Este documento describe el desarrollo de un semáforo microcontrolado para controlar el tráfico en una intersección de calles de un solo sentido. Explica cómo utilizar los puertos de salida de un microcontrolador para controlar los tiempos de encendido y apagado de semáforos representados por LED de colores. Incluye una tabla lógica con los estados de la secuencia de colores del semáforo y subrutinas para parpadear el LED verde. El objetivo es aplicar los conocimientos de microcontroladores a un sistema real para el
Este documento describe el diseño y simulación de un amplificador de instrumentación de dos etapas con ganancia de 1000 V/V y ancho de banda de 10 kHz. La primera etapa es una pre-amplificadora con ganancia de 41 V/V y la segunda es una etapa diferencial con ganancia de 25 V/V. La simulación muestra una ganancia diferencial de 1025 V/V y un ancho de banda de 116.9 kHz con el amplificador operacional TL084. Las mediciones experimentales dan una ganancia diferencial de 1100 V/V y una ganancia en modo común de 0.
Este informe describe el control de un inversor trifásico mediante una tarjeta DSP. Se configuraron los registros del DSP para generar señales PWM con ciclo de trabajo constante y variable. Se implementó un control de frecuencia y amplitud mediante un potenciómetro conectado al ADC del DSP. Finalmente, se conectó el inversor a un motor y se comprobó que el potenciómetro permitía controlar la velocidad del motor.
El documento proporciona instrucciones para programar y usar diferentes tipos de multímetros para medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad. Explica cómo configurar el selector de modo, conectar las terminales y puntas de prueba para cada medición en cinco multímetros diferentes.
Este documento presenta un preinforme sobre fuentes de poder conmutadas realizado por estudiantes. El preinforme compara las ventajas de las fuentes reguladas conmutadas versus las lineales, analiza el funcionamiento de convertidores forward y buck, y presenta simulaciones de un convertidor forward usando el software PSIM. El preinforme también explica el uso de transformadores, circuitos de protección y filtros EMI en fuentes conmutadas.
Este documento describe los diferentes tipos de diagramas eléctricos, como los diagramas unifilares y multifilares, y explica los componentes clave de un plano eléctrico residencial como tomacorrientes, alumbrado, interruptores y tableros de distribución. También define los símbolos eléctricos utilizados en los planos residenciales y concluye destacando la importancia de los diagramas eléctricos para la instalación correcta de circuitos eléctricos.
El documento describe los diferentes símbolos utilizados en diagramas eléctricos según la simbología americana. Explica que esta simbología se adoptó en el país para las instalaciones eléctricas y proporciona una lista detallada de los símbolos utilizados para elementos como contactos, interruptores, tableros, luminarias y más. También incluye secciones sobre símbolos para sistemas de fuerza, control y diagramas unifilares.
Este documento describe el principio de funcionamiento de la modulación por ancho de pulsos (PWM) y su aplicación en un inversor trifásico. La PWM compara una señal moduladora de baja frecuencia con una portadora de alta frecuencia para generar una señal cuadrada con ciclo de trabajo variable. El documento explica cómo configurar los temporizadores, comparadores y salidas PWM del DSP para implementar una modulación PWM simétrica con portadora triangular e implementar un tiempo muerto para evitar cortocircuitos en el inversor.
Este documento describe las funciones y el modo de operación del regulador de energía reactiva BR 6000. Explica cómo instalar y conectar el regulador, incluyendo la medición de corriente, las salidas de conexión y la salida de alarma. También describe los diferentes modos de funcionamiento como automático, programación, manual y experto, así como cómo programar parámetros y visualizar mediciones. Finalmente, proporciona detalles sobre puesta en servicio, principios de regulación, indicaciones de avería e interfaz.
Este documento describe el diseño y simulación de un amplificador de instrumentación de dos etapas con ganancia de 1000 V/V y ancho de banda de 10 kHz. La primera etapa es una pre-amplificadora con ganancia de 41 V/V y la segunda es una etapa diferencial con ganancia de 25 V/V. La simulación muestra una ganancia diferencial de 1025 V/V y un ancho de banda de 116.9 kHz con el amplificador operacional TL084. Las mediciones experimentales dan una ganancia diferencial de 1100 V/V y una ganancia en modo común de 0.
Este informe describe el control de un inversor trifásico mediante una tarjeta DSP. Se configuraron los registros del DSP para generar señales PWM con ciclo de trabajo constante y variable. Se implementó un control de frecuencia y amplitud mediante un potenciómetro conectado al ADC del DSP. Finalmente, se conectó el inversor a un motor y se comprobó que el potenciómetro permitía controlar la velocidad del motor.
El documento proporciona instrucciones para programar y usar diferentes tipos de multímetros para medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad. Explica cómo configurar el selector de modo, conectar las terminales y puntas de prueba para cada medición en cinco multímetros diferentes.
Este documento presenta un preinforme sobre fuentes de poder conmutadas realizado por estudiantes. El preinforme compara las ventajas de las fuentes reguladas conmutadas versus las lineales, analiza el funcionamiento de convertidores forward y buck, y presenta simulaciones de un convertidor forward usando el software PSIM. El preinforme también explica el uso de transformadores, circuitos de protección y filtros EMI en fuentes conmutadas.
Este documento describe los diferentes tipos de diagramas eléctricos, como los diagramas unifilares y multifilares, y explica los componentes clave de un plano eléctrico residencial como tomacorrientes, alumbrado, interruptores y tableros de distribución. También define los símbolos eléctricos utilizados en los planos residenciales y concluye destacando la importancia de los diagramas eléctricos para la instalación correcta de circuitos eléctricos.
El documento describe los diferentes símbolos utilizados en diagramas eléctricos según la simbología americana. Explica que esta simbología se adoptó en el país para las instalaciones eléctricas y proporciona una lista detallada de los símbolos utilizados para elementos como contactos, interruptores, tableros, luminarias y más. También incluye secciones sobre símbolos para sistemas de fuerza, control y diagramas unifilares.
Este documento describe el principio de funcionamiento de la modulación por ancho de pulsos (PWM) y su aplicación en un inversor trifásico. La PWM compara una señal moduladora de baja frecuencia con una portadora de alta frecuencia para generar una señal cuadrada con ciclo de trabajo variable. El documento explica cómo configurar los temporizadores, comparadores y salidas PWM del DSP para implementar una modulación PWM simétrica con portadora triangular e implementar un tiempo muerto para evitar cortocircuitos en el inversor.
Este documento describe las funciones y el modo de operación del regulador de energía reactiva BR 6000. Explica cómo instalar y conectar el regulador, incluyendo la medición de corriente, las salidas de conexión y la salida de alarma. También describe los diferentes modos de funcionamiento como automático, programación, manual y experto, así como cómo programar parámetros y visualizar mediciones. Finalmente, proporciona detalles sobre puesta en servicio, principios de regulación, indicaciones de avería e interfaz.
El documento presenta los resultados de un experimento que analizó un rectificador trifásico no controlado con diferentes tipos de cargas. Se realizaron simulaciones que luego fueron comparadas con mediciones experimentales de voltajes y corrientes. El filtro inductivo tuvo una mayor eficiencia y menor distorsión armónica que el filtro capacitivo, aunque este último proporcionó una salida casi continua. Las inductancias de entrada mejoraron la calidad de la corriente pero empeoraron ligeramente el factor de potencia.
Manual de reparacion de fuentes de alimentacin de pcsHugo Lucho
Este documento proporciona información sobre la reparación de fuentes de alimentación para ordenadores. Explica los pasos para diagnosticar y reparar problemas en el área primaria y secundaria de la fuente, incluyendo cómo comprobar transistores, diodos y condensadores. También describe las diferencias entre fuentes AT, XT y ATX, así como consejos para detectar problemas comunes como un sistema apagado o que funciona solo temporalmente.
Este documento presenta una introducción a los amplificadores operacionales (op-amps). Explica sus principales aplicaciones como amplificadores, filtros, sumadores y comparadores. Describe el diseño de op-amps ideales y reales, incluyendo sus características como alta ganancia, baja impedancia de salida y alta impedancia de entrada. Finalmente, analiza circuitos específicos como el amplificador no-inversor, desarrollando modelos matemáticos para su funcionamiento.
Giro positivo
Giro negativo
Potencia aparente
-1.2[kVA]
-1.3[kVA]
Factor de potencia
0.85
0.83
THD corriente
15%
17%
En este resumen se analizan los resultados obtenidos en la experiencia de control de motores DC realizada en el laboratorio. [1] Se implementó un control PI para la regulación de velocidad de un motor DC utilizando un convertidor digital y se midieron las señales de entrada y salida del sistema
El documento describe el diseño y simulación de un amplificador de instrumentación. Consiste en una etapa pre-amplificadora y una etapa diferencial para lograr una ganancia de 1025 V/V con un ancho de banda de 116 kHz. La simulación muestra ganancias diferenciales de 1021 V/V y 1178 V/V y ganancias en modo común menores a 0.1% para los amplificadores operacionales TL084 y OPA37 respectivamente. Las mediciones experimentales dan ganancias de 1100 V/V y 0.047 V/V con errores del 7.87%
Este documento describe las partes principales de un monitor y posibles fallas y soluciones. Explica los componentes clave de una tarjeta madre de monitor como el conector DB15, conector DVI, CI Scaler y otros. Luego describe posibles fallas como que el monitor está conectado pero el LED no enciende, la pantalla no muestra imagen aunque está encendida, o la imagen es oscura. Para cada falla, explica cómo diagnosticarla y qué componentes verificar o reemplazar.
Este documento describe los equipos y procedimientos para realizar prácticas de comunicaciones digitales sobre modulación y codificación PCM. La Práctica 1 cubre modulación en amplitud y frecuencia. La Práctica 2 analiza el funcionamiento del codificador y decodificador PCM lineal de 4 y 12 bits, incluyendo ruido de cuantificación y curva de cuantificación.
El documento describe cómo realizar mediciones básicas con un multímetro, incluyendo la medición de voltaje alterno, voltaje continuo y continuidad. Explica cómo configurar el multímetro para cada medición y cómo interpretar los resultados. También incluye ilustraciones que muestran cómo conectar correctamente el multímetro para cada tipo de medición.
Esta documento presenta información sobre planos y dibujos técnicos. En primer lugar, define lo que son los planos y cómo se realizan mediante dibujo técnico con instrumentos de dibujo. Luego, explica los diferentes tipos de vistas, formatos, escalas, cotas y esquemas que se utilizan en los dibujos técnicos, así como la simbología normalizada. Por último, detalla los diferentes componentes eléctricos y cómo se representan en esquemas eléctricos siguiendo las normas UNE.
Este documento proporciona instrucciones para configurar un analizador de calidad eléctrica y realizar mediciones. Explica que la tecla SETUP se usa para acceder a la configuración, y que opciones como la configuración del cableado, la tensión nominal y la frecuencia deben coincidir con el sistema que se está midiendo. También describe cómo configurar las pinzas de corriente para que coincidan con los rangos del analizador, y cómo verificar las conexiones mediante la pantalla de diagrama fasorial antes de comenzar las mediciones.
Este documento presenta un manual de aprendizaje para electricistas industriales sobre instalaciones eléctricas. Incluye instrucciones para realizar esquemas eléctricos de lámparas controladas por interruptores de 2, 3 y 4 vías, cablear instalaciones en tubos, y probar el funcionamiento de las lámparas. El objetivo es facilitar la formación y capacitación de electricistas industriales a nivel nacional.
Sistemas De Medici%80%A0%A6%F3n CoordenadoRubén Loredo
Este documento describe diferentes sistemas de coordenadas utilizados en maquinado, incluyendo coordenadas cartesianas en 2D y 3D, coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Explica que los sistemas de coordenadas permiten identificar puntos mediante números y son necesarios para programar piezas en su fabricación. También menciona que René Descartes desarrolló el sistema de coordenadas cartesianas y cómo se definen cada uno de los sistemas.
LabWindows/CVI es un entorno de desarrollo integrado que incluye un editor y compilador de C, librerías de funciones y un editor de interfaces de usuario. Permite crear aplicaciones con interfaz gráfico, programa de control en C y archivo de proyecto. Incluye ventanas para editar código, ejecutar funciones y diseñar interfaces, así como controles y paneles para la entrada, salida y representación de datos.
El documento describe el estándar RS-232C para comunicaciones en serie entre periféricos y computadoras. Explica que los puertos serie se usan para conectar dispositivos como módems, también describe las características del estándar RS-232 como las señales, conectores, velocidades de transmisión y cómo funciona la comunicación en serie en los microcontroladores. Finalmente muestra ejemplos de código para enviar y recibir datos a través del puerto serie.
Un manual muy bueno de microcontroladores de la familia MCS51, del M.C. Eduardo Sánchez Arellano
que puede servir como referencia para el micro AT89S8252
El documento presenta una introducción básica al Arduino, incluyendo una descripción de su historia, hardware, software, comunicaciones, sensores, actuadores y ejemplos de código. Explica que Arduino es un microcontrolador programable que permite la "computación física" y se programa en C/C++. También describe los diferentes tipos de shields que expanden sus capacidades y el software de desarrollo integrado.
Interfazamiento De Sistemas Digital AnalogoRubén Loredo
Este documento trata sobre los conceptos básicos de conversión digital-analógica y analógica-digital. Explica los tipos de señales digitales y analógicas, y los procesos de conversión entre ellas usando convertidores D/A y A/D. Describe las ventajas e inconvenientes de las señales digitales versus analógicas. También cubre las características clave de desempeño de los convertidores D/A como resolución, exactitud, linealidad y monotonicidad.
Modulacion de ancho de pulso con Raspberry piRubén Loredo
Este documento describe cómo realizar modulación de ancho de pulso (PWM) con una Raspberry Pi para variar la intensidad luminosa de un LED. Explica el concepto de PWM, muestra el diagrama de conexiones, y proporciona el código Python para inicializar PWM en un pin GPIO, cambiar la frecuencia y el ciclo de trabajo para controlar el LED.
Este documento presenta una introducción a la programación de Arduino. Explica que el Arduino se programa en un dialecto de C y requiere funciones setup y loop. También describe estructuras de control como if/else, bucles for y while, operadores aritméticos y de comparación, y funciones digitales, analógicas y de tiempo. Finalmente, presenta ejemplos de código y sugiere ejercicios prácticos.
El documento presenta los resultados de un experimento que analizó un rectificador trifásico no controlado con diferentes tipos de cargas. Se realizaron simulaciones que luego fueron comparadas con mediciones experimentales de voltajes y corrientes. El filtro inductivo tuvo una mayor eficiencia y menor distorsión armónica que el filtro capacitivo, aunque este último proporcionó una salida casi continua. Las inductancias de entrada mejoraron la calidad de la corriente pero empeoraron ligeramente el factor de potencia.
Manual de reparacion de fuentes de alimentacin de pcsHugo Lucho
Este documento proporciona información sobre la reparación de fuentes de alimentación para ordenadores. Explica los pasos para diagnosticar y reparar problemas en el área primaria y secundaria de la fuente, incluyendo cómo comprobar transistores, diodos y condensadores. También describe las diferencias entre fuentes AT, XT y ATX, así como consejos para detectar problemas comunes como un sistema apagado o que funciona solo temporalmente.
Este documento presenta una introducción a los amplificadores operacionales (op-amps). Explica sus principales aplicaciones como amplificadores, filtros, sumadores y comparadores. Describe el diseño de op-amps ideales y reales, incluyendo sus características como alta ganancia, baja impedancia de salida y alta impedancia de entrada. Finalmente, analiza circuitos específicos como el amplificador no-inversor, desarrollando modelos matemáticos para su funcionamiento.
Giro positivo
Giro negativo
Potencia aparente
-1.2[kVA]
-1.3[kVA]
Factor de potencia
0.85
0.83
THD corriente
15%
17%
En este resumen se analizan los resultados obtenidos en la experiencia de control de motores DC realizada en el laboratorio. [1] Se implementó un control PI para la regulación de velocidad de un motor DC utilizando un convertidor digital y se midieron las señales de entrada y salida del sistema
El documento describe el diseño y simulación de un amplificador de instrumentación. Consiste en una etapa pre-amplificadora y una etapa diferencial para lograr una ganancia de 1025 V/V con un ancho de banda de 116 kHz. La simulación muestra ganancias diferenciales de 1021 V/V y 1178 V/V y ganancias en modo común menores a 0.1% para los amplificadores operacionales TL084 y OPA37 respectivamente. Las mediciones experimentales dan ganancias de 1100 V/V y 0.047 V/V con errores del 7.87%
Este documento describe las partes principales de un monitor y posibles fallas y soluciones. Explica los componentes clave de una tarjeta madre de monitor como el conector DB15, conector DVI, CI Scaler y otros. Luego describe posibles fallas como que el monitor está conectado pero el LED no enciende, la pantalla no muestra imagen aunque está encendida, o la imagen es oscura. Para cada falla, explica cómo diagnosticarla y qué componentes verificar o reemplazar.
Este documento describe los equipos y procedimientos para realizar prácticas de comunicaciones digitales sobre modulación y codificación PCM. La Práctica 1 cubre modulación en amplitud y frecuencia. La Práctica 2 analiza el funcionamiento del codificador y decodificador PCM lineal de 4 y 12 bits, incluyendo ruido de cuantificación y curva de cuantificación.
El documento describe cómo realizar mediciones básicas con un multímetro, incluyendo la medición de voltaje alterno, voltaje continuo y continuidad. Explica cómo configurar el multímetro para cada medición y cómo interpretar los resultados. También incluye ilustraciones que muestran cómo conectar correctamente el multímetro para cada tipo de medición.
Esta documento presenta información sobre planos y dibujos técnicos. En primer lugar, define lo que son los planos y cómo se realizan mediante dibujo técnico con instrumentos de dibujo. Luego, explica los diferentes tipos de vistas, formatos, escalas, cotas y esquemas que se utilizan en los dibujos técnicos, así como la simbología normalizada. Por último, detalla los diferentes componentes eléctricos y cómo se representan en esquemas eléctricos siguiendo las normas UNE.
Este documento proporciona instrucciones para configurar un analizador de calidad eléctrica y realizar mediciones. Explica que la tecla SETUP se usa para acceder a la configuración, y que opciones como la configuración del cableado, la tensión nominal y la frecuencia deben coincidir con el sistema que se está midiendo. También describe cómo configurar las pinzas de corriente para que coincidan con los rangos del analizador, y cómo verificar las conexiones mediante la pantalla de diagrama fasorial antes de comenzar las mediciones.
Este documento presenta un manual de aprendizaje para electricistas industriales sobre instalaciones eléctricas. Incluye instrucciones para realizar esquemas eléctricos de lámparas controladas por interruptores de 2, 3 y 4 vías, cablear instalaciones en tubos, y probar el funcionamiento de las lámparas. El objetivo es facilitar la formación y capacitación de electricistas industriales a nivel nacional.
Sistemas De Medici%80%A0%A6%F3n CoordenadoRubén Loredo
Este documento describe diferentes sistemas de coordenadas utilizados en maquinado, incluyendo coordenadas cartesianas en 2D y 3D, coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Explica que los sistemas de coordenadas permiten identificar puntos mediante números y son necesarios para programar piezas en su fabricación. También menciona que René Descartes desarrolló el sistema de coordenadas cartesianas y cómo se definen cada uno de los sistemas.
LabWindows/CVI es un entorno de desarrollo integrado que incluye un editor y compilador de C, librerías de funciones y un editor de interfaces de usuario. Permite crear aplicaciones con interfaz gráfico, programa de control en C y archivo de proyecto. Incluye ventanas para editar código, ejecutar funciones y diseñar interfaces, así como controles y paneles para la entrada, salida y representación de datos.
El documento describe el estándar RS-232C para comunicaciones en serie entre periféricos y computadoras. Explica que los puertos serie se usan para conectar dispositivos como módems, también describe las características del estándar RS-232 como las señales, conectores, velocidades de transmisión y cómo funciona la comunicación en serie en los microcontroladores. Finalmente muestra ejemplos de código para enviar y recibir datos a través del puerto serie.
Un manual muy bueno de microcontroladores de la familia MCS51, del M.C. Eduardo Sánchez Arellano
que puede servir como referencia para el micro AT89S8252
El documento presenta una introducción básica al Arduino, incluyendo una descripción de su historia, hardware, software, comunicaciones, sensores, actuadores y ejemplos de código. Explica que Arduino es un microcontrolador programable que permite la "computación física" y se programa en C/C++. También describe los diferentes tipos de shields que expanden sus capacidades y el software de desarrollo integrado.
Interfazamiento De Sistemas Digital AnalogoRubén Loredo
Este documento trata sobre los conceptos básicos de conversión digital-analógica y analógica-digital. Explica los tipos de señales digitales y analógicas, y los procesos de conversión entre ellas usando convertidores D/A y A/D. Describe las ventajas e inconvenientes de las señales digitales versus analógicas. También cubre las características clave de desempeño de los convertidores D/A como resolución, exactitud, linealidad y monotonicidad.
Modulacion de ancho de pulso con Raspberry piRubén Loredo
Este documento describe cómo realizar modulación de ancho de pulso (PWM) con una Raspberry Pi para variar la intensidad luminosa de un LED. Explica el concepto de PWM, muestra el diagrama de conexiones, y proporciona el código Python para inicializar PWM en un pin GPIO, cambiar la frecuencia y el ciclo de trabajo para controlar el LED.
Este documento presenta una introducción a la programación de Arduino. Explica que el Arduino se programa en un dialecto de C y requiere funciones setup y loop. También describe estructuras de control como if/else, bucles for y while, operadores aritméticos y de comparación, y funciones digitales, analógicas y de tiempo. Finalmente, presenta ejemplos de código y sugiere ejercicios prácticos.
Transmisión de datos de temperatura por medio de red lanRubén Loredo
Este documento describe un proyecto que mide la temperatura con un sensor LM35 en un Arduino, transmite los datos a una Raspberry Pi a través de un puerto serie, y luego la Raspberry Pi difunde la información por TCP/IP a programas Labview cliente que grafican los resultados. Se incluyen diagramas de bloques y descripciones breves de los programas en Arduino, Raspberry Pi y Labview.
Este documento describe la estructura básica del lenguaje de programación Arduino, incluyendo las funciones void setup() y void loop(), que son requeridas para que un programa funcione. Explica que setup() se ejecuta una vez al inicio y se usa para inicializar variables y comunicaciones, mientras que loop() se ejecuta continuamente y contiene el código principal del programa. También cubre conceptos como variables, tipos de datos, comentarios y operadores aritméticos.
Este documento describe el desarrollo de un semáforo microcontrolado para controlar el tráfico en una intersección de dos calles de un solo sentido. Explica cómo utilizar los puertos de salida de un microcontrolador para controlar los tiempos de encendido y apagado de semáforos LED indicadores verdes, amarillos y rojos. También incluye una tabla con la secuencia lógica de los estados de los semáforos y subrutinas para hacer parpadear el LED verde.
El documento resume los principales tipos de tiristores como el SCR, GTO, TRIAC y DIAC. Explica que los tiristores son dispositivos electrónicos que permiten alcanzar potencias altas y son robustos. Describe las características y parámetros clave de los SCR como el voltaje inverso máximo y corriente directa permitida. También explica cómo funcionan y cómo se disparan los diferentes tipos de tiristores.
Este documento describe la historia y tipos de máquinas herramientas. Las máquinas herramientas se utilizan para dar forma a materiales sólidos como metales mediante procesos como el arranque de viruta, corte o electroerosión. Algunas de las primeras máquinas herramientas fueron el torno y el taladro. Existen máquinas herramientas convencionales como tornos, fresadoras y prensas, así como máquinas no convencionales que utilizan técnicas como láser, plasma o ultrasonido. Los ú
Este proyecto describe el diseño de un circuito atenuador que permite escuchar música mientras se comunica por voz. El circuito consta de tres etapas: preamplificación del micrófono, detección de voz y atenuación de la música, y amplificación de baja potencia de la señal. El circuito atenuará el volumen de la música cuando detecte la voz a través del micrófono y lo restaurará después de un retardo, permitiendo una comunicación doble sin necesidad de usar las manos.
Este documento presenta 10 tareas relacionadas con el montaje y verificación de circuitos electrónicos de potencia. La primera tarea describe el montaje de circuitos rectificadores trifásicos no controlados. La segunda tarea trata sobre el montaje de circuitos de disparo de SCR y TRIAC. La tercera tarea cubre el montaje de circuitos rectificadores trifásicos controlados.
Este documento trata sobre tiristores. Explica que los tiristores son dispositivos de potencia populares en electrónica de potencia que permiten alcanzar altas potencias. Describe los diferentes tipos de tiristores como SCR, GTO, TRIAC y DIAC. También incluye información sobre su funcionamiento, parámetros y aplicaciones prácticas como control de iluminación.
Este documento presenta los detalles de un proyecto de instalaciones eléctricas interiores para la remodelación de una tienda en el Centro Comercial Mall del Sur en Lima. Incluye la memoria descriptiva, normas de diseño, alcances del proyecto, planos eléctricos, cálculos, especificaciones técnicas y pruebas requeridas. El objetivo es proveer suministro eléctrico, alumbrado, tomacorrientes y circuitos para equipos en la tienda de acuerdo a los planos de arqu
Manual de Telecomunicaciones Ingenieria ElectronicaErick BiíBoó Mart
Este documento presenta un manual para prácticas de laboratorio sobre introducción a las telecomunicaciones. Contiene 14 capítulos que describen diferentes circuitos como osciladores, moduladores y demoduladores usando técnicas como AM, FM, PWM y FSK. El manual está dirigido al alumno Erick Martínez para la asignatura Introducción a las Telecomunicaciones impartida por el Ing. Alberto Cortés en el Instituto Tecnológico de Tehuacán.
El documento presenta el temario de un curso de Electrónica Industrial sobre convertidores de potencia. Incluye cuatro unidades principales que cubren temas como rectificadores controlados y no controlados, convertidores CC-CC, inversores y aplicaciones. El temario también incluye objetivos de aprendizaje detallados para cada unidad y subunidad.
Este documento describe un experimento de laboratorio sobre medición de resistencias. El objetivo es medir valores resistivos en configuraciones en serie, paralelo y mixtas usando un multímetro, y comparar los resultados medidos con simulaciones. Se proporcionan instrucciones detalladas para construir tres circuitos con diferentes combinaciones de 9 resistores. Los estudiantes deben medir y registrar los valores en tablas y luego responder preguntas sobre conceptos y equipos de laboratorio, incluida la comparación de mediciones vs simulaciones.
La red de media tensión distribuye energía eléctrica en cortas distancias de 6-40 km desde subestaciones a centros de transformación mediante alimentadores aéreos o subterráneos de 13,2 kV o 33 kV, alimentando redes de baja tensión para consumidores. Los alimentadores se conectan a las subestaciones a través de celdas con interruptores y protecciones que permiten operar la red de forma mallada para mayor confiabilidad.
Este documento presenta la práctica #4 sobre el control de velocidad de un motor de CA usando TRIACs. Los objetivos son que los estudiantes analicen el comportamiento de un circuito de disparo de TRIAC, diseñen un circuito de disparo adecuado y desarrollen la habilidad de armar correctamente un circuito de disparo. La introducción teórica explica el funcionamiento de los TRIACs y sus formas de onda. El desarrollo experimental instruye a los estudiantes a armar un circuito con TRIACs, medir las se
Este documento presenta un circuito electrónico que utiliza fotodiodos emisor y receptor junto con un amplificador operacional, transistor y relé para detectar la proximidad de objetos. El circuito permite reconocer el funcionamiento de un amplificador operacional como comparador y montar componentes transistorizados para conmutar un relé. El circuito detecta cambios en la corriente del fotodiodo receptor causados por la luz infrarroja del emisor al ser interrumpida por un objeto cercano, activando el relé.
texto 100-sergio-mamani padre overmayer.pdfcamiloamaral1
Un libro se compone de un número de páginas y tiene dos niveles capítulos y subcapítulos que aparecen en una tabla de contenidos navegable. Cada página contiene algún tipo de contenido, habitualmente texto. Los contenidos del libro pueden ser organizados en capítulos
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Este documento trata sobre transductores e instrumentación. Introduce los conceptos de sensor, transductor y sistema de instrumentación, incluyendo el tratamiento de señales, registro y visualización. Explica el puente de Wheatstone y sus aplicaciones. Finalmente, describe diversos tipos de transductores, incluyendo desplazamiento, esfuerzo, temperatura, presión y caudal.
Este documento describe dos dispositivos temporizadores que controlan el encendido y apagado de máquinas eléctricas. Explica brevemente el funcionamiento de diodos rectificadores, LED y transistores BJT, los cuales son componentes clave de los circuitos RC que se usan para lograr retardo en los temporizadores. Finalmente, detalla los pasos experimentales para construir los circuitos en placas de circuito impreso.
Este documento presenta el informe de un experimento sobre circuitos integrados reguladores de voltaje fijo realizado por un estudiante de ingeniería eléctrica. El experimento involucra el armado de circuitos con reguladores 78xx y 79xx positivos y negativos respectivamente y la medición de voltajes usando un osciloscopio. El informe incluye detalles sobre el procedimiento, preguntas sobre reguladores y sus diagramas, y observaciones finales sobre reguladores en serie y paralelo.
Este documento presenta la segunda experiencia práctica de un laboratorio de sistemas digitales sobre instrumentación y familias lógicas. Introduce los elementos básicos a utilizar como osciloscopio, generador de funciones y circuitos integrados. Explica conceptos como niveles lógicos, normas de conexión y medición de señales digitales y analógicas utilizando la instrumentación disponible. El procedimiento indica visualizar y medir señales usando los dispositivos mencionados.
Este documento presenta la segunda experiencia práctica de un laboratorio de sistemas digitales sobre instrumentación y familias lógicas. Introduce los elementos básicos a utilizar como osciloscopio, generador de funciones y circuitos integrados. Explica conceptos como niveles lógicos, normas de conexión y medición de señales digitales y analógicas utilizando la instrumentación disponible. El procedimiento indica visualizar y medir señales usando los dispositivos mencionados.
Este documento presenta los objetivos, materiales y procedimientos para una práctica de laboratorio sobre medición de voltajes, corrientes y resistencias utilizando un multímetro digital. Los estudiantes aprenderán a usar un protoboard y multímetro para verificar experimentalmente la ley de Ohm en circuitos con resistencias en serie y en paralelo.
Este documento presenta los resultados de un experimento de laboratorio sobre el puente de Wheatstone y el circuito RC. Los objetivos fueron medir resistencias desconocidas usando el puente de Wheatstone y estudiar los procesos de carga y descarga de un condensador. Se explican los fundamentos teóricos, se detallan los materiales y procedimientos usados, y se presentan tablas con los datos medidos y ecuaciones ajustadas para la carga y descarga del condensador.
Proteccion con reles contra cortocircuitos y fallas a tierra
Interface Digial a
1. PRACTICA 3
SEMAFORO MICROCONTROLADO
Objetivo
A partir del puerto P1 del microcontrolador manejar los tiempos de encendido y apagado de los
semáforos que se encuentra en un cruce de calles de un solo sentido.
Fundamentos
En esta practica se aprenderá acerca de cómo utilizar los puertos de salida del microcontrolador,
utilizar tablas de secuencias lógicas con los códigos de operación de los semáforos.
En la vida real los semáforos son dispositivos que controlan el trafico en la ciudad, resulta intere-
sante la aplicación de los microcontroladores ya que en la mayoría de los casos tienen estos ele-
mentos como parte integral del control del semáforo por lo que esta es una aplicación real del mi-
crocontrolador.
Materiales Herramientas Equipo
1 Sistema Mínimo con micro- 1 pinzas de punta 1 Fuente de poder +5v
controlador (ver practica 2) 1 pinzas de corte 1 programador AT89S8252
2 LED Verdes Material vario 1 Multimetro para probar conti-
Cable telefónico nuidad y voltajes.
2 LEDS Amarillos
Tablilla de experimentos
2 LEDS Rojos
6 resistencias de 330 ohms
Opcional
6 MOC3011 o MOC3041
6 SCR de 8 Amperes
Reglas de seguridad y ecológicas
El manejo de electricidad debe ser respetando las normas de seguridad de los laboratorios. Suponer que un equipo esta
apagado puede ser peligroso, para no sufrir una descarga eléctrica utilizar la conexión de tierra para evitar daños a equi-
po y personas. Una área de trabajo ordenada y limpia siempre reduce los problemas de conexión malas o accidentes.
Respete los códigos de colores preestablecidos rojo (+) negro (-) verde (GND) , si maneja sustancias peligrosas utilizar
protección personal (gafas, guantes, batas, casco etc.) y confinar en recipientes especiales las pilas en desuso así como
sustancias o residuos peligrosos. No traer puestos anillos o cadenas o ningún material conductor de electricidad en el
cuerpo para prevenir accidentes eléctricos
Profesor: M. C. Rubén Loredo Amaro
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
ruben_loredo@hotmail.com
Blvd.. de los Ríos Km. 3+100, Puerto Industrial Altamira, Carrera de Electricidad y Electrónica
89608, Altamira, Tam. Tel/Fax (833) 260 0252 Industrial
2. PRACTICA 3
SEMAFORO MICROCONTROLADO
Planteamiento
Los semáforo que controlan el trafico en el primer cuadro de la ciudad, en la intersección de las calles Colón y
Emilio Carranza son importantes para la vialidad en esta zona, ambas calles son de un solo sentido. El trafico de
la calle Colon lo controla el semáforo A y la calle Emilio Carranza el semáforo B. Generalmente el trafico es inten-
so por la cantidad de comercios, escuelas y oficinas de gobierno en la zona además de ser una ruta obligada del
transporte publico que viene al centro de la ciudad.
Se ha visto que la fluidez dependerá de una serie de factores como los vehículos que circulan a través de las dife-
rentes calles en relación con el tiempo de otros semáforos en la zona, estos deben estar sincronizados. Como
parte de trabajo de investigación será tomar los tiempos exactos de estas calles con un cronometro y encontrar los
estados lógicos de la secuencia de colores de preferencia en una hora de trafico vehicular. Se recomienda hacer
esto en equipo y anotar la secuencia de colores con los tiempos correspondientes.
Se sugiere grabar con cámara video la secuencia para facilitar el análisis posterior o usar teléfonos celulares con
cámara grabando todo un ciclo en cada semáforo, esto representará el 20% de la calificación de la unidad.
A
B
Figura 1. Localización de los semáforos en el primer cuadro de la ciudad de Tampico
Profesor: M. C. Rubén Loredo Amaro
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
ruben_loredo@hotmail.com
Blvd.. de los Ríos Km. 3+100, Puerto Industrial Altamira, Carrera de Electricidad y Electrónica
89608, Altamira, Tam. Tel/Fax (833) 260 0252 Industrial
3. PRACTICA 3
SEMAFORO MICROCONTROLADO
Desarrollo
Se utilizara el puerto P1 del microcontrolador para conectar indicadores LED’S de colores verdes, rojos y amari-
llos, la forma en que están conectados los LED’S hacen que brillen cuando reciben un cero lógico a través del
puerto (polarización directa) y estén apagados cuando reciben uno lógico por el mismo puerto, (polarización inver-
sa) la disposición de las conexiones se muestra en la tabla según el color y la dirección del bit del puerto uno el
cual afectara, por ejemplo para el semáforo A, el LED verde será controlado por el P1.0 y el semáforo B el LED
verde será controlado por P1.3. Los pines P1.6 y P1.7 no son usados por lo que aparecen en la columna N.C. de
No Conexión. Los estados principales de la secuencia lógica son 4 y se programan en la siguiente tabla:
;-----------------------------------------------------------------
; Tabla de estados de cruce de calles de un solo sentido
;-----------------------------------------------------------------
estados: movc a,@a+pc
ret ;semáforo A semáforo B
db 1Eh ;p1.0 verde p1.5 rojo
db 1Dh ;p1.1 amarillo p1.5 rojo
db 33h ;p1.2 rojo p1.3 verde
db 2Bh ;p1.2 rojo p1.4 amarillo
No se toman en cuenta para la tabla de la subrutina en lenguaje ensamblador las filas que están sombreadas en
gris, ya que estos valores son considerados para hacer las intermitencias del verde en cada semáforo por ejemplo:
;----------------------------------------------------------—------—------—------
;Subrutina que hace que se prenda y apague el verde en el semáforo A 3 veces
;----------------------------------------------------------—------—------—------
flash_SemA: push acc ;Guarda el acumulador en el stack pointer
mov r1,#00h ;inicializa R1 contador de la subrutina en cero
parpadeoA: inc r1 ;incrementa R1 contador del subrutina flash_semA
mov p1,#1fh ;VERDE OFF ROJO ON
call medio_segundo ;RETARODO DE MEDIO SEGUNDO
mov p1,#1eh ;VERDE ON ROJO ON
call medio_segundo ;RETARDO DE MEDIO SEGUNDO
cjne R1,#3h,parpadeoA ;REPITE 3 VECES
pop acc ;SALE Y RESTAURA EL VALOR DEL ACUMULADOR (CONTADOR DE ESTADO)
ret ;RETORNO DE SUBRRUTINA
La subrutina de intermitencia para el semáforo B es muy similar al semáforo A, solo con los códigos de operación
del puerto P1 serán 33h y 3Bh para prender y apagar el verde en P1.3
Tabla 1. Lógica de la secuencia de colores con su equivalente de binario a hexadecimal
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4. PRACTICA 3
SEMAFORO MICROCONTROLADO
Desarrollo
1. Armar el siguiente circuito, recuerde que el circuito del sistema mínimo del microcontrolador fue parte de la
practica 2 por lo que usted solo tendrá que agregar los LED’S de los colores correspondientes según la
figura 2
2. Los LEDS se encuentran en serie con resistencias limitadoras de 330 ohms, los ánodos de todos los LEDS
se encuentran conectados al positivo de la fuente, por lo cual el microcontrolador se usará como sumidero
de la corriente que pase por el LED cuando este brille cuando se polariza directamente con un estado lógi-
co bajo. En otras palabras cuando P1.0 = 1 Lógico, LED apagado y P1.0 = 0 Lógico, LED encendido.
Figura 2. Semáforo microcontrolador con LED´S indicadores
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5. PRACTICA 3
SEMAFORO MICROCONTROLADO
ETAPA DE POTENCIA
Si queremos activar lámparas de potencia como las utilizadas en los semáforos, sustituya los LEDS por opto–
acopladores (ver figura 3) estas aíslan la etapa de potencia con la del microcontrolador. Esto se hace porque si
existiera algún problema de cortocircuito en las lámparas no afectara la etapa de control porque no hay conexio-
nes en donde se pueda desviar alguna corriente de corto circuito.
El acoplamiento es por medio de Luz emitida por los diodos LEDS disparan un opto-DIAC, que a su vez dispara a
un TRIAC por su compuerta. Los TRIACS manejan individualmente corrientes hasta 8 Amperes de la línea eléctri-
ca para las lámparas del semáforo, según sea la orden dada por el puerto P1 del microcontrolador.
Los opto-acopladores que puede utilizar son los MOC3011, o también los MOC3041 con detector de cruce por
cero, estos se disparan solo cuando la onda senoidal del voltaje de alterna cruza por cero, ocasionando que la
vida útil de las lámpara se prolongue; ya que no es activada cuando el voltaje ya esta presente en la lámpara redu-
ciendo así su vida útil.
Figura 3. Etapa de Opto-aislada para el manejo de lámparas de potencia del semáforo
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6. PRACTICA 3
SEMAFORO MICROCONTROLADO
SEMAFORO.ASM
;programa semáforo que controla trafico de dos calles un solo sentido
;rev 1.2 CON FLASHEO EN VERDE
;29 DE SEPTIEMBRE 2008, ING. RUBEN LOREDO AMARO
;-----------------------------------------------------------------
;asignación de estados
st1 equ 1h
st2 equ 2h
st3 equ 3h
st4 equ 4h
;-----------------------------------------------------------------
org 00h
jmp inicio
org 030h
inicio: mov sp,#64h ;guarda datos del stack pointer a partir de la dirección 64h en adelante
otravez: mov a,#00h ;inicializamos el acumulador con 0
ciclo: inc acc ;INCREMENTA EL REGISTRO ACUMULADOR (CONTADOR DE ESTADO DEL SEMAFORO)
push acc ;SALVA AL ACUMULADOR EN EL STACK POINTER
;-----------------------------------------------------------------
call estados ;LLAMA LOS ESTADOS DE LOS SEMAFOROS
mov p1,a ;SEGUN EL ESTADO, PRENDE LOS COLORES DADOS POR LA TABLA DE ESTADOS
pop acc ;DEVUELVE EL VALOR DEL ACUMULADOR (CONTADOR DE ESTADO DEL SEMAFORO)
;-----------------------------------------------------------------
cjne a,#st1,sigue1
call retardo10 ;RETARDO PARA EL VERDE SEMAFORO A
call flash_SemA ;PARPADEA EL VERDE SEMAFORA A
;-----------------
sigue1: cjne a,#st2,sigue2
call retardo3 ;RETARDO PARA EL AMARILLO SEMAFORO A
;-----------------
sigue2: cjne a,#st3, sigue3 ;RETARDO PARA EL VERDE SEMAFORO B
call retardo10
CALL FLASH_SEMB ;PARPADEO DEL VERDE SEMAFORO B
;------------------
sigue3: cjne a,#st4, ciclo
call retardo3 ;RETARDO AMARILLO SEMAFORO B
;------------------
jmp otravez ;SALTA AL PRINCIPIO DEL CICLO E INICIALIZA EL CONTADOR OTRAVEZ
;-----------------------------------------------------------------
; tabla de estados de cruce de calles de un solo sentido
;-----------------------------------------------------------------
estados: movc a,@a+pc
ret ;semáforo A semáforo B
db 1Eh ;p1.0 verde p1.5 rojo
db 1Dh ;p1.1 amarillo p1.5 rojo
db 33h ;p1.2 rojo p1.3 verde
db 2Bh ;p1.2 rojo p1.4 amarillo
;-----------------------------------------------------------------
;subrutina que hace que se prenda y apague el verde en el semáforo A 3 veces
;-----------------------------------------------------------------
flash_SemA: push acc ;Guarda el acumulaor en el stak pointer (guarda conteo del estado del semaforo)
mov r1,#00h ;inicializa el R1 contador de la sub en cero
parpadeoA: inc r1 ;incrementa R1 contador del subrrutina flash_semA
mov p1,#1fh ;VERDE OFF ROJO ON
call medio_segundo ;RETARODO DE MEDIO SEGUNDO
mov p1,#1eh ;VERDE ON ROJO ON
call medio_segundo ;RETARDO DE MEDIO SEGUNDO
cjne R1,#3h,parpadeoA ;REPITE 3 VECES
pop acc ;SALE Y RESTAURA EL VALOR DEL ACUMULADOR (CONTADOR DE ESTADO)
ret ;RETORNO DE SUBRRUTINA
;-----------------------------------------------------------------
;subrutina que hace que se prenda y apague el verde en el semáforo B
;-----------------------------------------------------------------
flash_SemB: push acc
mov r1,#00h
parpadeoB: inc r1
mov p1,#3Bh
call medio_segundo
mov p1,#1eh
call medio_segundo
cjne R1,#33h,parpadeoB
pop acc
ret
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7. PRACTICA 3
SEMAFORO MICROCONTROLADO
SEMAFORO.ASM (CONTINUACION…)
;-----------------------------------------------------------------
retardo10: PUSH ACC
MOV R0,#00H
SIGUE: INC R0
CALL UNSEGUNDO
CJNE R0,#0AH, SIGUE
POP ACC
ret
;-----------------------------------------------------------------
unsegundo: mov a,#250d
call delay
mov a,#250d
call delay
mov a,#250d
call delay
mov a,#250d
call delay
ret
;-----------------------------------------------------------------
medio_segundo: mov a,#250d
call delay
mov a,#250d
call delay
ret
;-----------------------------------------------------------------
retardo3: PUSH ACC
MOV R0,#00H
SIGUE_2: INC R0
CALL UNSEGUNDO
CJNE R0,#03H, SIGUE_2
POP ACC
ret
;-----------------------------------------------------------------
; subrutina delay (retardo en milisegundo según sea el
; acumulador antes de llamarla, destruye acumulador después
; de efectuarse
delay:
dec a ; 1
d_olp:
push acc ; 2
mov a, #0a6h ; 1 |
; |
d_ilp: inc a ; 1 |
nop ; 1 | |
nop ; 1 | |
nop ; 1 | |
nop ; 1 | |
nop ; 1 |- 11 | (acc-1)
nop ; 1 | cycles |- msec
nop ; 1 | |
nop ; 1 | |
jnz d_ilp ; 2 / |
; |
nop ; 1 |
nop ; 1 |
nop ; 1 |
pop acc ; 2 |
; |
djnz acc,d_olp ; 2 /
; need to wait 998 microseconds more
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8. PRACTICA 3
SEMAFORO MICROCONTROLADO
SEMAFORO.ASM (CONTINUACION…)
mov a, #0a6h ; 1
d_lp2: inc a ; 1
nop ; 1 |
nop ; 1 |
nop ; 1 |
nop ; 1 |
nop ; 1 |- 11
nop ; 1 | cycles
nop ; 1 |
nop ; 1 |
jnz d_lp2 ; 2 /
nop ; 1
nop ; 1
nop ; 1
nop ; 1
nop ; 1
ret ; 2
end
Conclusiones
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9. HOJA DE EVALUACION
PRACTICA 3
SEMAFORO MICROCONTROLADO
NOMBRE DEL EQUIPO___________________________ GRUPO:____
NO. NO. CONTROL NOMBRE DEL ALUMNO FIRMA
1
2
3
4
5
6
ASPECTOS A EVALUAR 100 75 50 25
AUTONOMIA EN EL DESARROLLO
OBJETIVOS DE LA PRACTICA ALCANZADOS
RELACIONA LA PRACTICA CON EXPERIENCIAS ANTERIORES
MANIPULA LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
INTERACTUAN TODOS EN EQUIPO PARA HACER LA PRACTICA
ORDEN Y LIMPIEZA
ENTREGO PRACTICA EN FECHA ESTABLECIDA
CALIFICACION:___________________________ FIRMA PROFESOR
FECHA DE REVISION:_____________________
OBSEVACIONES DEL PROFESOR
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