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Trabajo de hardware y Redes
de Comunicación
De
Quispe Mamani Martín Rice
El condensador es un componente
eléctrico cuya función es la de
almacenar carga eléctrica y su
aplicación más importante es la de
corregir el factor de potencia.
CONDENSADOR
Condensadores
PROCESO DE CARGA
•Los condensadores están constituidos por dos placas plano
paralelas, separadas una distancia, entre las cuales se acumula
carga, también pueden recibir el nombre de capacitores.
El proceso se mantendrá hasta que la tensión del condensador se
iguale a la tensión de la batería, momento en el cual la intensidad
se anula (régimen permanente).
PROCESO DE DESCARGA
La descarga se debe a la ausencia de la batería. El circuito de
la figura es un circuito “desenchufado”, con lo que la tensión
del condensador deberá ser nula cuando se alcance el nuevo
régimen permanente.
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' Condensadores de MICA, utilizados como
condensadores de alta frecuencia y telecomunicación.
‘ Condensadores CERÁMICOS, se usan en aplicaciones
de telecomunicación cuando la ausencia de espacio sea
considerable.
' Condensadores ELECTROLÍTICOS, son utilizados
principalmente para rectificar tensiones continuas.
' Condensadores VARIABLES, son aquellos que
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necesidades.
CERÁMICO
Los materiales cerámicos son buenos aislantes térmicos y eléctricos.
El proceso de fabricación consiste básicamente en la metalización de
las dos caras del material cerámico.
Se fabrican de 1pF a 1nF (grupo I) y de 1pF a 470nF (grupo II) con
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Su identificación se realiza mediante código alfanumérico. Se utilizan
en circuitos que necesitan alta estabilidad y bajas pérdidas en altas
frecuencias.
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ELECTROLÍTICO
Permiten obtener capacidades elevadas en espacios reducidos.
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Son condensadores estables que pueden soportar tensiones altas, ya
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Constan de un grupo de armaduras móviles, de tal forma que al girar
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Tipo Formato
Valores
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Aplicaciones
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generales
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posible el control automático de por sí con una
alta sensibilidad y alta fiabilidad. Debido a la
cantidad mínima y el modo de operación de
baja potencia, es ampliamente utilizado en
varios de automática equipos electrónicos,
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PARÁMETROS TÉCNICOS:
1. Rango de voltaje de funcionamiento: DC4.5-20V
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3. Nivel de salida: 3.3V Alta / Baja 0V
4. Disparador: disparador de repetible (por defecto)
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Lámparas de inducción Cuerpo
Sensores de Cuerpo juguetes
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rango de detección de la salida es alta, la
gente deja el sensor de rango de retardo
automáticamente alto, bajo gasto.
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Gatillo Repetible: la salida del sensor de
alta, el período de retardo, si hay
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Robot coche modelo accidente de helicóptero
colisión interruptor modulo Sensor F Arduino
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Arduino ttp226 8 canales Digital Capacitado switch
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cuenta con 8 teclas táctiles. La detección tocar IC está
diseñado para sustituir llave tradicional botón directo
con el tamaño de la almohadilla fija. Baja potencia el
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ESPECIFICACIONES
•A bordo TTP226 táctil capacitiva de IC de inducción
•A bordo de 8 vías indicador de nivel.
•Voltaje de funcionamiento: 2 V a 5,5 V DC
•Modo de salida ajustable, modo de salida de llave, el
tiempo más largo y rápido de baja potencia /producción
•Tamaño del tablero PCB: 47.5 (mm) x 46 (mm).
CONFIGURACIÓN DE PATILLAS
1. GND: Tierra
2. VCC: 2V a 5.5V DC
3. OUT1: salida alta / baja
4. OUT2: salida alta / baja
5. OUT3: salida alta / baja
6. OUT4: salida alta / baja
7. OUT5: salida alta / baja
8. OUT6: salida alta / baja
9. OUT7: salida alta / baja
10. OUT8: salida alta / baja
Diagrama esquemático
CÓMO PROBAR
Los componentes que se utilizan son:
•Micro controladores (cualquier Arduino compatible)
•TTP226 8 canales táctil capacitiva
•1 conectores Pin M-M
•Tablero de circuitos
•Cable USB
1. Conecte los componentes basados en el valor indicado en el diagrama de
cableado utilizando un conector pin M-M. Pin VCC está conectado a la fuente
de alimentación de 3,3 V o 5V, Pin GND está conectada a GND, OUT1, OUT2,
OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7 y OUT8 pines están conectados al pin de E
/ S digital. Número de pin será basado en el código del programa.
2. Después de la conexión de hardware, inserte el dibujo muestra en el
Arduino IDE.
3. El uso de un cable USB, conecte los puertos del microcontrolador a la
computadora.
4. Sube el programa.
5. Ver los resultados en la pantalla de serie.
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
El monitor serie muestra los resultados en aprovechar el módulo.
La siguiente figura muestra cuando estaban intervenidos los 4 canales. Un rojo
LED también debe parpadear de forma simultánea. Tenga en cuenta que el
número de líneas 'tap' o 'grifo' depende de cuánto tiempo fue aprovechado el
módulo y en el retraso en la boceto muestra.
Utilización
Capacitiva táctil permite la electrónica para
detectar cuando el dedo se encuentra a pocos
milímetros de una superficie para simular un
"pulsar" el botón al igual que cómo funciona el
pulsador. Capacitiva detección puede ser
utilizado en cualquier lugar donde bajo a
ninguna fuerza de detección de toque humano
es deseable.
BIBLIOGRAFÍA
http://tinkbox.ph/sites/mytinkbox.com/files/downloads/TTP226_8_CHANNEL_CAPACITIVE_TO
UCH.pdf
http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_data/product_img/sensor/touch/TTP226/TTP226.pdf
http://www.icstation.com/sr505-mini-infrared-motion-sensor-infrared-detector-module-
p-5296.html
http://www.communica.co.za/Content/Catalog/Documents/D0453104464.pdf
http://mobile.163.com/13/1107/00/9D1MS40M001166UR.html
http://www.av.anz.udo.edu.ve/file.php/1/ElecMag/capitulo%20V/el%20condensador.html
¿QUE ES UN CONDENSADOR?
Se denomina condensador al dispositivo formado
por dos placas conductoras cuyas cargas son
iguales pero de signo opuesto. Básicamente es
un dispositivo que almacena energía en forma de
campo eléctrico. Al conectar las placas a una
batería, estas se cargan y esta carga es
proporcional a la diferencia de potencial aplicada,
siendo la constante de proporcionalidad la
capacitancia: el condensador.
Es el campo magnético que crea una
corriente eléctrica al pasar a través de una
bobina de hilo conductor enrollado alrededor
de la misma que conforma en inductor. Un
inductor puede utilizarse para diferenciar
señales cambiantes rápidas o lentas. Al
utilizar un inductor con un condensador, la
tensión del inductor alcanza su valor máximo
a una frecuencia dependiente de la
capacitancia y de la inductancia.
¿QUE ES UN INDUCTOR O BOBINA?
¿QUE APLICACIONES HC-SR505 MINI PIR
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  • 1. Trabajo de hardware y Redes de Comunicación De Quispe Mamani Martín Rice
  • 2. El condensador es un componente eléctrico cuya función es la de almacenar carga eléctrica y su aplicación más importante es la de corregir el factor de potencia. CONDENSADOR
  • 4. PROCESO DE CARGA •Los condensadores están constituidos por dos placas plano paralelas, separadas una distancia, entre las cuales se acumula carga, también pueden recibir el nombre de capacitores. El proceso se mantendrá hasta que la tensión del condensador se iguale a la tensión de la batería, momento en el cual la intensidad se anula (régimen permanente).
  • 5. PROCESO DE DESCARGA La descarga se debe a la ausencia de la batería. El circuito de la figura es un circuito “desenchufado”, con lo que la tensión del condensador deberá ser nula cuando se alcance el nuevo régimen permanente.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. TIPOS DE CONDENSADORES ' Condensadores de MICA, utilizados como condensadores de alta frecuencia y telecomunicación. ‘ Condensadores CERÁMICOS, se usan en aplicaciones de telecomunicación cuando la ausencia de espacio sea considerable. ' Condensadores ELECTROLÍTICOS, son utilizados principalmente para rectificar tensiones continuas. ' Condensadores VARIABLES, son aquellos que permiten modificar su capacidad en función de las necesidades.
  • 10. CERÁMICO Los materiales cerámicos son buenos aislantes térmicos y eléctricos. El proceso de fabricación consiste básicamente en la metalización de las dos caras del material cerámico. Se fabrican de 1pF a 1nF (grupo I) y de 1pF a 470nF (grupo II) con tensiones comprendidas entre 3 y 10000v. Su identificación se realiza mediante código alfanumérico. Se utilizan en circuitos que necesitan alta estabilidad y bajas pérdidas en altas frecuencias. Condensador cerámico de disco Condensador cerámico de placa
  • 11. ELECTROLÍTICO Permiten obtener capacidades elevadas en espacios reducidos. Actualmente existen dos tipos: los de aluminio, y los de tántalo. El fundamento es el mismo: se trata de depositar mediante electrolisis una fina capa aislante. Los condensadores electrolíticos deben conectarse respetando su polaridad, que viene indicada en sus terminales, pues de lo contrario se destruiría. Símbolo de un condensador electrolítico y de tántalo Condensador electrolítico Condensador de tántalo
  • 12. DE MICA Son condensadores estables que pueden soportar tensiones altas, ya que la rigidez dieléctrica que presenta es muy elevada. Sobre todo se emplean en circuitos de alta frecuencia. Se utilizan en gamas de capacidades comprendidas entre 5pf y 100000pF. La gama de tensiones para las que se fabrican suelen ser altas (hasta 7500v). Se están sustituyendo por los de vidrio, de parecidas propiedades y más barato.
  • 13. CONDENSADORES VARIABLES Constan de un grupo de armaduras móviles, de tal forma que al girar sobre un eje se aumenta o reduce la superficie de las armaduras metálicas enfrentadas, variándose con ello la capacidad. El dieléctrico empleado suele ser el aire, aunque también se incluye mica o plástico.
  • 14. En los condensadores de poliéster se codifican la capacidad y tensión de trabajo mediante colores.
  • 15. Agrupación de condensadores En serie: La capacidad total de los condensadores en serie es menor a la del mas pequeño.
  • 16. Conectados en paralelo, se suman las capacidades individuales. En paralelo:
  • 17. Es el campo magnético que crea una corriente eléctrica al pasar a través de una bobina de hilo conductor enrollado alrededor de la misma que conforma en inductor. Un inductor puede utilizarse para diferenciar señales cambiantes rápidas o lentas. Al utilizar un inductor con un condensador, la tensión del inductor alcanza su valor máximo a una frecuencia dependiente de la capacitancia y de la inductancia. INDUCTOR O BOBINA
  • 18. La inductancia se simboliza con la letra L , se mide en Henrios (H) y su formula es la siguiente: Donde: φ= flujo magnético.(Wb) I= intensidad de la corriente. (A)
  • 19. INDUCTOR: Es un componente pasivo de un circuito eléctrico, que almacena energía en forma de campo magnético. Un inductor esta constituido usualmente por una cabeza hueca de una bobina de material conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado
  • 20. Tipo Formato Valores típicos Aplicaciones Solenoides: núcleo de aire núcleo de ferrita 1nH a 15mH generales, filtros, convertidores DC/DC Toroides 1uH a 30mH para filtrar transitorios Encapsulados o moldeados 0.1uH a 1mH osciladores y filtros Chips 1nH a 1mH aplicaciones generales Ajustables 1nH a 7mH osciladores y circuitos de RF como transmisores y receptores
  • 21. HC-SR505 mini infrarrojo PIR sensor de movimiento precisa infrarrojo detector de modulo HC-SR505 Mini PIR sensor de movimiento se basa en la tecnología de infrarrojos y es posible el control automático de por sí con una alta sensibilidad y alta fiabilidad. Debido a la cantidad mínima y el modo de operación de baja potencia, es ampliamente utilizado en varios de automática equipos electrónicos, productos automáticos especialmente a batería.
  • 22. PARÁMETROS TÉCNICOS: 1. Rango de voltaje de funcionamiento: DC4.5-20V 2. Corriente estática: <60uA 3. Nivel de salida: 3.3V Alta / Baja 0V 4. Disparador: disparador de repetible (por defecto) 5. Tiempo de retardo: 8S + -30% 6. PCB Dimensiones: 10 * 23mm 7. Inducción: < Ángulo del cono de 100 grados Distancia 8. Inducción: 3 metros 9. Temperatura de trabajo: -20 - +80 grados 10. Lente Sensor Dimensiones: Diámetro: 10 mm (predeterminado)
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  • 24. Se tiene que programar al arduino
  • 25. APLICACIONES: Lámparas de inducción Cuerpo Sensores de Cuerpo juguetes Productos de Seguridad Automatización y control industrial Auto-detección de equipos eléctricos A pilas control automático. Inducción automática: para entrar en el rango de detección de la salida es alta, la gente deja el sensor de rango de retardo automáticamente alto, bajo gasto. Ultra-pequeño tamaño
  • 26. Gatillo Repetible: la salida del sensor de alta, el período de retardo, si hay actividad humana en su rango de detección, la salida permanecerá alta hasta que la gente se va después del alta de retardo variable baja (módulo sensor prorrogado automáticamente detecta el cuerpo humano después de cada actividad un período de retardo, y la última vez que un evento es el punto de inicio del tiempo de retardo).
  • 27. Robot coche modelo accidente de helicóptero colisión interruptor modulo Sensor F Arduino DESCRIPCIÓN: Bajo nivel de salida cuando se toca, la liberación sigue siendo alto nivel. Se puede utilizar para la detección de colisiones robot, los contactos de detección de colisiones. Módulo Pinout Detalles: VCC(video cable de comunicación): alimentación 3v-12v; GND(La tierra): conectado a tierra de la fuente; OUT: Salida de nivel alto y bajo Tamaño: Aprox. 26 * 22 * 5 mm / 1,02 * 0,87 * 0.2inch
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  • 29. Dispositivos inteligentes de bricolaje Fuente: Bund tiene tres personas comparten involucrados. Para que sea más fácil de Arduino, algunos de ellos desarrollaron el lenguaje de programación gráfica "WYSIWYG", los niños pueden aprender fácilmente cómo utilizar Arduino para hacer un coche de control remoto, interruptor de la luz de control inalámbrico o puede transformar el patrón Las luces LED.
  • 30. Arduino ttp226 8 canales Digital Capacitado switch sensor de toque de modulo El TTP226 es un IC detector de superficie táctil que cuenta con 8 teclas táctiles. La detección tocar IC está diseñado para sustituir llave tradicional botón directo con el tamaño de la almohadilla fija. Baja potencia el consumo y la tensión de funcionamiento de ancho son las características clave de contacto para la aplicación de corriente continua o alterna.
  • 31. ESPECIFICACIONES •A bordo TTP226 táctil capacitiva de IC de inducción •A bordo de 8 vías indicador de nivel. •Voltaje de funcionamiento: 2 V a 5,5 V DC •Modo de salida ajustable, modo de salida de llave, el tiempo más largo y rápido de baja potencia /producción •Tamaño del tablero PCB: 47.5 (mm) x 46 (mm).
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  • 33. CONFIGURACIÓN DE PATILLAS 1. GND: Tierra 2. VCC: 2V a 5.5V DC 3. OUT1: salida alta / baja 4. OUT2: salida alta / baja 5. OUT3: salida alta / baja 6. OUT4: salida alta / baja 7. OUT5: salida alta / baja 8. OUT6: salida alta / baja 9. OUT7: salida alta / baja 10. OUT8: salida alta / baja
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  • 36. CÓMO PROBAR Los componentes que se utilizan son: •Micro controladores (cualquier Arduino compatible) •TTP226 8 canales táctil capacitiva •1 conectores Pin M-M •Tablero de circuitos •Cable USB 1. Conecte los componentes basados en el valor indicado en el diagrama de cableado utilizando un conector pin M-M. Pin VCC está conectado a la fuente de alimentación de 3,3 V o 5V, Pin GND está conectada a GND, OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7 y OUT8 pines están conectados al pin de E / S digital. Número de pin será basado en el código del programa. 2. Después de la conexión de hardware, inserte el dibujo muestra en el Arduino IDE. 3. El uso de un cable USB, conecte los puertos del microcontrolador a la computadora. 4. Sube el programa. 5. Ver los resultados en la pantalla de serie.
  • 37. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS El monitor serie muestra los resultados en aprovechar el módulo. La siguiente figura muestra cuando estaban intervenidos los 4 canales. Un rojo LED también debe parpadear de forma simultánea. Tenga en cuenta que el número de líneas 'tap' o 'grifo' depende de cuánto tiempo fue aprovechado el módulo y en el retraso en la boceto muestra.
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  • 43. Utilización Capacitiva táctil permite la electrónica para detectar cuando el dedo se encuentra a pocos milímetros de una superficie para simular un "pulsar" el botón al igual que cómo funciona el pulsador. Capacitiva detección puede ser utilizado en cualquier lugar donde bajo a ninguna fuerza de detección de toque humano es deseable.
  • 45. ¿QUE ES UN CONDENSADOR? Se denomina condensador al dispositivo formado por dos placas conductoras cuyas cargas son iguales pero de signo opuesto. Básicamente es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Al conectar las placas a una batería, estas se cargan y esta carga es proporcional a la diferencia de potencial aplicada, siendo la constante de proporcionalidad la capacitancia: el condensador.
  • 46. Es el campo magnético que crea una corriente eléctrica al pasar a través de una bobina de hilo conductor enrollado alrededor de la misma que conforma en inductor. Un inductor puede utilizarse para diferenciar señales cambiantes rápidas o lentas. Al utilizar un inductor con un condensador, la tensión del inductor alcanza su valor máximo a una frecuencia dependiente de la capacitancia y de la inductancia. ¿QUE ES UN INDUCTOR O BOBINA?
  • 47. ¿QUE APLICACIONES HC-SR505 MINI PIR SENSOR DE MOVIMIENTO SE BASA EN LA TECNOLOGÍA DE INFRARROJOS SE LE PUEDE DAR A LOS SENSORES? Lámparas de inducción Cuerpo Sensores de Cuerpo juguetes Productos de Seguridad Automatización y control industrial Auto-detección de equipos eléctricos A pilas control automático.