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SISTEMAS TECNOLÓGICOS 
DEFINICIÓN, VENTAJAS, DESVENTAJAS Y DISTINTOS TIPOS DE SISTEMAS.
Los sistemas tecnológicos son aquellos que se enfocan a satisfacer las necesidades del ser humano y 
producen bienes y servicios que mejoran la calidad de vida.
Gracias al desarrollo tecnológico la medicina a avanzado a grandes pasos aumentando la esperanza de vida, 
podemos comunicarnos en tiempo real a cualquier parte del mundo, internet permite él envió e 
intercambio de información, imágenes, videos y música en forma instantánea entre usuarios del distantes 
regiones del mundo. 
Los sistemas tecnológicos benefician al ser humano de manera impresionante, la vida tal y como la 
conocemos no sería posible sin los sistemas tecnológicos.
Sin, embargo no todos son beneficios, también existen altos costos sociales, económicos y culturales. 
Por ello es deber de las sociedades actuales imponer límites y redirigir los sectores productivos 
para generar servicios que atiendan más a la población y se mantenga un equilibrio ambiental que 
no ponga en riesgo la supervivencia del ser humano.
Los sistemas tecnológicos básicos son: 
· Los sistemas mecánicos. Características. 
· Los sistemas eléctricos. Definición, ventajas y desventajas. 
· Los sistemas hidráulicos. Características, ventajas y desventajas. 
· Los sistemas neumáticos. Definición, ventajas y desventajas.
Se caracteriza por conformarse de elementos o piezas sólidas, con el objetivo de realizar 
movimientos por acción o efecto de una fuerza. 
Se caracterizan por presentar elementos o piezas sólidos, con el objeto de realizar 
movimientos por acción o efecto de una fuerza. 
En ocasiones, pueden asociarse con sistemas eléctricos y producir movimiento a partir de un motor accionado 
por la energía eléctrica. 
En general la mayor cantidad de sistemas mecánicos usados actualmente son propulsados por motores 
de combustión interna. 
En los sistemas mecánicos. Se utilizan distintos elementos relacionados para transmitir un movimiento. 
Como el movimiento tiene una intensidad y una dirección, en ocasiones es necesario cambiar esa 
dirección y/o aumentar la intensidad, y para ello se utilizan mecanismos. 
En general el sentido de movimiento puede ser circular (movimiento de rotación) o 
lineal (movimiento de translación) los motores tienen un eje que genera un movimiento circular.
Son aquellos que a través de la energía eléctrica producen un movimiento, luz o calor. 
Produce: 
> Calor. Ej. Plancha. 
>Movimiento. Ej. Ventilador. 
>Luz. Ej.: Bombillas. 
La energía eléctrica fluye a través de distintos componentes eléctricos y electrónicos conductores 
como cables, resistencias, transistores, motores eléctricos, etc. 
El principal daño que causa la utilización de combustibles fósiles es que produce una gran cantidad de gases 
o materiales contaminantes, que afectan gravemente al medio ambiente y esto abarca todos los tipos de 
contaminación conocidos 
Otro tipo de desventajas como por ejemplo, en momentos de crisis es decir catástrofes naturales como huracanes 
o terremotos, la caída de postes de luz o energía podrían ocasionar graves accidentes y además poderosos incendios 
que por supuesto si es en zonas residenciales ocasionaría graves daños a las casas y provocando daños muy costosos. 
Una de las principales desventajas, es que con la llegada de la electricidad, ahora nuestro tiempo con la familia 
se ha minimizado. 
La electricidad presenta muchísimas ventajas como por ejemplo nos ha permitido la utilización del computador 
que nos ha facilitado la vida en muchos sentidos. Nos ha permitido comunicarnos con el mundo. 
La luz es un claro ejemplo de las ventajas de la electricidad. 
Ahora con la luz se puede aprovechar más el día y aumentar las horas del trabajo.
Se produce movimiento a partir de la circulación de un líquido que puede ser comprimido transmitiendo la 
presión recibida con igual intensidad y distintas direcciones. 
REGULACIÓN: Las fuerzas pueden regularse de manera continua. 
SOBRECARGAS: Se puede llegar en los elementos hidráulicos de trabajo hasta su total parada, sin riesgos de 
sobrecarga o tendencia al calentamiento. 
FLEXIBILIDAD: El aceite se adapta a las tuberías y transmite fuerza como si fuera una barra de acero. 
ELEMENTOS: Los elementos son REVERSIBLES además de que se pueden FRENAR en marcha. 
SIMPLICIDAD: Hay pocas piezas en movimiento como por ejemplo: bombas, motores y cilindros. 
MULTIPLICACIÓN DE FUERZAS: Visto en la prensa hidráulica. 
VELOCIDAD: Se obtienen velocidades bajas en los actuadores. 
LIMPIEZA: En la manipulación de los aceites, aparatos y tuberías, como el lugar de la ubicación de la maquina; 
en la práctica hay muy pocas maquinas hidráulicas que extremen las medidas de limpieza. 
ALTA PRESIÓN: Exige un buen mantenimiento. 
COSTE: Las bombas, motores, válvulas proporcionales y servo válvulas son caras.
Funciona como el sistema hidráulico a diferencia que no trabaja con un líquido sino con un gas. 
ABUNDANTE: Se refiere principalmente al aire, el cual es ilimitado y se encuentra disponible gratuitamente en 
cualquier lugar. No precisa conductos de retorno; lo cual implica que el aire utilizado pasa de nuevo a la atmósfera. 
ALMACENAJE: El aire es almacenado y comprimido en acumuladores o tanques, puede ser transportado y utilizado 
donde y cuando se precise. 
ANTIDEFLAGRANTE: El aire está a prueba de explosiones. No hay riesgo de chispas en atmósferas explosivas 
y puede ocuparse en lugares húmedos sin riesgo de electricidad estática. 
TEMPERATURA: El aire es fiable, incluso a temperaturas extremas. 
LIMPIEZA: Cuando se produce escapes de aire no son perjudiciales y pueden colocarse en las líneas, en depuradores 
o extractores para mantener el aire limpio. 
ELEMENTOS: El diseño y constitución de los elementos es fácil y de simple conexión. 
VELOCIDAD: Se obtienen velocidades muy elevadas en aplicación de herramientas de montaje (atornilladores, llaves, etc.). 
REGULACIÓN: Las velocidades y las fuerzas pueden regularse de manera continua y escalonada. 
SOBRECARGAS: Se puede llegar en los elementos neumáticos de trabajo hasta su total parada, sin riesgos de 
sobrecarga o tendencia al calentamiento.
PREPARACIÓN: Para la preparación del aire comprimido es necesario la eliminación de impurezas y humedades 
previas a su utilización. 
OBTENCIÓN: La obtención del aire comprimido es costosa. 
RUIDOS: El aire que escapa a la atmósfera produce ruidos bastante molestos. Se superan mediante dispositivos silenciadores. 
VELOCIDAD: Debido a su gran compresibilidad, no se obtienen velocidades uniformes en, los elementos de trabajo. 
COSTE: es una fuente de energía cara.

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Sistemas tecnológicos

  • 1. SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEFINICIÓN, VENTAJAS, DESVENTAJAS Y DISTINTOS TIPOS DE SISTEMAS.
  • 2. Los sistemas tecnológicos son aquellos que se enfocan a satisfacer las necesidades del ser humano y producen bienes y servicios que mejoran la calidad de vida.
  • 3. Gracias al desarrollo tecnológico la medicina a avanzado a grandes pasos aumentando la esperanza de vida, podemos comunicarnos en tiempo real a cualquier parte del mundo, internet permite él envió e intercambio de información, imágenes, videos y música en forma instantánea entre usuarios del distantes regiones del mundo. Los sistemas tecnológicos benefician al ser humano de manera impresionante, la vida tal y como la conocemos no sería posible sin los sistemas tecnológicos.
  • 4. Sin, embargo no todos son beneficios, también existen altos costos sociales, económicos y culturales. Por ello es deber de las sociedades actuales imponer límites y redirigir los sectores productivos para generar servicios que atiendan más a la población y se mantenga un equilibrio ambiental que no ponga en riesgo la supervivencia del ser humano.
  • 5. Los sistemas tecnológicos básicos son: · Los sistemas mecánicos. Características. · Los sistemas eléctricos. Definición, ventajas y desventajas. · Los sistemas hidráulicos. Características, ventajas y desventajas. · Los sistemas neumáticos. Definición, ventajas y desventajas.
  • 6. Se caracteriza por conformarse de elementos o piezas sólidas, con el objetivo de realizar movimientos por acción o efecto de una fuerza. Se caracterizan por presentar elementos o piezas sólidos, con el objeto de realizar movimientos por acción o efecto de una fuerza. En ocasiones, pueden asociarse con sistemas eléctricos y producir movimiento a partir de un motor accionado por la energía eléctrica. En general la mayor cantidad de sistemas mecánicos usados actualmente son propulsados por motores de combustión interna. En los sistemas mecánicos. Se utilizan distintos elementos relacionados para transmitir un movimiento. Como el movimiento tiene una intensidad y una dirección, en ocasiones es necesario cambiar esa dirección y/o aumentar la intensidad, y para ello se utilizan mecanismos. En general el sentido de movimiento puede ser circular (movimiento de rotación) o lineal (movimiento de translación) los motores tienen un eje que genera un movimiento circular.
  • 7. Son aquellos que a través de la energía eléctrica producen un movimiento, luz o calor. Produce: > Calor. Ej. Plancha. >Movimiento. Ej. Ventilador. >Luz. Ej.: Bombillas. La energía eléctrica fluye a través de distintos componentes eléctricos y electrónicos conductores como cables, resistencias, transistores, motores eléctricos, etc. El principal daño que causa la utilización de combustibles fósiles es que produce una gran cantidad de gases o materiales contaminantes, que afectan gravemente al medio ambiente y esto abarca todos los tipos de contaminación conocidos Otro tipo de desventajas como por ejemplo, en momentos de crisis es decir catástrofes naturales como huracanes o terremotos, la caída de postes de luz o energía podrían ocasionar graves accidentes y además poderosos incendios que por supuesto si es en zonas residenciales ocasionaría graves daños a las casas y provocando daños muy costosos. Una de las principales desventajas, es que con la llegada de la electricidad, ahora nuestro tiempo con la familia se ha minimizado. La electricidad presenta muchísimas ventajas como por ejemplo nos ha permitido la utilización del computador que nos ha facilitado la vida en muchos sentidos. Nos ha permitido comunicarnos con el mundo. La luz es un claro ejemplo de las ventajas de la electricidad. Ahora con la luz se puede aprovechar más el día y aumentar las horas del trabajo.
  • 8. Se produce movimiento a partir de la circulación de un líquido que puede ser comprimido transmitiendo la presión recibida con igual intensidad y distintas direcciones. REGULACIÓN: Las fuerzas pueden regularse de manera continua. SOBRECARGAS: Se puede llegar en los elementos hidráulicos de trabajo hasta su total parada, sin riesgos de sobrecarga o tendencia al calentamiento. FLEXIBILIDAD: El aceite se adapta a las tuberías y transmite fuerza como si fuera una barra de acero. ELEMENTOS: Los elementos son REVERSIBLES además de que se pueden FRENAR en marcha. SIMPLICIDAD: Hay pocas piezas en movimiento como por ejemplo: bombas, motores y cilindros. MULTIPLICACIÓN DE FUERZAS: Visto en la prensa hidráulica. VELOCIDAD: Se obtienen velocidades bajas en los actuadores. LIMPIEZA: En la manipulación de los aceites, aparatos y tuberías, como el lugar de la ubicación de la maquina; en la práctica hay muy pocas maquinas hidráulicas que extremen las medidas de limpieza. ALTA PRESIÓN: Exige un buen mantenimiento. COSTE: Las bombas, motores, válvulas proporcionales y servo válvulas son caras.
  • 9. Funciona como el sistema hidráulico a diferencia que no trabaja con un líquido sino con un gas. ABUNDANTE: Se refiere principalmente al aire, el cual es ilimitado y se encuentra disponible gratuitamente en cualquier lugar. No precisa conductos de retorno; lo cual implica que el aire utilizado pasa de nuevo a la atmósfera. ALMACENAJE: El aire es almacenado y comprimido en acumuladores o tanques, puede ser transportado y utilizado donde y cuando se precise. ANTIDEFLAGRANTE: El aire está a prueba de explosiones. No hay riesgo de chispas en atmósferas explosivas y puede ocuparse en lugares húmedos sin riesgo de electricidad estática. TEMPERATURA: El aire es fiable, incluso a temperaturas extremas. LIMPIEZA: Cuando se produce escapes de aire no son perjudiciales y pueden colocarse en las líneas, en depuradores o extractores para mantener el aire limpio. ELEMENTOS: El diseño y constitución de los elementos es fácil y de simple conexión. VELOCIDAD: Se obtienen velocidades muy elevadas en aplicación de herramientas de montaje (atornilladores, llaves, etc.). REGULACIÓN: Las velocidades y las fuerzas pueden regularse de manera continua y escalonada. SOBRECARGAS: Se puede llegar en los elementos neumáticos de trabajo hasta su total parada, sin riesgos de sobrecarga o tendencia al calentamiento.
  • 10. PREPARACIÓN: Para la preparación del aire comprimido es necesario la eliminación de impurezas y humedades previas a su utilización. OBTENCIÓN: La obtención del aire comprimido es costosa. RUIDOS: El aire que escapa a la atmósfera produce ruidos bastante molestos. Se superan mediante dispositivos silenciadores. VELOCIDAD: Debido a su gran compresibilidad, no se obtienen velocidades uniformes en, los elementos de trabajo. COSTE: es una fuente de energía cara.