza
electromotriz (fem) inducida debe variar el flujo del campo magnético a través de la
superficie delimitada por el conductor.
El signo menos de la ley de Faraday indica el sentido que va a llevar la corriente
inducida y se conoce como Ley de Lenz:
Ley de Lenz
Cuando se genera una FEM por cambio en el flujo magnético, de acuerdo con la ley de
Faraday, la polaridad de la FEM inducida es tal que produce una corriente cuyo campo
magnético, se opone al cambio que lo produjo, (Principio general de acción y reacción).
Puente rectificador.
Es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente
alterna en corriente continua.
Consiste en cuatro diodos comunes o en la actualidad se lo
encuentra en una sola capsula electrónica, que convierten una señal con partes positivas
y negativas en una señal únicamente positiva. Un simple diodo permitiría quedarse con
la parte positiva, pero el puente permite aprovechar
también la parte negativa. El papel de los cuatro diodos
comunes es hacer que la electricidad vaya en un solo
sentido, mientras que el condensador tienen como función estabilizar la señal.
Condensador Electrolítico.
Con corriente continua actúa como un almacén de carga eléctricas,
que se quedan "pegadas" en sus dos placas a ambos lados del aislante
(dieléctrico), atrayéndose mutuamente, pero incapaces de rebasarlo.
Así pues, si se conecta un condensador a una fuente eléctrica
continua, éste se llenará de cargas, y así permanecerá teóricamente
siempre. En la práctica, acabará por descargarse debido a que el
dieléctrico no es perfecto.
El tiempo que tarda un condensador en cargarse con corriente continua, (Igual que haría
un depósito de un líquido), depende de su capacidad, y de la cantidad de cargas por
unidad de tiempo que sea capaz de suministrarle la fuente de energía.
PROCEDIMIENTO:
Para ensamblar nuestro generador de voltaje ocupamos los siguientes materiales.
Imanes
Madera (bases y soportes)
Pernos y tuercas
Un eje
Cable esmaltado para rebobinar de calibre 19.
Masking
Chaveta
Puente rectificador
Condensador electrolítico (2200uf/50 V)
Baquelita
Cloruro férrico
Resistencia, leds, pulsadores.
Marcador indeleble
Seguimos el siguiente procedimiento:
1.- perforamos las bases cuadradas de madera en su centro en donde ira el eje de giro.
2.- perforar el eje de giro y los imanes para poder acoplarlos.
3.- acoplamos los imanes al eje con un perno y un tornillo.
4.- Montamos los 4 soportes de madera sobre una de las bases.
5.- Introducimos los imanes con su eje y con la otra base de madera aseguramos como si
fuésemos a formar un paralelepípedo.
6.- Procedemos a rebobinar tomando en cuenta el sentido contrario al giro de los imanes
al terminar de rebobinar una sección debemos aplicar un poco de masking para evitar
que el cable se enrede.
7.- instalamos la manilla para poder girar los imanes.
8.- Por ultimo Con la chaveta procedemos a retira el esmalte de las puntas del cable para
probarlo.
9. Luego se acoplara al circuito armado en la baquelita con el puente rectificador y el
condensador.
Análisis de resultados:
Como resultado hemos generado una fuerza electromotriz (Tensión o Voltaje), el voltaje
obtenido es de aproximadamente 1.2 voltios en C.A.
Como la corriente generada es alterna vamos a rectificarla a través de un puente
rectificador para obtener una corriente continua. (CC)
También utilizaremos un condensador electrolítico de (2200 uf/16 voltios). En este
circuito, el condensador tiene la función de rectificar la corriente. El puente de diodos
sólo se encarga de separar todos los ciclos de corriente negativa, y positiva, pero no la
convierte en corriente continua. El condensador se carga y no deja que la corriente baje
a cero, manteniéndola en un mismo voltaje.
Así a una velocidad estable de giro de los imanes podemos obtener un voltaje estable de
0.89 voltios, cabe resaltar q si se puede generar y almacenar más voltaje el condensador
esto depende de la velocidad de giro de los imanes.
CONCLUSIONES:
 Se construyó el generador de voltaje y se obtuvieron los resultados
esperados.
 Se aplicó y Demostró experimentalmente la ley de Faraday
(Inducción Magnética).
 Se demostró experimentalmente la ley de Lenz (Sentido de la FEM
inducida).
 Se analizó el funcionamiento de un puente de diodos.
 Se amplió los conocimientos adquiridos acerca de los condensadores
electrolíticos como acumuladores de energía y como estabilizadores
de voltaje.
RECOMENDACIONES:
 Tomar en cuenta el numero de espiras ya que a mas espiras tenemos
mayor líneas que cortan el campo magnético y se genera mas voltage.
 El calibre del cable también es importante, a mayor calibre mayor
corriente podemos aprovechar.
 La velocidad de giro es también importante, a mayor velocidad de
giro se generara mayor corriente.
 Trate de utilizar materiales reciclables ya que se los puede conseguir
fácilmente.
COSTOS:
Material Costo en dólares
Madera 5
Cable (2 lb) 20.92
Eje , pernos y tuercas 3
Cinta adhesiva 0.50
Chaveta 0.65
Baquelita 1
Cloruro férrico 1
Puente de diodos 0.85
Condensador electrolítico 1.25
Resistencia, leds, pulsadores. 0.35
Marcador indeleble 2.50
Impresiones y demás 3
Imanes 8
Total: 48.02
BIBLIOGRAFÍA:
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_induc_magnetica/ke_induc_magnetica.ht
m
http://www.ifent.org/lecciones/CAP07.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4VEojhLy4
https://www.youtube.com/watch?v=W0kb_fmUFd4
https://www.youtube.com/watch?v=QCe-1glbf2Y
Nuestro blog:
www.circuitos eléctricosfisei.blogspot.com

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  • 1. UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICA E INDUSTRIAL INGENIERIA INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACION CIRCUITOS ELECTRICOS PROYECTO FINAL TEMA: Generador Eléctrico mediante Inducción Magnética INTEGRANTES: Sanabria Barragán Jacqueline J. Lalaleo Guangasi Franklin Darío. NIVEL: Tercero “A”, industrial. FECHA: Enero 4, 2013. AMBATO – ECUADOR
  • 2. OBJETIVOS: General:  Generar una corriente eléctrica utilizando el método de Inducción Magnética. Específicos:  Aplicar y Demostrar experimentalmente la ley de Faraday (Inducción Magnética).  Demostrar experimentalmente la ley de Lenz (Sentido de la FEM inducida).  Conocer el funcionamiento de un puente de diodos.  Ampliar los conocimientos adquiridos acerca de los condensadores electrolíticos como acumuladores de energía y como estabilizadores de voltaje. MARCO TEÓRICO: Generación de voltaje o fuerza electromotriz (FEM) Se denomina voltaje o fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Ley de Faraday Cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentra una bobina de cable, originará un "voltaje" (una fem inducida en la bobina). No importa cómo se produzca el cambio, el voltaje será generado en la bobina. Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser rectificada para obtener una corriente continua.
  • 3. La inducción magnética Cuando movemos un imán permanente por el interior de una bobina solenoide formado por un enrollado de alambre de cobre con núcleo de aire, el campo magnético del imán provoca en las espiras del alambre la aparición de una fuerza electromotriz (FEM) o flujo de corriente de electrones. La ley que explica esta interacción entre la fuerza electromotriz inducida y el campo magnético es la Ley de Faraday: En donde Φm es el flujo del campo magnético. Por tanto, para que aparezca una fuerza electromotriz (fem) inducida debe variar el flujo del campo magnético a través de la superficie delimitada por el conductor. El signo menos de la ley de Faraday indica el sentido que va a llevar la corriente inducida y se conoce como Ley de Lenz:
  • 4. Ley de Lenz Cuando se genera una FEM por cambio en el flujo magnético, de acuerdo con la ley de Faraday, la polaridad de la FEM inducida es tal que produce una corriente cuyo campo magnético, se opone al cambio que lo produjo, (Principio general de acción y reacción). Puente rectificador. Es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna en corriente continua. Consiste en cuatro diodos comunes o en la actualidad se lo encuentra en una sola capsula electrónica, que convierten una señal con partes positivas y negativas en una señal únicamente positiva. Un simple diodo permitiría quedarse con la parte positiva, pero el puente permite aprovechar también la parte negativa. El papel de los cuatro diodos comunes es hacer que la electricidad vaya en un solo
  • 5. sentido, mientras que el condensador tienen como función estabilizar la señal. Condensador Electrolítico. Con corriente continua actúa como un almacén de carga eléctricas, que se quedan "pegadas" en sus dos placas a ambos lados del aislante (dieléctrico), atrayéndose mutuamente, pero incapaces de rebasarlo. Así pues, si se conecta un condensador a una fuente eléctrica continua, éste se llenará de cargas, y así permanecerá teóricamente siempre. En la práctica, acabará por descargarse debido a que el dieléctrico no es perfecto. El tiempo que tarda un condensador en cargarse con corriente continua, (Igual que haría un depósito de un líquido), depende de su capacidad, y de la cantidad de cargas por unidad de tiempo que sea capaz de suministrarle la fuente de energía. PROCEDIMIENTO: Para ensamblar nuestro generador de voltaje ocupamos los siguientes materiales. Imanes Madera (bases y soportes) Pernos y tuercas Un eje Cable esmaltado para rebobinar de calibre 19. Masking Chaveta Puente rectificador Condensador electrolítico (2200uf/50 V) Baquelita Cloruro férrico Resistencia, leds, pulsadores. Marcador indeleble
  • 6. Seguimos el siguiente procedimiento: 1.- perforamos las bases cuadradas de madera en su centro en donde ira el eje de giro. 2.- perforar el eje de giro y los imanes para poder acoplarlos. 3.- acoplamos los imanes al eje con un perno y un tornillo. 4.- Montamos los 4 soportes de madera sobre una de las bases. 5.- Introducimos los imanes con su eje y con la otra base de madera aseguramos como si fuésemos a formar un paralelepípedo. 6.- Procedemos a rebobinar tomando en cuenta el sentido contrario al giro de los imanes al terminar de rebobinar una sección debemos aplicar un poco de masking para evitar que el cable se enrede. 7.- instalamos la manilla para poder girar los imanes. 8.- Por ultimo Con la chaveta procedemos a retira el esmalte de las puntas del cable para probarlo. 9. Luego se acoplara al circuito armado en la baquelita con el puente rectificador y el condensador. Análisis de resultados: Como resultado hemos generado una fuerza electromotriz (Tensión o Voltaje), el voltaje obtenido es de aproximadamente 1.2 voltios en C.A.
  • 7. Como la corriente generada es alterna vamos a rectificarla a través de un puente rectificador para obtener una corriente continua. (CC) También utilizaremos un condensador electrolítico de (2200 uf/16 voltios). En este circuito, el condensador tiene la función de rectificar la corriente. El puente de diodos sólo se encarga de separar todos los ciclos de corriente negativa, y positiva, pero no la convierte en corriente continua. El condensador se carga y no deja que la corriente baje a cero, manteniéndola en un mismo voltaje.
  • 8. Así a una velocidad estable de giro de los imanes podemos obtener un voltaje estable de 0.89 voltios, cabe resaltar q si se puede generar y almacenar más voltaje el condensador esto depende de la velocidad de giro de los imanes. CONCLUSIONES:  Se construyó el generador de voltaje y se obtuvieron los resultados esperados.  Se aplicó y Demostró experimentalmente la ley de Faraday (Inducción Magnética).  Se demostró experimentalmente la ley de Lenz (Sentido de la FEM inducida).  Se analizó el funcionamiento de un puente de diodos.
  • 9.  Se amplió los conocimientos adquiridos acerca de los condensadores electrolíticos como acumuladores de energía y como estabilizadores de voltaje. RECOMENDACIONES:  Tomar en cuenta el numero de espiras ya que a mas espiras tenemos mayor líneas que cortan el campo magnético y se genera mas voltage.  El calibre del cable también es importante, a mayor calibre mayor corriente podemos aprovechar.  La velocidad de giro es también importante, a mayor velocidad de giro se generara mayor corriente.  Trate de utilizar materiales reciclables ya que se los puede conseguir fácilmente. COSTOS: Material Costo en dólares Madera 5 Cable (2 lb) 20.92 Eje , pernos y tuercas 3 Cinta adhesiva 0.50 Chaveta 0.65 Baquelita 1 Cloruro férrico 1 Puente de diodos 0.85 Condensador electrolítico 1.25 Resistencia, leds, pulsadores. 0.35 Marcador indeleble 2.50 Impresiones y demás 3 Imanes 8 Total: 48.02