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Colegio vocacional Monseñor Sanabria 
Electrotecnia 
Control de Maquinas eléctricas 
Alonso Retana Corrales 
Anteproyecto:Temporizadores On/Off delay 
Sección 5-10
Introducción 
En el siguiente trabajo se realizaran dos dispositivos con los 
cuales se logre controlar y regular el retraso en el 
encendido y apagado de una maquina eléctrica. 
Esta clase de dispositivos son muy utilizados en la industria 
ya que tienen múltiples aplicaciones y es indispensable que 
los estudiantes conozcan su funcionamiento. 
Justificación 
El analizar a fondo el funcionamiento de estos dispositivos, 
desarrolla en los estudiantes las habilidades de diagnosticar 
fallas en circuitos electrónicos y de crear, instalar y utilizar 
temporizadores que es una parte fundamental de los 
conocimientos que se deben adquirir durante el curso 
lectivo.
Marco teórico 
Diodo rectificador 
Características: 
Es un dispositivo semiconductor formado por dos materiales uno tipo “N” y 
uno tipo “P” que van a ser el cátodo y el ánodo respectivamente. Cuando a 
este se le aplica un voltaje en polarización directa, mayor a 0.7V, deja pasar la 
corriente con una resistencia muy pequeña, idealmente nula y en 
polarización inversa funciona como un interruptor abierto, idealmente con 
una corriente nula, esto siempre y cuando no sobrepase el voltaje de ruptura 
lo que dañaría el dispositivo y permitiría el paso de corriente 
LED 
Este diodo llamado así por sus siglas en ingles Light Emitting Diode, presenta 
la característica importante de que produce luz cuando esta polarizado en 
directa y deja de hacerlo en inversa. Este tipo de diodos tienen infinidad de 
aplicaciones, desde señales de alerta hasta propiamente para lámparas y 
otros dispositivos de iluminación.
BJT 
Es un transistor de unión bipolar que consiste en dos uniones “PN” 
ordenadas “PNP” o “NPN”. Este es un componente que permite controlar el 
paso de corriente a través de él dependiendo de la polarización de sus tres 
terminales, colector base y emisor. La unión base-emisor se polariza en 
directa y la unión base-colector en inversa. Se le llama amplificador porque 
cuando se le introduce una pequeña corriente en la terminal de base, este da 
paso a la corriente entre colector y emisor. Tiene infinidad de utilidades y 
posibilidades de funcionamiento. 
Circuito RC para el retardo 
Los circuitos RC entre otras aplicaciones que pueden tener lo podemos usar 
en corriente continua como un temporizador, de hecho los temporizadores 
como el LM555 deben su oscilación a un circuito RC entre otras cosas. 
Los circuitos RC tienen una constante de tiempo que le llamaremos t, y esta 
denota el tiempo que tarda el capacitor del circuito RC en alcanzar 
el 63.2% del voltaje total VCC al que está alimentado el circuito serie. Vemos 
que R1 y c1 están en serie formando el circuito RC y esto conectado a la 
fuente que es de 10v para este caso.
La forma de calcular nuestra constante de tiempo es t=R x C donde R es en 
ohmios y C en faradios con eso t queda en segundos, si para más comodidad 
usamos C en microfaradios (uf) t nos queda en microsegundos y para que el 
resultado nos quede en segundos se debe dividir por 1x106 
Lista de materiales 
Materiales Precio aproximado 
Capacitores 4700μF 450 ₡ 
Diodos IN4007 50 ₡ 
Relé 12V 730 ₡ 
Conectores de block 380 ₡ 
Transistores 2n 2222a 30 ₡ 
Resistores 350 ₡/ paquetes de 10 
Diodos LED 50 ₡ 
Potenciómetro 100KΩ 400 ₡ 
Interruptor SPDT 250 ₡ 
Tornillos para el montaje 250 ₡ 
Placa para circuito impreso 300 ₡/por placa de 5x8 
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Anteproyecto temporizaddores

  • 1. Colegio vocacional Monseñor Sanabria Electrotecnia Control de Maquinas eléctricas Alonso Retana Corrales Anteproyecto:Temporizadores On/Off delay Sección 5-10
  • 2. Introducción En el siguiente trabajo se realizaran dos dispositivos con los cuales se logre controlar y regular el retraso en el encendido y apagado de una maquina eléctrica. Esta clase de dispositivos son muy utilizados en la industria ya que tienen múltiples aplicaciones y es indispensable que los estudiantes conozcan su funcionamiento. Justificación El analizar a fondo el funcionamiento de estos dispositivos, desarrolla en los estudiantes las habilidades de diagnosticar fallas en circuitos electrónicos y de crear, instalar y utilizar temporizadores que es una parte fundamental de los conocimientos que se deben adquirir durante el curso lectivo.
  • 3. Marco teórico Diodo rectificador Características: Es un dispositivo semiconductor formado por dos materiales uno tipo “N” y uno tipo “P” que van a ser el cátodo y el ánodo respectivamente. Cuando a este se le aplica un voltaje en polarización directa, mayor a 0.7V, deja pasar la corriente con una resistencia muy pequeña, idealmente nula y en polarización inversa funciona como un interruptor abierto, idealmente con una corriente nula, esto siempre y cuando no sobrepase el voltaje de ruptura lo que dañaría el dispositivo y permitiría el paso de corriente LED Este diodo llamado así por sus siglas en ingles Light Emitting Diode, presenta la característica importante de que produce luz cuando esta polarizado en directa y deja de hacerlo en inversa. Este tipo de diodos tienen infinidad de aplicaciones, desde señales de alerta hasta propiamente para lámparas y otros dispositivos de iluminación.
  • 4. BJT Es un transistor de unión bipolar que consiste en dos uniones “PN” ordenadas “PNP” o “NPN”. Este es un componente que permite controlar el paso de corriente a través de él dependiendo de la polarización de sus tres terminales, colector base y emisor. La unión base-emisor se polariza en directa y la unión base-colector en inversa. Se le llama amplificador porque cuando se le introduce una pequeña corriente en la terminal de base, este da paso a la corriente entre colector y emisor. Tiene infinidad de utilidades y posibilidades de funcionamiento. Circuito RC para el retardo Los circuitos RC entre otras aplicaciones que pueden tener lo podemos usar en corriente continua como un temporizador, de hecho los temporizadores como el LM555 deben su oscilación a un circuito RC entre otras cosas. Los circuitos RC tienen una constante de tiempo que le llamaremos t, y esta denota el tiempo que tarda el capacitor del circuito RC en alcanzar el 63.2% del voltaje total VCC al que está alimentado el circuito serie. Vemos que R1 y c1 están en serie formando el circuito RC y esto conectado a la fuente que es de 10v para este caso.
  • 5. La forma de calcular nuestra constante de tiempo es t=R x C donde R es en ohmios y C en faradios con eso t queda en segundos, si para más comodidad usamos C en microfaradios (uf) t nos queda en microsegundos y para que el resultado nos quede en segundos se debe dividir por 1x106 Lista de materiales Materiales Precio aproximado Capacitores 4700μF 450 ₡ Diodos IN4007 50 ₡ Relé 12V 730 ₡ Conectores de block 380 ₡ Transistores 2n 2222a 30 ₡ Resistores 350 ₡/ paquetes de 10 Diodos LED 50 ₡ Potenciómetro 100KΩ 400 ₡ Interruptor SPDT 250 ₡ Tornillos para el montaje 250 ₡ Placa para circuito impreso 300 ₡/por placa de 5x8 Soldadura de estaño 500 ₡