Este documento presenta instrucciones para construir un transmisor FM de baja potencia. Explica los materiales necesarios como transistores, condensadores y resistencias. Luego describe los pasos para ensamblar el circuito, soldando primero los componentes pequeños y luego los más grandes como los condensadores. Finalmente, indica cómo probar el transmisor sintonizando una radio FM en la frecuencia emitida para escuchar el sonido transmitido por el micrófono.
1. intengrantes del grupo:
Fernandez Salas Peter Gabriel
Walter Poma garcia
Yusheng Chen Pereyra
2. OBJETIVO DEL TRABAJO Describir como se generan las ondas de rf. La función de un transmisor de ondas de rf Construir un circuito para comprobación la transmisión, generación y recepción de las ondas rf. Detectarlas las transferencia de las ondas rf, en un radio fm y canales de tv del 2 al 13, en bandas VHF. La funcionde las etapas de un transmisor de ondas de RF.
3. C1 100nF C2 47nF R1 47k Q1 BC558 R2 100k Q2 BC238BP R3 47 R4 330 C3 22nF R5 27k R6 22k Q3 BF494 C4 10nF R7 100 C5 4.7p L1 B82412A1103K000 B1 9V +88.8 AC Volts VC1 CAP-VAR C1 100nF C2 47nF R1 47k Q1 BC558 R2 100k Q2 BC238BP R3 47 R4 330 C3 22nF R5 27k R6 22k Q3 BF494 C4 10nF R7 100 C5 4.7p L1 B82412A1103K000 B1 9V +88.8 AC Volts VC1 CAP-VAR BLOQUE 3 BLOQUE 2 BLOQUE 1 DIBUJAR EL CIRCUITO A BLOQUE DEL TRANSMISIÓN ONDAS RF, Y EXPLICAR LA FUNCIÓN DE CADA ETAPA
4. BLOQUE 1 – OSCILADOR DE AUDIO. C1 00nF C2 47nF R1 47k Q1 BC558 R4 330 Q2 BC238BP R3 47 R2 330 C3 22nF R5 27k R6 22k Q3 BF494 C4 10nF R7 100 C5 4.7p L1 B82412A1103K000C6 100p C1 100nF C2 47nF R1 47k Q1 BC558 R2 330 Q2 BC238BP R3 47 R4 330 C3 22nF R5 27k R6 22k Q3 BF494 C4 10nF R7 100 C5 4.7p L1 B82412A1103K000 B1 9V VC1 CAP-VAR R1 47K R2 330 R3 47 Q1 BC- 558 Q2 BC- 238 C2 47nF R4 330 Oscilador de Audio: está compuesto por 4 resistencias (R1, R2, R3, y R4), 2 transistores (Q1 y Q2) y un capacitor (C2); la función que cumplen los transistores es generar una señal de baja frecuencia audible enviando esta señal a un capacitor de 22nF (C3), este capacitor se encarga de eliminar la tensión continua en el audio, porque produce ruido.
5. BLOQUE 2 – AMPLIFICADOR MODULADOR EL AMPLIFICADOR MODULADOR MODULA LA SEÑAL AUDIBLE Y LO INTRODUCE EN EL OSCILADOR DE RADIO FRECUENCIA.
6. Este último tenemos el oscilador de RF que está compuesto por: un capacitor variable (Cv) y una bobina o inductor (L1), estos 2 generan corrientes oscilantes rápidas o lentas, siempre y cuando cumplan con la condición: Reactancia Capacitiva = Reactancia Inductiva. BLOQUE 3 - OSCILADOR DE RF (Radio Frecuencia).
1. intengrantes del grupo:
Fernandez Salas Peter Gabriel
Walter Poma garcia
Yusheng Chen Pereyra
2. OBJETIVO DEL TRABAJO Describir como se generan las ondas de rf. La función de un transmisor de ondas de rf Construir un circuito para comprobación la transmisión, generación y recepción de las ondas rf. Detectarlas las transferencia de las ondas rf, en un radio fm y canales de tv del 2 al 13, en bandas VHF. La funcionde las etapas de un transmisor de ondas de RF.
3. C1 100nF C2 47nF R1 47k Q1 BC558 R2 100k Q2 BC238BP R3 47 R4 330 C3 22nF R5 27k R6 22k Q3 BF494 C4 10nF R7 100 C5 4.7p L1 B82412A1103K000 B1 9V +88.8 AC Volts VC1 CAP-VAR C1 100nF C2 47nF R1 47k Q1 BC558 R2 100k Q2 BC238BP R3 47 R4 330 C3 22nF R5 27k R6 22k Q3 BF494 C4 10nF R7 100 C5 4.7p L1 B82412A1103K000 B1 9V +88.8 AC Volts VC1 CAP-VAR BLOQUE 3 BLOQUE 2 BLOQUE 1 DIBUJAR EL CIRCUITO A BLOQUE DEL TRANSMISIÓN ONDAS RF, Y EXPLICAR LA FUNCIÓN DE CADA ETAPA
4. BLOQUE 1 – OSCILADOR DE AUDIO. C1 00nF C2 47nF R1 47k Q1 BC558 R4 330 Q2 BC238BP R3 47 R2 330 C3 22nF R5 27k R6 22k Q3 BF494 C4 10nF R7 100 C5 4.7p L1 B82412A1103K000C6 100p C1 100nF C2 47nF R1 47k Q1 BC558 R2 330 Q2 BC238BP R3 47 R4 330 C3 22nF R5 27k R6 22k Q3 BF494 C4 10nF R7 100 C5 4.7p L1 B82412A1103K000 B1 9V VC1 CAP-VAR R1 47K R2 330 R3 47 Q1 BC- 558 Q2 BC- 238 C2 47nF R4 330 Oscilador de Audio: está compuesto por 4 resistencias (R1, R2, R3, y R4), 2 transistores (Q1 y Q2) y un capacitor (C2); la función que cumplen los transistores es generar una señal de baja frecuencia audible enviando esta señal a un capacitor de 22nF (C3), este capacitor se encarga de eliminar la tensión continua en el audio, porque produce ruido.
5. BLOQUE 2 – AMPLIFICADOR MODULADOR EL AMPLIFICADOR MODULADOR MODULA LA SEÑAL AUDIBLE Y LO INTRODUCE EN EL OSCILADOR DE RADIO FRECUENCIA.
6. Este último tenemos el oscilador de RF que está compuesto por: un capacitor variable (Cv) y una bobina o inductor (L1), estos 2 generan corrientes oscilantes rápidas o lentas, siempre y cuando cumplan con la condición: Reactancia Capacitiva = Reactancia Inductiva. BLOQUE 3 - OSCILADOR DE RF (Radio Frecuencia).
En este documento analizamos ciertos conceptos relacionados con la ficha 1 y 2. Y concluimos, dando el porque es importante desarrollar nuestras habilidades de pensamiento.
Sara Sofia Bedoya Montezuma.
9-1.
Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.pdfEmilio Casbas
Recopilación de los puntos más interesantes de diversas presentaciones, desde los visionarios conceptos de Alan Turing, pasando por la paradoja de Hans Moravec y la descripcion de Singularidad de Max Tegmark, hasta los innovadores avances de ChatGPT, y de cómo la IA está transformando la seguridad digital y protegiendo nuestras vidas.
Las lámparas de alta intensidad de descarga o lámparas de descarga de alta in...espinozaernesto427
Las lámparas de alta intensidad de descarga o lámparas de descarga de alta intensidad son un tipo de lámpara eléctrica de descarga de gas que produce luz por medio de un arco eléctrico entre electrodos de tungsteno alojados dentro de un tubo de alúmina o cuarzo moldeado translúcido o transparente.
lámparas más eficientes del mercado, debido a su menor consumo y por la cantidad de luz que emiten. Adquieren una vida útil de hasta 50.000 horas y no generan calor alguna. Si quieres cambiar la iluminación de tu hogar para hacerla mucho más eficiente, ¡esta es tu mejor opción!
Las nuevas lámparas de descarga de alta intensidad producen más luz visible por unidad de energía eléctrica consumida que las lámparas fluorescentes e incandescentes, ya que una mayor proporción de su radiación es luz visible, en contraste con la infrarroja. Sin embargo, la salida de lúmenes de la iluminación HID puede deteriorarse hasta en un 70% durante 10,000 horas de funcionamiento.
Muchos vehículos modernos usan bombillas HID para los principales sistemas de iluminación, aunque algunas aplicaciones ahora están pasando de bombillas HID a tecnología LED y láser.1 Modelos de lámparas van desde las típicas lámparas de 35 a 100 W de los autos, a las de más de 15 kW que se utilizan en los proyectores de cines IMAX.
Esta tecnología HID no es nueva y fue demostrada por primera vez por Francis Hauksbee en 1705. Lámpara de Nernst.
Lámpara incandescente.
Lámpara de descarga. Lámpara fluorescente. Lámpara fluorescente compacta. Lámpara de haluro metálico. Lámpara de vapor de sodio. Lámpara de vapor de mercurio. Lámpara de neón. Lámpara de deuterio. Lámpara xenón.
Lámpara LED.
Lámpara de plasma.
Flash (fotografía) Las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) son un tipo de lámparas de descarga de gas muy utilizadas en la industria de la iluminación. Estas lámparas producen luz creando un arco eléctrico entre dos electrodos a través de un gas ionizado. Las lámparas HID son conocidas por su gran eficacia a la hora de convertir la electricidad en luz y por su larga vida útil.
A diferencia de las luces fluorescentes, que necesitan un recubrimiento de fósforo para emitir luz visible, las lámparas HID no necesitan ningún recubrimiento en el interior de sus tubos. El propio arco eléctrico emite luz visible. Sin embargo, algunas lámparas de halogenuros metálicos y muchas lámparas de vapor de mercurio tienen un recubrimiento de fósforo en el interior de la bombilla para mejorar el espectro luminoso y reproducción cromática. Las lámparas HID están disponibles en varias potencias, que van desde los 25 vatios de las lámparas de halogenuros metálicos autobalastradas y los 35 vatios de las lámparas de vapor de sodio de alta intensidad hasta los 1.000 vatios de las lámparas de vapor de mercurio y vapor de sodio de alta intensidad, e incluso hasta los 1.500 vatios de las lámparas de halogenuros metálicos.
Las lámparas HID requieren un equipo de control especial llamado balasto para funcionar
(PROYECTO) Límites entre el Arte, los Medios de Comunicación y la Informáticavazquezgarciajesusma
En este proyecto de investigación nos adentraremos en el fascinante mundo de la intersección entre el arte y los medios de comunicación en el campo de la informática.
La rápida evolución de la tecnología ha llevado a una fusión cada vez más estrecha entre el arte y los medios digitales, generando nuevas formas de expresión y comunicación.
Continuando con el desarrollo de nuestro proyecto haremos uso del método inductivo porque organizamos nuestra investigación a la particular a lo general. El diseño metodológico del trabajo es no experimental y transversal ya que no existe manipulación deliberada de las variables ni de la situación, si no que se observa los fundamental y como se dan en su contestó natural para después analizarlos.
El diseño es transversal porque los datos se recolectan en un solo momento y su propósito es describir variables y analizar su interrelación, solo se desea saber la incidencia y el valor de uno o más variables, el diseño será descriptivo porque se requiere establecer relación entre dos o más de estás.
Mediante una encuesta recopilamos la información de este proyecto los alumnos tengan conocimiento de la evolución del arte y los medios de comunicación en la información y su importancia para la institución.
Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico, por tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos.
(PROYECTO) Límites entre el Arte, los Medios de Comunicación y la Informática
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