Bienvenidos en chino
Mobbing-acoso laboral-IRG
Mostrando entradas con la etiqueta Electricidad y Electrónica. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Electricidad y Electrónica. Mostrar todas las entradas

Led Azul El hombre que persistió en su búsqueda

Clic en la imagen


Shūji Nakamura (中村 修二 Nakamura Shūji) ( 22 de mayo de 1954, Seto (Ehime), Japón) es un ingeniero e inventor japonés. Por sus investigaciones recibió en 2014 el Premio Nobel de Física, junto a Isamu Akasaki y Hiroshi Amano, «por la invención de eficientes diodos de emisión de luz azules, que han hecho posibles las fuentes de luz blanca brillantes y de bajo consumo».​ Es profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB)

Fuente texto: Nakamura
Fuente video: Veritasium en español

Edison vs Tesla Mentes Brillantes


Clic en la imagen

Arduino Minitutorial

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares.
Arduino

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares.

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de entrada/salida. Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque que es ejecutado en la placa.

Desde octubre de 2012, Arduino se usa también con microcontroladoras CortexM3 de ARM de 32 bits, que coexistirán con las más limitadas, pero también económicas AVR de 8 bits. ARM y AVR no son plataformas compatibles a nivel binario, pero se pueden programar con el mismo IDE de Arduino y hacerse programas que compilen sin cambios en las dos plataformas. Eso sí, las microcontroladoras CortexM3 usan 3,3V, a diferencia de la mayoría de las placas con AVR que generalmente usan 5V. Sin embargo ya anteriormente se lanzaron placas Arduino con Atmel AVR a 3,3V como la Arduino Fio y existen compatibles de Arduino Nano y Pro como Meduino en que se puede conmutar el voltaje.

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser conectado a software tal como Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data. Las placas se pueden montar a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo integrado libre se puede descargar gratuitamente.

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas y digitales, puede controlar luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un computador.

El proyecto Arduino recibió una mención honorífica en la categoría de Comunidades Digital en el Prix Ars Electrónica de 2006.

Fuente: TutoElectro

Sé lo Básico de Electrónica, ¿Ahora Qué? TutoElectro

Clic en la imagen

Fuente: TutoElectro

Servomotores Tutorial

Clic en la imagen

Fuente: TutoElectro

RS-232 y RS-485, I2C, UART vs SPI vs I2C Tutorial sobre Comunicación
TutoElectro

RS-232 (Recommended Standard 232, también conocido como EIA/TIA RS-232C) es una interfaz que designa una norma para el intercambio de una serie de datos binarios entre un DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de Comunicación de datos), aunque existen otras en las que también se utiliza la interfaz RS-232. Una definición equivalente publicada por la ITU se denomina V.24.

En particular, existen ocasiones en que interesa conectar otro tipo de equipamientos, como pueden ser computadores. Evidentemente, en el caso de interconexión entre los mismos, se requerirá la conexión de un DTE (Data Terminal Equipment) con otro DTE. Para ello se utiliza una conexión entre los dos DTE sin usar módem, por ello se llama: null módem ó módem nulo.

El RS-232 consiste en un conector tipo DB-25 (de 25 pines), aunque es normal encontrar la versión de 9 pines (DE-9, o popularmente mal denominados DB-9), más barato e incluso más extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del PC).
RS-232 y RS-485, I2C, UART vs SPI vs I2C

RS-232 (Recommended Standard 232, también conocido como EIA/TIA RS-232C) es una interfaz que designa una norma para el intercambio de una serie de datos binarios entre un DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de Comunicación de datos), aunque existen otras en las que también se utiliza la interfaz RS-232. Una definición equivalente publicada por la ITU se denomina V.24.

En particular, existen ocasiones en que interesa conectar otro tipo de equipamientos, como pueden ser computadores. Evidentemente, en el caso de interconexión entre los mismos, se requerirá la conexión de un DTE (Data Terminal Equipment) con otro DTE. Para ello se utiliza una conexión entre los dos DTE sin usar módem, por ello se llama: null módem ó módem nulo.

El RS-232 consiste en un conector tipo DB-25 (de 25 pines), aunque es normal encontrar la versión de 9 pines (DE-9, o popularmente mal denominados DB-9), más barato e incluso más extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del PC).

Fuente video: TutoElectro

Pilas, Baterias y Acumuladores Disponibilidad de Energía

Pilas, baterías y acumuladores

Clic en la imagen

Se denomina batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente pila, batería o acumulador, al dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en electricidad. Cada celda consta de un electrodo positivo, o cátodo, un electrodo negativo, o ánodo, y electrolitos que permiten que los iones se muevan entre los electrodos, permitiendo que la corriente fluya fuera de la batería para llevar a cabo su función.

Las baterías se presentan en muchas formas y tamaños, desde las celdas en miniatura que se utilizan en audífonos y relojes de pulsera, a los bancos de baterías del tamaño de las habitaciones que proporcionan energía de reserva a las centrales telefónicas y ordenadores de centros de datos.

Los términos pila y batería provienen de los primeros tiempos de la electricidad, en los que se agrupaban varios elementos (discos metálicos o celdas) para aumentar la corriente suministrada por el dispositivo. En unos casos se disponían uno encima de otro, se apilaban, y de ahí viene pila; y en otros casos se ponían uno junto a otro, en batería.

En inglés se utiliza un témino único, battery, para designar a todos estos dispositivos. Por el contrario, en España y otros países, se utilizan los términos de batería y acumulador para las recargables de ácido-plomo (principalmente) y pila para las demás, sean recargables o no-recargables (alcalinas). En algunos países hispanohablantes, en cambio, se sigue el proceder inglés y se emplea la palabra batería para todos los tipos. En estos países, el término acumulador se aplica a los condensadores eléctricos o a otros dispositivos de acumulación.

Fuente texto: Wikipedia

Generador de Van der Graff casero Van Der Graff generator

Clic en la imagen

Fuente: Espacio de César

Tutorial de Soldadura SMD TutoElectro

La tecnología de montaje superficial, más conocida por sus siglas en inglés SMT (Surface Mount Technology) es el método de construcción de dispositivos electrónicos más utilizado actualmente. Se usa tanto para componentes activos como pasivos, y se basa en el montaje de los mismos (SMC, en inglés Surface Mount Component) sobre la superficie del circuito impreso. Tanto los equipos así construidos como los componentes de montaje superficial pueden ser llamados dispositivos de montaje superficial, o por sus siglas en inglés, SMD (Surface Mount Device).

Mientras que los componentes de tecnología through hole atraviesan la placa de circuito impreso de un lado a otro, los análogos SMD, que son muchas veces más pequeños, no la atraviesan: las conexiones se realizan mediante contactos planos, una matriz de esferas en la parte inferior del encapsulado, o terminaciones metálicas en los bordes del componente.

Este tipo de tecnología ha superado y remplazado ampliamente a la through hole en aplicaciones de producción masiva (por encima de las miles de unidades), de bajo consumo de energía (como dispositivos portátiles), de baja temperatura y/o de multiaplicaciones en tamaño reducido (como equipo de cómputo, medición e instrumentación). Sin embargo, debido a su reducido tamaño, el ensamblado manual de las piezas se dificulta, por lo que se necesita mayor automatización en las líneas de producción, y también se requiere la implementación de técnicas más avanzadas de diseño para que los SMD funcionen adecuadamente aún en ambientes con altos índices de EMI.
Tutorial de Soldadura SMD - TutoElectro

La tecnología de montaje superficial, más conocida por sus siglas en inglés SMT (Surface Mount Technology) es el método de construcción de dispositivos electrónicos más utilizado actualmente. Se usa tanto para componentes activos como pasivos, y se basa en el montaje de los mismos (SMC, en inglés Surface Mount Component) sobre la superficie del circuito impreso. Tanto los equipos así construidos como los componentes de montaje superficial pueden ser llamados dispositivos de montaje superficial, o por sus siglas en inglés, SMD (Surface Mount Device).

Mientras que los componentes de tecnología through hole atraviesan la placa de circuito impreso de un lado a otro, los análogos SMD, que son muchas veces más pequeños, no la atraviesan: las conexiones se realizan mediante contactos planos, una matriz de esferas en la parte inferior del encapsulado, o terminaciones metálicas en los bordes del componente.

Este tipo de tecnología ha superado y remplazado ampliamente a la through hole en aplicaciones de producción masiva (por encima de las miles de unidades), de bajo consumo de energía (como dispositivos portátiles), de baja temperatura y/o de multiaplicaciones en tamaño reducido (como equipo de cómputo, medición e instrumentación). Sin embargo, debido a su reducido tamaño, el ensamblado manual de las piezas se dificulta, por lo que se necesita mayor automatización en las líneas de producción, y también se requiere la implementación de técnicas más avanzadas de diseño para que los SMD funcionen adecuadamente aún en ambientes con altos índices de EMI.

Fuente video: TutoElectro
Fuente texto: Wikipedia

Receptores Infrarrojos Tutorial

Click on image

Fuente: TutoElectro

Safe Way to transfer Energy to Medical Chips in the body Electrical engineer Ada Poon

Click on image

Electrical engineer Ada Poon has invented a way to wirelessly transfer power deep inside the body. The technology could provide a path toward new medical devices.

Fuente: StanfordUniversity

Generador Eléctrico de Imanes Permanentes ¿Cómo se construye?

Generar electricidad moviendo un imán permanente por una bobina de alambre es tanto la tecnología de generación eléctrica más antigua como la mejor opción en nuestros días para lograr un alto nivel de eficiencia para convertir las energías renovables y los combustibles fósiles en energía.

Esta dicotomía se basa en la simplicidad y la complejidad simultáneas de la física involucrada. Los nuevos materiales magnéticos tienen mayor poder y resistencia al calor de lo que se hubiera podido pensar antes que era posible. Un modelado por computadora mejorado y 50 años de diseños magnéticos nos han permitido lograr un mejor entendimiento de cómo optimizar la salida eléctrica, mientras que el desempeño superior de la nueva electrónica de potencia hace que sea más fácil que nunca poner a trabajar esa energía en forma eficiente, como sucede con las tecnologías de velocidad variable. En la actualidad se han desarrollado muchos diseños para su uso con imanes tradicionales de ferrita y con imanes de neodimio, que son más potentes.

Generar electricidad moviendo un imán permanente por una bobina de alambre es tanto la tecnología de generación eléctrica más antigua como la mejor opción en nuestros días para lograr un alto nivel de eficiencia para convertir las energías renovables y los combustibles fósiles en energía.

Esta dicotomía se basa en la simplicidad y la complejidad simultáneas de la física involucrada. Los nuevos materiales magnéticos tienen mayor poder y resistencia al calor de lo que se hubiera podido pensar antes que era posible. Un modelado por computadora mejorado y 50 años de diseños magnéticos nos han permitido lograr un mejor entendimiento de cómo optimizar la salida eléctrica, mientras que el desempeño superior de la nueva electrónica de potencia hace que sea más fácil que nunca poner a trabajar esa energía en forma eficiente, como sucede con las tecnologías de velocidad variable. En la actualidad se han desarrollado muchos diseños para su uso con imanes tradicionales de ferrita y con imanes de neodimio, que son más potentes.

Fuente: Garciatorresoscar

Subestaciones Eléctricas Universidad Miguel Hernández de Elche


Una subestación eléctrica es una instalación destinada a modificar y establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, para facilitar el transporte y distribución de la energía eléctrica. Su equipo principal es el transformador. Normalmente está dividida en secciones, por lo general 3 principales, y las demás son derivadas.

Las secciones principales son las siguientes:

Sección de medición.
Sección para las cuchillas de paso.
Sección para el interruptor.

Las secciones derivadas normalmente llevan interruptores, depende de que tipo, hacia los transformadores.

Como norma general, se puede hablar de subestaciones eléctricas elevadoras, situadas en las inmediaciones de las centrales generadoras de energía eléctrica, cuya función es elevar el nivel de tensión, hasta 132, 220 o incluso 400 kV, antes de entregar la energía a la red de transporte. Las subestaciones eléctricas reductoras, reducen el nivel de tensión hasta valores que oscilan, habitualmente entre 13,2, 15, 20, 45 ó 66 kV y entregan la energía a la red de distribución. Posteriormente, los centros de transformación reducen los niveles de tensión hasta valores comerciales (baja tensión) aptos para el consumo doméstico e industrial, típicamente 400 V.
Subestaciones Eléctricas - Avibert

Fuente: Universidad Miguel Hernández de Elche

Intro to Sputtering Process to create clear, conductive coatings

Click on image

I have finally been successful in creating a conductive, clear layer of indium-tin oxide on a microscope slide. In this video, I show the process and explain how sputtering works.

Fuente: Ben Krasnow

Demand-Side Modeling, Estimation and Control in Electric Power Systems Duncan Callaway

Click on image

Duncan Callaway joined the Energy and Resources Group as an assistant professor in the Fall of 2009, and he also holds a courtesy appointment in the Department of Mechanical Engineering at UC Berkeley.

Dr. Callaway's research can be categorized in three areas: modeling and control of aggregated storage devices; power management; and system analysis of energy technologies and their impact. His research involves the use of a variety of methods, including stochastic modeling, system identification, dynamics and control, and spatial analysis. In general, his work focuses on improving energy efficiency and renewable resource utilization through novel energy system configuration and control strategies. Some of the specific application areas he works on include wind energy, demand response and load control, and plug-in electric vehicles.

Fuente: Citrisuc

La Tecnología detrás del Microchip Canal Inti

Click on image

¿Para qué sirve un microchip? ¿Cómo funciona? ¿Estos componentes que están en los celulares, airbags y múltiples dispositivos se fabrican en la Argentina? Enterate más, junto a los especialistas del INTI en el siguiente video.

Fuente: CanalInti

Fabricación de PCB y Soldadura por Horno Tutorial
Twistx77

Click on image

Fuente: Twistx77

Alternating-Current Generator Enrique Zeleny


Fuente: Demonstrations.Wolfram.com

Nuevo Televisor 4K C5N - Tecnología

Nuevo Televisor 4K - Avibert

Fuente: C5N

Thévenin y Norton Resolución Circuitos Eléctricos

Click on image

Fuente: Joanpola