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ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
UPEA 
Universidad Pública y Autónoma de El Alto 
Nombres: 
Paola Jacqueline Mamani Torrez 
Nilda Rebeca Chuquichambi Paxi 
Vanessa Mamani Aruhiza 
1 Universidad http://electronicaupea.blogspot.com/ Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
ÍNDICE: 
1. RESUMEN 
2. INTRODUCCION 
3. TIPOS DE SIRENAS 
4. MATERIAL Y METODOS 
ANEXOS 
a)DESCRIPCION. 
b) PROCEDIMIENTO. 
5. FUNDAMENTO TEORICO 
6. RESULTADOS: 
a) CIRCUITO EN EL EMULADOR 
7. CONCLUSION 
8. BIBLIOGRAFIA 
2 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
SIRENA POLICIAL ELECTRÓNICA 
1. RESUMEN 
Con el presente trabajo su objetivo será de realizar una sirena policial. 
En este informe detallaremos el procedimiento del laboratorio. 
 En la primera parte se implementara el diseño de una sirena policial, 
que se quiere imprimir en la placa, para ello debemos usar un 
software Circuit Wizard u otro software, este software nos permite 
crear esquemas de circuitos electrónicos. 
 En la segunda parte se va a calcar el circuito impreso, en la placa para 
luego repasar con el indeble y seguidamente poner en el agua 
juntamente con el corrosivo o llamado también perclorato férrico, y 
por último se perfora la placa. 
 Para paso tenemos que conocer muy bien el circuito así que lo más 
importante es tener un plano, en nuestro caso el de una sirena 
 En la tercera parte una vez terminado de quemar la placa, se debe ir 
colocando los componentes sobre la placa para que queden firmes y 
soldar bien los componentes a la placa. 
3 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
2. INTRODUCCION 
Una sirena es un instrumento acústico, inventada por el físico francés 
Charles Cagniard de la Tour en 1819, que le dio este nombre en recuerdo 
de las sirenas de la mitología griega. Las sirenas modernas sirven para la 
defensa civil o ataque aéreo, sirenas de tornado o las sirenas de 
emergencia en los vehículos de servicio, tales como ambulancias, coches 
de policía y camiones de bomberos. Las hay de tres tipos: mecánicas, 
electro neumáticas y electrónicas. 
Características 
Una sirena es un aparato generador de sonidos mediante las 
interrupciones periódicas de una corriente de aire o vapor, por uno o más 
discos con agujeros situados formando un círculo. La sirena emite un 
sonido de frecuencia igual al producto del número de orificios por el de 
revoluciones. La sirena de Cagniard de la Tour (1819) es un aparato que 
utiliza el aire comprimido y con un mecanismo similar a una turbina. Las 
sirenas son usadas en las locomotoras de vapor y los barcos para hacer 
señales, y también en las fábricas para indicar la hora de entrada y de 
salida, y también en las investigaciones acústicas. 
Desde el siglo XX, se conoce como sirena a cualquier dispositivo 
electrónico que produce un sonido similar al de la sirena mecánica, y que 
se utiliza como señal por los bomberos, ambulancias, policía. 
4 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
3. TIPOS DE SIRENAS 
Sirena electrónica. 
La sirena electrónica se compone de una unidad de control que ha 
almacenado en el interior de la secuencia de tonos, y uno o dos altavoces 
conectados a esta unidad. El uso de sirenas electrónica está muy 
extendido, siendo especialmente adecuadas para su funcionamiento 
continuo, también tienen un bajo consumo eléctrico y no requieren 
mantenimiento. 
La sirena electrónica de última generación utiliza altavoces muy potentes 
(neodimio) que permiten una mayor audibilidad y, por tanto, una mayor 
eficacia. Algunos incluso llegan a 200 vatios de potencia cada uno, y se 
pueden integrar en el techo del vehículo o en el motor. 
Sirena electro-neumática. 
La sirena electro-neumática tiene dos o más trompetas de membrana, 
alimentadas por un compresor equipado con un dispositivo rotativo que 
gestiona la secuencia de tonos. Este tipo de sirena requiere 
mantenimiento periódico, ya que el compresor requiere ser lubricado con 
aceite y se debe comprobar el nivel para evitar un sobrecalentamiento de 
la unidad. La instalación de estas sirenas se produce normalmente en el 
compartimento del motor y la posición de trompetas en la azotea es 
común para los vehículos pesados. Las versiones actuales están equipadas 
con un compresor para servicio continuo, a diferencia de los modelos más 
antiguos que tienden a recalentarse después de varios minutos de 
funcionamiento ininterrumpido. 
5 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
Sirena mecánica. 
La sirena mecánica es un cuerpo único, que incluye dentro un motor 
conectado a un ventilador, que genera un sonido largo y agudo (silbato) 
que se ajusta de forma automática a través de relé intermitente; a veces 
también incluye un botón de control manual. 
4. MATERIAL Y METODOS 
MATERIALES: 
· Conector de batería 
· 1 parlante 
· 1 condensador de 0,1 μF (103) 
· 1 condensador de 1000 μF 
· 1 resistencia de 10 Ω 
· 1 resistencia de 220 Ω 
· 1 resistencia de 1 K Ω 
· 1 resistencia de 2,2 K Ω 
· 1 resistencia de 6,8 K Ω 
· 1 resistencia de 120 K Ω 
· 1 circuito integrado 555 
· 1 transistor 2N3904 (NPN) 
· 1 potenciómetro 
· 1 interruptor 
· Cable 
· Diodos 
6 Universidad Pública de El Alto
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de 2014 
Anexos: 
7 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
a) DESCRIPCIÓN: Este proyecto produce un sonido alto y bajo. Presiona 
el interruptor para producir un tono de crecimiento constante en el 
parlante; suelta el interruptor y el tono decaerá en velocidad. Así tú 
controlas la velocidad de ascenso y la caída de velocidad del tono de la 
sirena., cerrando y abriendo el interruptor. 
El circuito de la sirena policial electrónica está hecho básicamente con el 
temporizador 555 operando como reloj. Tiene una sección de 
amplificación de audio consistente en el transistor y en el parlante. La 
frecuencia del reloj 555 es controlada por el voltaje aplicado al pin 5, que 
es generado por la carga y descarga del capacitor electrolítico. El capacitor 
se descarga cuando este es abierto, produciendo la subida y bajada de la 
velocidad de la sirena. 
B) PROCEDIMIENTO: 
1) Construye el circuito propuesto en el dibujo. 
2) Para operarla, solo conecta la batería. 
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 
8 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 
1. En este caso nosotros haremos un circuito electrónico para una SIRENA 
POLICIAL. 
Para este primer paso tenemos que conocer muy bien el circuito así que lo 
más importante es tener un plano, en nuestro caso el de una sirena. 
2. El tercer paso que debemos hacer es con PLACA y nuestro marcador 
indeleble: 
Vamos a pasar el diseño del circuito a la placa. 
En este paso se deben procurara hacer las líneas lo más rectas 
posible para que en nuestro circuito quede ordenado. 
9 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
Una clara forma de entender este paso es así: 
3. Después de que nuestro diseño ya este dibujado en nuestra placa lo 
que procedemos a hacer es lo siguiente: 
En un recipiente agregar agua tibia que no esté tan caliente vas a 
echar el polvo de perclorato férrico (corrosivo). 
Luego de que ya esté bien disuelto lo que procedemos a hacer es 
introducir la placa. 
Este proceso es uno de los más largos que tiene demora 
aproximadamente 1 hora o menos así que hay que tener paciencia el 
marcador. 
10 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
4. Luego de que los caminos de conducción de nuestra placa ya estén 
terminados, limpiar con alcohol para que el marcador se quite en su 
mayoría y solo quede el cobre que el marcador protegió y les quedara 
algo así: 
11 Universidad Pública de El Alto
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de 2014 
5.Lo que procedemos es abrir los agujeros donde corresponden 
según nuestro plano antes o despues del quemado de con el taladro 
y la broca asi: 
12 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
6. Luego de que ya tenemos abiertos los huecos en la baquelita lo 
que procedemos a hacer es : 
Coger nuestro plano y empezar a mirar donde van cada una de las 
partes de nuestro circuito y lo vamos colocando con mucho cuidado 
para que los alambres que estas partes tienen no se doblen con 
facilidad y asi evitamos de que se debiliten. 
7.Cojemos el cautin y como ya tenemos todas las piezas del circuito 
pero no las tenemos adheridos al circuito lo que hacemos es pègar con la 
pomada y el alambre especial(estaño) para pegar las partes a nuestro 
circuito asi: 
13 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
Así nos quedara nuestro circuito de una alarma de una sirena: 
TRABAJO TERMINADO 
14 Universidad Pública de El Alto
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5. FUNDAMENTO TEORICO 
ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN CIRCUITO ELECTRICO 
1. LA RED O FUENTE DE ALIMENTACION 
Es la encargada de suministrar la energía al circuito eléctrico. 
Esta puede ser de: 
Corriente alterna: C.A. Es el tipo de corriente que utiliza en nuestras 
casas, para poner en funcionamiento todos nuestros electrodomésticos. 
Corriente Continua: C.C. Es el tipo de corriente que estas en las pilas, 
baterías y en las fuentes estabilizadas de c.c. como resultados de la 
transformación de C.A en C.C. 
2. INTERRUPTOR: es el encargado de permitir o impedir el 
funcionamiento de un circuito, dependiendo si está conectado o 
desconectado. 
3. LAMPARA O RECEPTOR: Es el encargado de recibir y transformar la 
energía que se toma de la fuente de alimentación. 
4. FUSIBLE: Es el encargado de proteger el circuito contra posibles 
problemas como corto circuitos. 
5. CONDUCTORES ELECTRICOS: Son los canales de conducción de la 
corriente eléctrica. 
15 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
6. RESULTADOS: 
16 Universidad Pública de El Alto
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a) CIRCUITO EN EL EMULADOR 
7. CONCLUSION 
La sirena electrónica de última generación utiliza altavoces muy potentes 
(neodimio) sumamente versátil que permiten una mayor audibilidad y, por 
tanto, una mayor eficacia, pudiendo ser configurado para trabajar en un 
rango muy amplio de frecuencias y configurado correctamente, puede 
trabajar con ciclos de trabajo de casi 0% al 100%. 
Algunos incluso llegan depende del valor de vatios de potencia cada uno, 
y se pueden integrar en el techo del vehículo o en el motor. 
Para aplicaciones que requieran de mayor precisión, una de las 
recomendaciones, es de utilizar condensadores de tantalio, para así evitar 
las corrientes de fuga características de los condensadores electrolíticos. 
Para medir las frecuencias de 1Hz, y 10Hz, hay veces es no posible usar el 
osciloscopio o el multímetro, puestos que éstos instrumentos, no son 
17 Universidad Pública de El Alto
ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE 
de 2014 
capaces de medirlas. Para medir 1Hz, se utilizan un cronómetro externo, y 
para medir 10Hz. 
Tal como una sirena que, es la de generar tonos audibles, debido a que 
puede manejar 200 mA de salida. 
8. BIBLIOGRAFIA 
[1]Titulo: “APUNTES DE ELECTRONICA”. Guillermo Martin, Uría. Editorial 
Madrid, 1999. 
[2]Titulo: “CIRCUITOS ELECTRONICOS”. Joshep A. Edminister, 1965. 
[3] Titulo: “CIRCUITOS SERIES Y PARALELOS”. 
[4]Titulo: “CIRCUITOS ELÉCTRONICOS.”.Karithood. 
[5]Titulo: “PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA”, Malvino. 
18 Universidad Pública de El Alto

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Sirena

  • 1. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 UPEA Universidad Pública y Autónoma de El Alto Nombres: Paola Jacqueline Mamani Torrez Nilda Rebeca Chuquichambi Paxi Vanessa Mamani Aruhiza 1 Universidad http://electronicaupea.blogspot.com/ Pública de El Alto
  • 2. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 ÍNDICE: 1. RESUMEN 2. INTRODUCCION 3. TIPOS DE SIRENAS 4. MATERIAL Y METODOS ANEXOS a)DESCRIPCION. b) PROCEDIMIENTO. 5. FUNDAMENTO TEORICO 6. RESULTADOS: a) CIRCUITO EN EL EMULADOR 7. CONCLUSION 8. BIBLIOGRAFIA 2 Universidad Pública de El Alto
  • 3. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 SIRENA POLICIAL ELECTRÓNICA 1. RESUMEN Con el presente trabajo su objetivo será de realizar una sirena policial. En este informe detallaremos el procedimiento del laboratorio.  En la primera parte se implementara el diseño de una sirena policial, que se quiere imprimir en la placa, para ello debemos usar un software Circuit Wizard u otro software, este software nos permite crear esquemas de circuitos electrónicos.  En la segunda parte se va a calcar el circuito impreso, en la placa para luego repasar con el indeble y seguidamente poner en el agua juntamente con el corrosivo o llamado también perclorato férrico, y por último se perfora la placa.  Para paso tenemos que conocer muy bien el circuito así que lo más importante es tener un plano, en nuestro caso el de una sirena  En la tercera parte una vez terminado de quemar la placa, se debe ir colocando los componentes sobre la placa para que queden firmes y soldar bien los componentes a la placa. 3 Universidad Pública de El Alto
  • 4. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 2. INTRODUCCION Una sirena es un instrumento acústico, inventada por el físico francés Charles Cagniard de la Tour en 1819, que le dio este nombre en recuerdo de las sirenas de la mitología griega. Las sirenas modernas sirven para la defensa civil o ataque aéreo, sirenas de tornado o las sirenas de emergencia en los vehículos de servicio, tales como ambulancias, coches de policía y camiones de bomberos. Las hay de tres tipos: mecánicas, electro neumáticas y electrónicas. Características Una sirena es un aparato generador de sonidos mediante las interrupciones periódicas de una corriente de aire o vapor, por uno o más discos con agujeros situados formando un círculo. La sirena emite un sonido de frecuencia igual al producto del número de orificios por el de revoluciones. La sirena de Cagniard de la Tour (1819) es un aparato que utiliza el aire comprimido y con un mecanismo similar a una turbina. Las sirenas son usadas en las locomotoras de vapor y los barcos para hacer señales, y también en las fábricas para indicar la hora de entrada y de salida, y también en las investigaciones acústicas. Desde el siglo XX, se conoce como sirena a cualquier dispositivo electrónico que produce un sonido similar al de la sirena mecánica, y que se utiliza como señal por los bomberos, ambulancias, policía. 4 Universidad Pública de El Alto
  • 5. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 3. TIPOS DE SIRENAS Sirena electrónica. La sirena electrónica se compone de una unidad de control que ha almacenado en el interior de la secuencia de tonos, y uno o dos altavoces conectados a esta unidad. El uso de sirenas electrónica está muy extendido, siendo especialmente adecuadas para su funcionamiento continuo, también tienen un bajo consumo eléctrico y no requieren mantenimiento. La sirena electrónica de última generación utiliza altavoces muy potentes (neodimio) que permiten una mayor audibilidad y, por tanto, una mayor eficacia. Algunos incluso llegan a 200 vatios de potencia cada uno, y se pueden integrar en el techo del vehículo o en el motor. Sirena electro-neumática. La sirena electro-neumática tiene dos o más trompetas de membrana, alimentadas por un compresor equipado con un dispositivo rotativo que gestiona la secuencia de tonos. Este tipo de sirena requiere mantenimiento periódico, ya que el compresor requiere ser lubricado con aceite y se debe comprobar el nivel para evitar un sobrecalentamiento de la unidad. La instalación de estas sirenas se produce normalmente en el compartimento del motor y la posición de trompetas en la azotea es común para los vehículos pesados. Las versiones actuales están equipadas con un compresor para servicio continuo, a diferencia de los modelos más antiguos que tienden a recalentarse después de varios minutos de funcionamiento ininterrumpido. 5 Universidad Pública de El Alto
  • 6. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 Sirena mecánica. La sirena mecánica es un cuerpo único, que incluye dentro un motor conectado a un ventilador, que genera un sonido largo y agudo (silbato) que se ajusta de forma automática a través de relé intermitente; a veces también incluye un botón de control manual. 4. MATERIAL Y METODOS MATERIALES: · Conector de batería · 1 parlante · 1 condensador de 0,1 μF (103) · 1 condensador de 1000 μF · 1 resistencia de 10 Ω · 1 resistencia de 220 Ω · 1 resistencia de 1 K Ω · 1 resistencia de 2,2 K Ω · 1 resistencia de 6,8 K Ω · 1 resistencia de 120 K Ω · 1 circuito integrado 555 · 1 transistor 2N3904 (NPN) · 1 potenciómetro · 1 interruptor · Cable · Diodos 6 Universidad Pública de El Alto
  • 7. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 Anexos: 7 Universidad Pública de El Alto
  • 8. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 a) DESCRIPCIÓN: Este proyecto produce un sonido alto y bajo. Presiona el interruptor para producir un tono de crecimiento constante en el parlante; suelta el interruptor y el tono decaerá en velocidad. Así tú controlas la velocidad de ascenso y la caída de velocidad del tono de la sirena., cerrando y abriendo el interruptor. El circuito de la sirena policial electrónica está hecho básicamente con el temporizador 555 operando como reloj. Tiene una sección de amplificación de audio consistente en el transistor y en el parlante. La frecuencia del reloj 555 es controlada por el voltaje aplicado al pin 5, que es generado por la carga y descarga del capacitor electrolítico. El capacitor se descarga cuando este es abierto, produciendo la subida y bajada de la velocidad de la sirena. B) PROCEDIMIENTO: 1) Construye el circuito propuesto en el dibujo. 2) Para operarla, solo conecta la batería. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 8 Universidad Pública de El Alto
  • 9. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 1. En este caso nosotros haremos un circuito electrónico para una SIRENA POLICIAL. Para este primer paso tenemos que conocer muy bien el circuito así que lo más importante es tener un plano, en nuestro caso el de una sirena. 2. El tercer paso que debemos hacer es con PLACA y nuestro marcador indeleble: Vamos a pasar el diseño del circuito a la placa. En este paso se deben procurara hacer las líneas lo más rectas posible para que en nuestro circuito quede ordenado. 9 Universidad Pública de El Alto
  • 10. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 Una clara forma de entender este paso es así: 3. Después de que nuestro diseño ya este dibujado en nuestra placa lo que procedemos a hacer es lo siguiente: En un recipiente agregar agua tibia que no esté tan caliente vas a echar el polvo de perclorato férrico (corrosivo). Luego de que ya esté bien disuelto lo que procedemos a hacer es introducir la placa. Este proceso es uno de los más largos que tiene demora aproximadamente 1 hora o menos así que hay que tener paciencia el marcador. 10 Universidad Pública de El Alto
  • 11. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 4. Luego de que los caminos de conducción de nuestra placa ya estén terminados, limpiar con alcohol para que el marcador se quite en su mayoría y solo quede el cobre que el marcador protegió y les quedara algo así: 11 Universidad Pública de El Alto
  • 12. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 5.Lo que procedemos es abrir los agujeros donde corresponden según nuestro plano antes o despues del quemado de con el taladro y la broca asi: 12 Universidad Pública de El Alto
  • 13. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 6. Luego de que ya tenemos abiertos los huecos en la baquelita lo que procedemos a hacer es : Coger nuestro plano y empezar a mirar donde van cada una de las partes de nuestro circuito y lo vamos colocando con mucho cuidado para que los alambres que estas partes tienen no se doblen con facilidad y asi evitamos de que se debiliten. 7.Cojemos el cautin y como ya tenemos todas las piezas del circuito pero no las tenemos adheridos al circuito lo que hacemos es pègar con la pomada y el alambre especial(estaño) para pegar las partes a nuestro circuito asi: 13 Universidad Pública de El Alto
  • 14. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 Así nos quedara nuestro circuito de una alarma de una sirena: TRABAJO TERMINADO 14 Universidad Pública de El Alto
  • 15. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 5. FUNDAMENTO TEORICO ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN CIRCUITO ELECTRICO 1. LA RED O FUENTE DE ALIMENTACION Es la encargada de suministrar la energía al circuito eléctrico. Esta puede ser de: Corriente alterna: C.A. Es el tipo de corriente que utiliza en nuestras casas, para poner en funcionamiento todos nuestros electrodomésticos. Corriente Continua: C.C. Es el tipo de corriente que estas en las pilas, baterías y en las fuentes estabilizadas de c.c. como resultados de la transformación de C.A en C.C. 2. INTERRUPTOR: es el encargado de permitir o impedir el funcionamiento de un circuito, dependiendo si está conectado o desconectado. 3. LAMPARA O RECEPTOR: Es el encargado de recibir y transformar la energía que se toma de la fuente de alimentación. 4. FUSIBLE: Es el encargado de proteger el circuito contra posibles problemas como corto circuitos. 5. CONDUCTORES ELECTRICOS: Son los canales de conducción de la corriente eléctrica. 15 Universidad Pública de El Alto
  • 16. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 6. RESULTADOS: 16 Universidad Pública de El Alto
  • 17. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 a) CIRCUITO EN EL EMULADOR 7. CONCLUSION La sirena electrónica de última generación utiliza altavoces muy potentes (neodimio) sumamente versátil que permiten una mayor audibilidad y, por tanto, una mayor eficacia, pudiendo ser configurado para trabajar en un rango muy amplio de frecuencias y configurado correctamente, puede trabajar con ciclos de trabajo de casi 0% al 100%. Algunos incluso llegan depende del valor de vatios de potencia cada uno, y se pueden integrar en el techo del vehículo o en el motor. Para aplicaciones que requieran de mayor precisión, una de las recomendaciones, es de utilizar condensadores de tantalio, para así evitar las corrientes de fuga características de los condensadores electrolíticos. Para medir las frecuencias de 1Hz, y 10Hz, hay veces es no posible usar el osciloscopio o el multímetro, puestos que éstos instrumentos, no son 17 Universidad Pública de El Alto
  • 18. ELECTRONICA BASICA NOVIEMBRE de 2014 capaces de medirlas. Para medir 1Hz, se utilizan un cronómetro externo, y para medir 10Hz. Tal como una sirena que, es la de generar tonos audibles, debido a que puede manejar 200 mA de salida. 8. BIBLIOGRAFIA [1]Titulo: “APUNTES DE ELECTRONICA”. Guillermo Martin, Uría. Editorial Madrid, 1999. [2]Titulo: “CIRCUITOS ELECTRONICOS”. Joshep A. Edminister, 1965. [3] Titulo: “CIRCUITOS SERIES Y PARALELOS”. [4]Titulo: “CIRCUITOS ELÉCTRONICOS.”.Karithood. [5]Titulo: “PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA”, Malvino. 18 Universidad Pública de El Alto