El documento proporciona información sobre la mecatrónica, que involucra la integración de ingeniería mecánica, electrónica, informática y sistemas de control. También describe brevemente los robots, la nanotecnología, la nanomedicina, la historia del celular y características del iPhone 5.
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Índice
¿Qué es mecatronica?......1
Robots cibernéticos………….2
Robots humanoide……………3
¿Qué es nanotecnología?...4
¿Qué es nanomedicina……..5
Historia del celular………….6
Estructura del iphone……..7
Historia de Apple…………….8
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La mecatrónica no es una nueva rama de la
ingeniería, sino un concepto recientemente
desarrollado que enfatiza la necesidad de
integración y de una interacción intensiva
entre diferentes áreas de la ingeniería.
Un sistema mecatrónico típico recoge
señales, las procesa y, como salida, genera
fuerzas y movimientos. Los sistemas
mecánicos son entonces extendidos e
integrados con sensores, microprocesadores
y controladores. Los robots, las máquinas
controladas digitalmente, los vehículos
guiados automáticamente, las cámaras
electrónicas. Al aplicar una filosofía de
integración en el diseño de productos y
sistemas se obtienen ventajas importantes
como son mayor flexibilidad, versatilidad,
nivel de "inteligencia" de los productos,
seguridad y confiabilidad así como un bajo
consumo de energía.
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La Mecatrónica surge la combinación sinérgica de
distintas ramas de la Ingeniería, entre las que
destacan: la Mecánica de precisión, la Electrónica, La
Informática y los Sistemas de Control. Su principal
propósito es el análisis y diseño de productos y de
procesos de manufactura “
La Meca trónica” fue introducido por primera vez en
1969 por el Ingeniero Tetsuro Mori, trabajador de la
empresa japonesa Yaskawa. En un principio se definió
como la integración de la mecánica y la electrónica en
una máquina o producto, pero luego se consolidó
como una especialidad de la ingeniería e incorporó
otros elementos como los sistemas de computación,
los desarrollos de la microelectrónica, la inteligencia
artificial, la teoría de control y otros relacionados con la
informática.
La definición de mecatrónica propuesta por J.A.
Rietdijk: “Mecatrónica es la combinación sinérgica de
la ingeniería mecánica de precisión, de la electrónica,
del control automático y de los sistemas para el diseño
de productos y procesos”.
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En gran medida los componentes fabricados con
mecánica de precisión sirven para la creación de
piezas, la trasmisión, la grabación, la transformación,
la supervisión y el procesamiento de señales ópticas
y acústicas, eléctricas, hidráulicas y neumáticas.
La Micro técnica/Ingeniería de microsistemas une
componentes micro electrónicos, micro mecánicas y
optoelectrónicas como microprocesadores
inteligentes, sensores y actores para formar sistemas
técnicos extremadamente miniaturizados. Las
aplicaciones van desde sistemas de navegación en
vehículos hasta complejos sistemas químicos de
análisis de mínimas dimensiones, por ejemplo: para
la navegación espacial, pasando por válvulas y
bombas para la dosificación de medicamentos en el
cuerpo.
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En un segundo nivel, los robots poseen importantes
dispositivos adicionales, particularmente “ojos”
constituidos por cámaras de televisión. A través de
ellas, el robot toma del medio ambiente un difuso
patrón de luces, sombras y colores y alimenta a una
computadora. Esta realiza un análisis de escenas y
registra así en su memoria los objetos que lo rodean.
A partir de esa información, el robot guiado por la
inteligencia artificial instrumentada en la computadora
planifica su actividad, generando y comparando
secuencias de operaciones y eligiendo aquella que
ejecutara para cumplir con el objetivo de trabajo
ordenado. Se trata de auténticos ingenios
cibernéticos, cuyo funcionamiento está
automáticamente controlado y ajustado en función de
las variaciones del entorno, aplicando para ello, en el
mundo de la tecnología, el principio de realimentación
de la información. Este segundo y más avanzado nivel
de robots tiene, respecto del primero, una
importantísima propiedad: la versatilidad.
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Arel Capek puso en circulación en el año 1920 la
palabra “robot”, mediante la cual designaba a los
“trabajadores mecánicos” capaces de realizar
cualquier trabajo físico o mental.
Se denominan robots a los elementos que son
capaces de realizar cualquier trabajo físico o mental
estando asistidos por un programa de ordenador
Técnicamente, existe un primer nivel de robots,
diseñados para ejecutar respectivamente una
secuencia de operaciones mecánicas controladas
por un programa. Básicamente son brazos o
manipuladores mecánicos, poco estáticos, que
realizan con precisión e incansablemente tareas
como la soldadura de piezas, colocación de pernos,
pintura de carrocerías u operaciones más
peligrosas como alimentación de hornos y de
prensas de forjar.
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El conocido robot Asimo de Honda, en sus diferentes
presentaciones y con toda las publicidades
mediáticas que puede allegar, los desarrollados en el
Instituto Tecnológico de Massachussets de EU, los
japoneses, los coreanos... aún no pueden jactarse de
contar con el humanoide más inteligente.
Es cuestión de inteligencia artificial y software del
más complejo, de algoritmos geométricos y un
lenguaje cercano a la relatividad y supe simetría de
la física, elementos que son desarrollados en el país
de Mexico, el robot humanoide más avanzado de
Iberoamérica y que fue presentado en la capital.
El primer prototipo del Cinvestav Guadalajara,
gestado por uno de los científicos con mayor
conocimiento en el ramo del mundo: Eduardo Bravo
Corrochano, tendrá la capacidad de aprender e imitar
la conducta humana, a base de entrenamiento y
observación.
Su cerebro son dos computadoras conectadas a un
servidor inalámbrico que serán las procesadoras de
información del robot incluso cuando “duerma”. Al
desconectar el robot, este cerebro artificial podrá
refinar el equivalente a miles de redes neuronales,
actividad, crearle memoria.
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La nanotecnología podría tener repercusiones de gran
alcance para la sociedad. En la actualidad ya se utiliza
en sectores como el de la información y las
comunicaciones. También se emplea en cosméticos,
protectores solares, textiles, revestimientos, algunas
tecnologías alimentarias y energéticas o en
determinados productos sanitarios y fármacos.
Además, la nanotecnología podría ayudar a reducir la
contaminación ambiental.
Sin embargo, las nanopartículas manufacturadas
tienen propiedades y efectos muy diferentes a los de
los mismos materiales en tamaños convencionales, lo
que puede plantear nuevos riesgos para la salud del
hombre y de otras especies. De hecho, es posible que
los mecanismos de defensa del hombre no consigan
reaccionar adecuadamente ante la presencia de dichas
partículas manufacturadas, que poseen características
completamente desconocidas para estos mecanismos
de defensa.
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1948- Bardeen, Brattain y Shockley hicieron el gran
descubrimiento científico que ha cambiado la vida del siglo
XX: el transistor. Cuando observaron el efecto no tenían ni
la menor idea, ni podían vislumbrar, de sus repercusiones.
Toda la electrónica actual está basada en el transistor más
o menos compactado con las técnicas microelectrónicas. El
transistor ha abierto el espacio a los humanos y nos ha
hecho tener una vida más larga y llevadera. La medicina no
sería lo que es sin el transistor por poner un ejemplo y no
citar el manoseado de las comunicaciones. Bardeen, físico
teórico, es el único Premio Nobel doble en física. Uno por el
transistor (1956) y el otro por la teoría de la
superconductividad (1972).
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Unos nanocables de óxido de manganeso entrelazados dieron
forma a una especie de tejido de papel que engulle los
vertidos de fuel sin absorber ni una gota de agua, mientras
que un patrón de nanotextura diferente, que se puede aplicar
a cualquier tejido, demostró servir para fabricar ropa
impermeable, que emerge seca incluso después de pasar dos
meses bajo el agua. Por otra parte, un material que imita las
nanoestructuras que se encuentran en los pies de gecko es
hasta 10 veces más adhesivo que el original.
Las novedades en nanotecnología también se han
aprovechado en la búsqueda de alternativas a las fuentes de
energía existentes. Una novedosa mezcla de hidruro de litio y
nanotubos de carbono rellenos de oro demostró ser capaz de
convertir la radiación.
directamente en electricidad y podría servir para impulsar las
naves espaciales en misiones largas.
Los nanotubos de carbono también formaron parte de un plan
para crear un nuevo tipo de fotosíntesis artificial.
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Pequeños robots que limpien nuestro cuerpo, injertos
biocompatibles y exámenes tan sencillos que pueden
realizarse en la casa son sólo algunos de los usos que la
nanomedicina ofrecerá. Ésta es una de las aplicaciones de la
nanotecnología, la cual consiste en la habilidad de fabricar
materiales y máquinas a partir del reordenamiento de átomos
y moléculas.
Se le llama nano porque se trabaja con partículas menores a
100 nanometros, es decir, la billonésima parte de un metro,
tan pequeñas como un virus e incluso una proteína. Esto
casi implica un control de la materia que permite cientos de
miles de usos.
¿Sabes cual es la labor de un nanorobot dentro de la
nanomedicina? Los nanorobots estarán diseñados para no
provocar una respuesta inmune, quizás las medidas que
tienen estos bastaran para no ser detectados por el sistema
inmune. La solución que ofrece la nanomedicina es
proporcionar dosis de nanorobots para una enfermedad
específica y la subsecuente reparación de los tejidos
dañados, substituyendo en medida a las propias defensas
naturales del organismo.
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Durante el mes de octubre del 2.008, se cumple el
vigésimo quinto aniversario del lanzamiento del teléfono
celular: El Dynatac de Motorola. La primera llamada
celular se realiza el 13 de octubre de 1983 en Soldier
Field, Chicago, lo cual marcó un hito en los hábitos de
comunicaciones de la humanidad inaugurando la era de
la comunicación celular.
Uno de los aspectos más interesantes del teléfono celular
es que es solamente un radio extremadamente
sofisticado, pero un radio a fin de cuentas.
El teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell en
1876, y la comunicación inalámbrica tiene sus raíces en
la invención del radio por Nikolai Tesla en la década de
1880 (formalmente presentado en 1894 por un joven
italiano llamado Guglielmo Marconi). Era de esperarse
que un día ambas tecnologías fueran combinadas en un
mismo aparato.
En la época predecesora a los teléfonos de la gente que
realmente necesitaba comunicación móvil tenía que
confiar en el uso de radio-teléfonos en sus autos. En el
sistema radio-telefónico, existía sólo una antena central
por cada ciudad y probablemente 25 canales disponibles
en la torre.
Esta antena central significaba que el teléfono en el
vehículo requeriría una antena poderosa, lo
suficientemente poderosa para transmitir a 50 ó 60 Km.
de distancia. Esto también significaba que no muchas
personas podrían usar los radio-teléfonos simplemente
no existían suficientes canales para conectar.
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Conector Lightning – un estándar de 8-pin, pero cada cable – 16 contactos.
Entonces, como si no se conecta al iPhone 5, se obtiene de la primera vez.
Porque sale así, contaron en detalles en la publicación PCWeek, y parece
que todo es mucho más complicado de lo que parece a primera vista.
A cada lado del cable Lightning – contactos, numerados del 1 al 8. Al
marcar los expertos han encontrado que el puerto superior primero
proporciona alimentación a través de USB, y los conectores son simétricos,
es decir, la octava realiza la misma función. Por lo tanto, si se gira el tapón,
el contacto para el suministro seguirá estar en su lugar.
Contactos de datos, sin embargo, son muy diferentes, son asimétricos. Es
decir, si se gira el conector, entonces no estaría en aquellos lugares donde
sea necesario. Por ejemplo, si nos fijamos en la parte inferior segundo abajo
“pin” para los datos, se conecta eléctricamente al segundo de arriba. Por lo
tanto, cuando dar vuelta al enchufe, contactos de cable se conectan con
otros contactos del smartphone.
Los expertos explican esta extraña circunstancia de la siguiente
manera: iPhone 5 asigna dinámicamente la funciones para los “pins” con un
chip especial dentro del teléfono. Apple dijo que el cable Lightning utiliza
sólo los contactos que se necesitan para aplicaciones específicas, y
accesorios. iPhone 5, al parecer, comprueba el tipo de datos transmitidos y
modifica los ajustes sobre la marcha.
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En cuanto a sus características técnicas, el cerebro del
equipo es un procesador A6, diseñado por Apple para
maximizar la performance del teléfono manteniendo su
eficiencia energética (según la empresa, el equipo posee el
doble de capacidad de procesamiento y performance en sus
gráficos).
La cámara del nuevo iPhone, de 8 megapíxeles de
resolución, también ha sido rediseñada y permite capturar
fotos en modo panorama, detectar hasta 10 caras dentro de
un video e incluso tomar fotografías al mismo tiempo que se
está capturando video en calidad Full HD. También incluye
una nueva cámara frontal para realizar llamadas de video y
que permite capturar clips con una resolución HD 720p.
Otra de las novedades del iPhone 5 es que soporta los
últimos estándares de conectividad 3G y 4G, lo cual le
permite navegar, descargar y hacer streaming de datos a
velocidades nunca antes vistas en un iPhone. Además, es
compatible con el sistema Wi-Fi doble banda 802.11n, lo
que le permite realizar transferencias de hasta 150 Mbps.
El equipo está basado en iOS 6, la versión más nueva del
sistema operativo móvil de Apple, que cuenta con 200
nuevas funciones entre las que se encuentran un nuevo
sistema de mapas y navegación, integración con Facebook
para los contactos y calendarios, una aplicación para
guardar las contraseñas en un solo lugar y más capacidades
para el asistente Siri.
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Es difícil encontrar personas sin un teléfono celular en
la actualidad. En primer lugar podría mencionar que
un 85% de la población adulta norteamericana posee
un celular.
A pesar de esto, no es esa la única función de estos
pequeños aparatos. Juegos, mensajes de texto,
cámaras fotográficas, conexión a Internet, mp3, entre
otras; son tan solo algunas de las tantas
características que puede poseer un celular. Y
además de esto, la mayoría de las personas
encuestadas dijeron que quieren mapas en sus
móviles.
Hoy en día se estima que más de 1.000 teléfonos
celulares se activan por minuto en todo el mundo
según The Washington Post y se calcula que entre
2006 y 2012 la base de suscriptores móviles a nivel
mundial ascenderá de 2,65 mil millones a 4,81 mil
millones de personas interconectadas indica Mobile
Marketing Magazine.
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666,66 dólares. La Apple I se podía obtener en
negocios informáticos o por correo. La empresa
distribuidora estaba establecida en el garage de
Jobs en 2066 Crist Drive de Los Altos. Woz y Jobs
vendieron una cifra de 175 unidades. Pero la
propuesta no le intereso a Hewlett-Packard ni a la
empresa Atari quienes se negaron a respaldar a
Apple tampoco lo estuvo Intel.
Cuando Jobs visitó a Moore, éste descalificó a su
máquina diciendo simplemente que era otro
dispositivo dónde albergar un semiconductor. Ni
tampoco la eminencia gris del valle, Bob Noyce tuvo
el interés por respaldar a la Apple I.
A lo largo de la última mitad de 1976 Wozniak estuvo
preparando una computadora con mejoras técnicas.
La nueva propuesta era la “Apple II” con sólo cinco
kilogramos y medio de peso, teclado, diseño más
elegante, fuente de alimentación y un disco flexible
para almacenar los datos.
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A comienzos de 1978 y a un año de haber sido
declarada como corporación, Apple ya estaba
generando ganancias. La empresa obtuvo más de $2
millones y Markkula, siguió buscando inversionistas.
Las ventas se duplicaron y quintuplicaron al año
siguiente. Apple ingresó en la revista Fortune 500, y
Jobs lo declararon como la persona más joven en
llegar a millonario en la lista Fortune 400. El proyecto
que Steve Wozniak había diseñado, vendió más de
300.000 unidades para fines de 1981, (cinco millones
a lo largo de diecisiete años).
Con la potencia de la ENIAC, la Apple II se vendía
por sólo 1,298 dólares. Durante una década Apple
solamente alcanzó los 1,000 millones de dólares, una
proeza que Xerox había logrado luego de haber
lanzado su primera fotocopiadora en 1959.
A medida que la Apple II se hacía conocer, más
estudiantes escribían software para ella.
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Tal vez, se preguntarán, ¿bueno, Apple tuvo muchos éxitos, pero,
algún fracaso? sí Apple, en el mismo momento en que la International
Bussiness Machines (IBM) se hallaba desarrollando el Proyecto
Ajedrez tal como se conoce a la IBM PC, había sacado al mercado la
Apple III, que suponía un avance en cuanto a la arquitectura de la
Apple II, además, incorporaba un disco rígido.
Aunque la Apple III tuvo que ser retirada debido a que era
técnicamente un desastre ,
Otro fracaso fue cuando Apple se resistía a bajar los precios de la
Mac y no licenciar su sistema operativo a otras empresas. Grave
error, para una compañía que suponía -pienso que con buen
fundamento- que tenía un producto superior, este tipo de arrogancia
era natural y hasta podría haber tenido sentido. El fracaso corporativo
de Apple, la condujo a tener una participación del 20 por ciento en
1983 a llegar a sólo la mitad en el período de dos años. Obviamente
la elección de la estrategia era equívoca.
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