Download - Infome Fuente Regulada
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MANTENIMIENTO ELECTRONICO E
INSTRUMENTAL INDUSTRIAL.
ACTIVIDAD: Diseño y Elaboración de Fuente Regulada.
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CISM
2013
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INSTRUCTOR: ING. IVAN DUARTE
APRENDICES: CRISTIAN FELIPE VARGAS
JOHN FREDY CORREAL CORDOBA
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ELÉCTRICA REGULADA
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OBJETIVO GENERAL.
Creación de una Fuente de Alimentación de energía eléctrica
Regulada complementada positiva y negativamente,
construyéndola en su totalidad, convirtiéndose a su vez en una
herramienta necesaria para el estudiante las prácticas de
laboratorio en el montaje de circuitos electrónicos.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer el dataship de cada elemento, de manera que se
conozca la forma indicada en la que deben ir los
componentes sobre el circuito que se esté trabajando.
Conocer el funcionamiento de los reguladores ,diodos, y
normas d fabricante que las caracterizan de acuerdo a su
fabricación
Cumplir con nuestra ruta de aprendizaje en la cual se
plasma la fabricación y comprensión de circuitos impresos y
montajes.
Incursionar en el diseño de circuitos electrónicos por medio
de software.
Fortalecer la practica en el quemado de baquela utilizando
los EPP y la soldadura con estaño en los montajes
superficiales.
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INTRODUCCION
En la actualidad son muchos los elementos que necesitan recargar una
fuente de energía dependiente para funcionar normalmente ya que sus
ventajas como la portabilidad, se convierten también en desventajas, entre
ellos tenemos los teléfonos móviles, computadores portátiles, equipos de
instrumentación que en común maneja corrientes muy pequeñas y que
necesitan fuentes de alimentación reguladas de acuerdo a sus necesidades.
En nuestra formación como Tecnólogos en Mantenimiento Electrónico e
Instrumental Industrial es muy importante conocer cada uno de los elementos
que hacen parte de un circuito, sus características y fabricantes que de
acuerdo con esta información se determina el funcionamiento del
componente electrónico, de acuerdo con lo que queremos, se encuentran en
el mercado; evaluando previamente la necesidad insatisfecha en la que se va
a trabajar.
Este trabajo se centra en la práctica del diseño de circuitos impresor de
autoría de cada estudiante y con el apoyo del instructor encargado,
prestando asesoría, en la consulta de medios electrónicos para la
fundamentación teórico-técnica de cada uno de los componentes
electrónicos necesarios para la construcción de la fuente de alimentación
Variable.
Este trabajo obedece a una investigación llevada a cabo en internet, como parte del proceso de formación de la titulación que estoy cursando. Se presenta como una evidencia de conocimiento y los contenidos aquí consignados, tienen derechos de autor y pertenecen a un sitio y persona que indican los enlaces de internet, cuando es del caso. La mayoría de fotografías son de mi propiedad intelectual y fueron tomadas en el desarrollo de los ejercicios prácticos hechos en clase y en mi casa.
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TABLA DE CONTENIDO
Pag
.
OBJETIVO GENERAL 1
OBJETIVOS ESPECIFICOS 2
INTRODUCCIÓN 3
TABLA DE GRAFICAS 5
JUSTIFICACIÓN 6
1. MARCO TEÓRICO 8
1.1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA 8
1.2. DISEÑO DELA FUENTE 8
1.3. TRANFORMACIÓN DEL VOLTAJE 9
1.4. RECTIFICACIÓN 10
1.5. RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 10
1.6. REGULACIÓN 12
1.7. CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE REGULADORES 13
1.7.1. LOS REGULADORES LINEALES 13
1.7.2. LOS REGULADORES CONMUTADOS 13
2. COMPONENTES DE LA FUENTE REGULADORA 13
2.1. TRANSFORMADOR 14
2.2. POTENCIOMETRO 15
2.3. DIODO RECTIFICADOR 16
REGULADOR DE VOLTAJE VARIABLE
2.4. LM317T 17
2.5. LM337 18
REGULADORES DE VOLTAJE
2.6. LA SERIE LM78XX 19
2.7. LA SERIE LM79XX 20
2.8. RESISTORES 21
2.9. CONDENSADORES 22
2.10. LEDS 5MM 23
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2.11. BAQUELA 25
ACTIVIDAD
3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP 26
4. LISTADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 28
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD-PASO A PASO 29
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFÍA
DOCUMENTO DE CONTROL
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TABLA DE GRAFICAS
Fig. Pag.
1. DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA 8
1.1 . RECTIFICACIÓN DE ONDA 11
1.5. PLANO RECTIFICACIÓN DE ONDA 12
2. TRANFORMADOR 14
2.1. MECANISMO DE UN POTENCIOMETRO 15
2.2. ESTRUCTURA INTERNA DEL DIODO 16
2.3. LM317 Vin-Vout 17
2.4. LM337 Vin-Vout 18
2.5. SERIE 78XX IN – OUT 19
2.6. SERIE 79XX IN – OUT 20
2.7. RESISTENCIA 21
2.8. TABLA CROMATICA DE VALORES OHMICOS 22
2.9. CONDENSADORES 22
2.10. LED 5MM 23
2.11. BAQUELITA 25
3. TAPABOCAS Y GAFAS 26
3.1. GUANTES DE NITRILO Y BATA 26
4. HERRAMIENTAS 28
4.1. MULTIMETRO DIGITAL 28
5. PLANCHADO 30
5.1. LIMPIADO DE LA BAQUELA 30
5.2. QUEMADO CON ÁCIDO 31
5.3 PERFORACIÓN DE LA BAQUELA 32
5.4. SOLDADURA DE LOS ELEMENTOS 32
5.5. VISTA INTERIOR DEL CIRCUITO MONTADO 33
5.6. VISTA SUPERIOR DEL CIRCUITO MONTADO 33
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JUSTIFICACIÓN
En el desarrollo del proceso de aprendizaje y según las competencias que se
desarrollan está implícita la temática que abordaremos, por ende es
importante conocer los avances que ha habido en área de la Electrónica
Análoga y Digital.
Conociento los principios del funcionamiento de una Punta Lógica y aun más
poderla hacer nosotros mismos con los elementos electrónicos que nos
ofrece el mercado es aun más emocionante que saberla utilizar y que se
puede comprar ya armada en el comercio.
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1. MARCO TEORICO
1.1. FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA
1.2. DISEÑO DELA FUENTE:
Fig. 1: Diseño de la Fuente Variable.
Una fuente de tensión regulada utiliza normalmente un circuito
automático de control que detecta, prácticamente de un modo
instantáneo, las variaciones de la tensión de salida y las corrige
automáticamente. En general, todo sistema de control requiere los
siguientes elementos básicos:
Elemento de referencia: Para saber si una magnitud ha variado se
precisa una referencia, que deberá ser lo más estable posible.
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Elemento de muestra: Su misión es detectar las variaciones de
la magnitud en cuestión (tensiones, temperaturas, presiones,
etc.).
Elemento comparador: Su finalidad es comparar, en todo
momento, la referencia con la muestra de la magnitud que
pretendemos controlar.
Amplificador de señal de error: La señal de error, que no es
más que la diferencia entre la referencia y la muestra, puede ser
de un nivel tan bajo que no puedan accionar el elemento. En este
caso, debe amplificarse.
Elemento de control: Que interpretada la señal de error,
amplificada o no, de modo que contrarreste las variaciones
producidas en las magnitudes de salida.
Estos elementos básicos integran normalmente cualquier sistema
de control, sea electrónico, mecánico, hidráulico, etcétera
1.3.TRANSFORMACIÓN DE VOLTAJE
En algunos casos, es necesario reducir o aumentar el voltaje o la
corriente disponible para alimentar un circuito determinado. Para
estos fines, se emplea un dispositivo eléctrico conocido como el
transformador de poder. Existen un sin fin de tipos de
transformador de poder. El transformador permite obtener voltajes
mayores o menores que los producidos por una fuente de energía
eléctrica de corriente alterna, por lo general entre 105 y 120
voltios RMS.
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Un transformador se compone de dos enrollamientos o
embobinados eléctricamente aislados entre sí, devanados sobre
el mismo núcleo de hierro o de aire. Una corriente alterna que
circula por uno de los devanados genera en el núcleo un campo
magnético alterno, del cual la mayor parte atraviesa al otro
devanado e induce en él una fuerza electro- motriz también
alterna. La potencia eléctrica es transferida así de un devanado a
otro, por medio del flujo magnético a través del núcleo. El
devanado al cual se le suministra potencia se llama primario, y el
que cede potencia se llama secundario. En cualquier
transformador, no todas las líneas de flujo están enteramente en
el hierro, porque algunas de ellas vuelven a través del aire
1.4. RECTIFICACIÓN
Un circuito rectificador convierte corriente alterna en corriente
directa pulsante que luego puede filtrarse en corriente directa
pura, emulando la producida por las baterías. Para hacerlo, el
rectificador debe conducir corriente con el mínimo de resistencia
en dirección hacia la carga y bloquear su flujo en dirección
inversa. El diodo, dispositivo semiconductor con sus
características de corriente unidireccional y unipolar, es muy
adecuado para rectificar.
1.5. RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA
El circuito para rectificar media onda se muestra en la siguiente
figura. Durante el semiciclo positivo el diodo queda polarizado en
directo, permitiendo el paso de la corriente a través de él.
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Fig. 1.2. Rectificador de onda. Si el diodo es considerado como ideal, este se comporta como un
cortocircuito, (ver gráfico), entonces toda la tensión del secundario
aparecerá en la resistencia de carga.
Fig. 1.3. Rectificador de onda. Durante el semiciclo negativo, la corriente suministrada por el
transformador querrá circular en sentido opuesto a la flecha del
diodo. Si el diodo es considerado ideal entonces este actúa como
un circuito abierto y no habrá flujo de corriente.
Fig. 1.4. Rectificador de Onda La forma de onda de salida de un rectificador de media onda será
como se muestra en la siguiente figura.
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Fig. 1.5. Plano de la Rectificación de Onda
1.6. REGULACIÓN
El concepto de fuente de alimentación engloba el conjunto de
transformación, rectificación y regulación de la fuente eléctrica
primaria. El regulador es el componente de la fuente que se
intercala entre la fuente de alimentación con salida no regulada,
es decir rectificada y filtrada, y la carga.
El regulador es un dispositivo activo en el que se producen los
cambios pertinentes para que la salida permanezca estable. Esto
se consigue comparando la salida con una referencia de buena
estabilidad y utilizando el resultado de dicha comparación para
producir los cambios internos precisos. El regulador opera, por lo
tanto, como un servomecanismo cuyo tiempo de respuesta es
finito y cuyo error en la estabilidad es función de la ganancia del
bucle de realimentación.
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1.7. CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE REGULADORES
Existen fundamentalmente dos clases de reguladores:
Reguladores lineales
Reguladores conmutados
1.7.1. LOS REGULADORES LINEALES: operan con corriente
continua a la entrada de un nivel siempre superior a la salida
deseada, y equivalen a una resistencia cuyo valor se ajusta
automáticamente, y está conectada entre la entrada y la salida
que, por efecto Joule, disipa en forma de calor el exceso de
potencia eléctrica disponible en la fuente primaria, lógicamente
siempre superior a la que exige la carga. Su rendimiento
energético es por tanto siempre inferior a la unidad, pues lo
contrario significaría la inexistencia del regulador.
1.7.2. LOS REGULADORES CONMUTADOS: operan de forma
absolutamente diferente, con el fin de no desperdiciar energía en
forma de calor. Para ello se hace intervenir un parámetro no
eléctrico: el tiempo.
Como su nombre indica, su principio de funcionamiento está
basado en un conmutador que interrumpe el suministro de
corriente en la fuente primaria, a intervalos de duración variable
con respecto a los de conducción, haciendo automáticamente que
el valor medio de la energía conducida coincida con las
necesidades de la carga. Como no existe en ellos ninguna pérdida
intencionada de energía, el rendimiento teórico será la unidad.
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Además, en algunos casos, pueden funcionar con corriente
continua pulsante como es una señal alterna rectificada sin filtrar.
Los reguladores conmutados pueden funcionar a frecuencia fija o
variable, pues lo importante es la relación de tiempos de
conducción y bloqueo. No obstante, su control resulta más fácil si
la frecuencia es constante, de un valor que en principio puede ser
cualquiera. Cuando se utiliza la red como fuente primaria, resulta
muy cómodo utilizar su frecuencia, que ya está disponible, y como
la simplificación es importante, se debe proceder a la rectificación
simultáneamente con la regulación.
2. COMPONEN LA FUENTE REGULADA.
2.1. TRANSFORMADOR DE 1 AMPERIO
Fig. 2. El Transformador
Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar
o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna,
manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un
transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la
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salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas,
dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores.
El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna
de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión,
basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está
constituido por dos o más bobinas de material conductor, devanadas sobre
un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí
eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo
magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo, generalmente, es
fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico,
aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o
devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la
entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen
transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un
devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.
2.2. POTENCIOMETRO
Fig. 2.1. Mecanismo de un Potenciómetro.
La resistencia variable es un dispositivo que tiene un contacto móvil que se
mueve a lo largo de la superficie de una resistencia de valor total constante.
Este contacto móvil se llama cursor o flecha y divide la resistencia en dos resistencias cuyos valores son menores y cuya suma tendrá siempre el valor de la resistencia total.
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Las resistencias variables se dividen en dos categorías:
Potenciómetros
Los potenciómetros y los reóstatos se diferencias entre si, entre otras cosas, por la forma en que se conectan. En el caso de los potenciómetros, éstos se conectan en paralelo al circuito y se comporta como un divisor de voltaje. Ver la figura.
2.3. DIODO RECTIFICADOR
Fig. 2.2. Estructura interna del Diodo.
Un diodo rectificador es uno de los dispositivos de la familia de los diodos
más sencillos. El nombre diodo rectificador” procede de su aplicación, la cual
consiste en separar los ciclos positivos de una señal de corriente alterna.
Si se aplica al diodo una tensión de corriente alterna durante los medios
ciclos positivos, se polariza en forma directa; de esta manera, permite el paso
de la corriente eléctrica.
Pero durante los medios ciclos negativos, el diodo se polariza de manera
inversa; con ello, evita el paso de la corriente en tal sentido.
Durante la fabricación de los diodos rectificadores, se consideran tres
factores: la frecuencia máxima en que realizan correctamente su función, la
corriente máxima en que pueden conducir en sentido directo y las tensiones
directa e inversa máximas que soportarán.
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Una de las aplicaciones clásicas de los diodos rectificadores, es en las
fuentes de alimentación; aquí, convierten una señal de corriente alterna en
otra de corriente directa.
2.4. LM317T REGULADOR DE VOLTAJE VARIABLE
Fig. 2.3. LM317 Vin - Vout
El LM317T es un regulador ajustable de 3 terminales de voltaje
positivo capaz de suministrar en exceso de 1,5 amperios más de un
rango de salida de 1,25 a 37 voltios. El dispositivo también se ha
construido en el apagado de limitación de corriente y térmica que
hace que sea esencialmente soplar Salida prueba.
Tensión de salida se establece por dos resistencias R1 y R2
conectadas como se muestra a continuación. El voltaje a través de
R1 es una constante de 1,25 voltios y la corriente terminal de ajuste
es menos de 100 uA. La tensión de salida puede estar
estrechamente aproxima a partir de Vout = 1,25 * (1 + (R2/R1)) que
ignora la terminal de ajuste actual, pero habrá cerca si la corriente a
través de R1 y R2 es muchas veces mayor. Se requiere una carga
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mínima de aproximadamente 10 mA, por lo que el valor de R1 se
puede seleccionar para dejar 1,25 voltios a 10 mA o 120
ohmios. Algo menos de 120 ohmios se pueden utilizar para asegurar
el mínimo de corriente es mayor que 10 mA. El siguiente ejemplo
muestra un LM317 utilizado como regulador de 13,6 voltios. La
resistencia de 988 ohmios para R2 puede ser obtenido con un
estándar ohmios en serie 910 y 75.
2.5.LM337 REGULADOR DE VOLTAJE VARIABLE
De + /-12V -> + /-5V propulsión.
Fig. 2.4. LM337 Vin-Von
Este es el regulador que cambia el voltaje de entrada de 12V a la
tensión de salida 5V. Es posible que este regulador para cambiar la
tensión de salida en el rango de 1,3 V a 37 V, pero esta vez, lo estoy
usando en el V fijación 5. Para la salida de la tensión de 37 V, 40 V
son necesarias ya que la tensión de entrada.
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2.6. LA SERIE LM78XX
Fig. 2.5. Serie LM78XX in-out
Esta parte podría parecer como un transistor para el observador inexperto,
pero esta parte de tres contactos cuenta con un regulador de tensión lineal
total (por sencillo). Lo que esto significa es que tiene una manera de convertir
una tensión DC en una tensión más baja. En este circuito se utiliza el 7805,
el miembro de esta serie que puede manejar voltajes de entrada-7-20 V CC y
devolver una 5volt estable en su salida pines.
La forma en que esto funciona es que básicamente 'cortocircuitos' cualquier
sobre-voltaje al pin del medio, que está conectado a tierra (la - en el circuito)
y que se convierte en calor. En esencia, todo el poder que no tiene ningún
uso para el que se convirtió en el calor residual. Vamos a discutir más
adelante debajo de lo que las implicaciones que esto tiene para la cantidad
de corriente que puede sacar de esta fuente de alimentación y cómo afecta a
la eficiencia.
Los dos pequeños condensadores en cada lado (0.1uF o 100nF), a cada
lado de la 7805 se ponen allí para contrarrestar problemas cuando se
conecta esta fuente de alimentación a algún circuito que se ocupa de la
conmutación de alta frecuencia de cualquier cosa que obtiene la
energía. Piense de conexión de un poco microprocesador que cambia en una
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gran cantidad de de LED y fuera a una frecuencia alta, tal vez incluso el
empleo de PWM a ellos tenue.
2.7.LA SERIE LM79XX
Fig. 2.6. Serie LM79XX in-out
En el mercado existen una serie de circuitos integrados dedicados a regular la
tensión con tensiones de salida negativas -5V, -6V, -8V, -9V, -10V, -11V, -12V, -
15V, -18V y -24V, esta serie es la LM79XX siendo los valores mas usados (7905,
7912, 7915, 7924). La intensidad máxima en todos los casos es de 1 A.
El encapsulado normal es el TO220 y DPAK en el caso de formato en SMD.
Aunque está diseñado principalmente para suministrar una tensión fija, estos
reguladores pueden ser utilizados con componentes externos para obtener voltajes
y corrientes ajustables. Una característica de este dispositivo es que dispone de
protección térmica y limitación de corriente por si se producen cortocircuitos, esto
hace que si en algún momento nos sobrepasamos en sus características el
regulador de tensión queda protegido.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es la necesidad de colocarle un disipador de
calor, esto va en función de la potencia que debe disipar el dispositivo, es decir, la
diferencia de tensión entre la entrada y la salida, multiplicado por la corriente que
entrega.
Esquema pins 7905
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Para que el regulador funcione correctamente tiene que haber en la entrada (Vi
terminal 2) una tensión superior en 3v respecto a la salida (Vo terminal 3).
Hay que tener cuidado con el pin 1 porque en la serie 79XX es el terminal de
masa.
2.8. RESISTENCIAS
Fig. 2.7. Resistor 470Ω
Se denomina resistor o bien resistencia al componente electrónico diseñado
para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de
un circuito. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente
como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc.,
se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule.
Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la
corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corrientemáxima en un
resistor viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo.
Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea
necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W.
Color de
la banda
Valor de la
1°cifra
significativa
Valor de la
2°cifra
significativa
Multiplicador Tolerancia
Coeficiente
de
temperatura
Negro
0 0 1 - -
Marrón
1 1 10 ±1% 100ppm/°C
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Rojo
2 2 100 ±2% 50ppm/°C
Naranja
3 3 1 000 - 15ppm/°C
Amarillo
4 4 10 000 ±4% 25ppm/°C
Verde
5 5 100 000 ±0,5% 20ppm/°C
Azul
6 6 1 000 000 ±0,25% 10ppm/°C
Morado
7 7 10000000 ±0,1% 5ppm/°C
Gris
8 8 100000000 ±0.05% 1ppm/°C
Blanco
9 9 1000000000 - -
Dorado
- - 0,1 ±5% -
Plateado
- - 0,01 ±10% -
Ninguno
- - - ±20% -
Fig. 2.8 Tabla Cromática de valores Ohmicos.
2.9. CONDENSADORES
Fikg. 2.9. El Condensador
Un condensador (en inglés, capacitor,1 2 nombre por el cual se le conoce
frecuentemente en el ámbito de la electrónica y otras ramas de lafísica
aplicada), es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz
de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par
de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en
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situación de influencia total (esto es, que todas laslíneas de campo eléctrico que
parten de una van a parar a la otra) separadas por un material dieléctrico o por
el vacío. Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una
determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra,
siendo nula la variación de carga total.
Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga
ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente; al ser
introducido en un circuito se comporta en la práctica como un elemento "capaz"
de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la
misma energía que cede después durante el periodo de descarga.
2.10. LEDS
Fig. 2.10. Led 5mm
Su nombre viene del inglés diodo emisor de luz ( Light-Emitting Diode). Como
se aprecia en el esquema 1, tiene dos patillas: en una está el polo + y en otra
el -.
LED, CORRIENTE BAJA, 3MM, AMARILLO
Tamaño de lámpara: T-1 (3 mm)
LED Color: Amarillo
Intensidad luminosa: 1.5mcd
Ángulo de visión: 60 °
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Forward Current If: 20mA
Voltaje: 2,1 V
LED Mounting: Agujero pasante
Forma de lentes: Round
Longitud de onda, tipo: 590nm
Intensidad de corriente Si luminoso: 2 mA
Longitud de onda dominante: 590nm
External Diameter: 2.9mm
Longitud / Altura, exterior: 4,6 mm
Forward Current If Max: 20mA
Forward Voltage Max VF: 2,5 V
Tamano de LED / lámpara: 3mm / T-1
LED Type: Estándar
Sección del conductor Profundidad: 0.5mm
Sección de los conductores Ancho: 0,5 mm
Longitud del cable: 27 mm
Lead Spacing: 2.54mm
Estilo de lentes: Tinted Diffused
Intensidad luminosa @ Si Min: 0.8mcd
Typ Intensidad luminosa: 3.2mcd
Tipo de Montaje: Agujero pasante
N. º of Pins: 2
Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a +85 ° C
Opto Case Style: con Conexión radial
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PIV máx:. 5V
Package / Case: Radial
Pico Corriente: 7mA
Pico de longitud de onda: 590 nm
Tipo de Tensión VF: 2,1 V
Los ledes se usan como indicadores en muchos dispositivos y
en iluminación. Los primeros ledes emitían luz roja de baja intensidad, pero
los dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en el
espectro infrarrojo, visible y ultravioleta.
Debido a sus altas frecuencias de operación son también útiles en
tecnologías avanzadas de comunicaciones. Los ledes infrarrojos también se
usan en unidades de control remoto de muchos productos comerciales
incluyendo televisores e infinidad de aplicaciones de hogar y consumo
doméstico.
2.11. BAQUELA
Fig. 2.11. Baquela de Fibra de Vidrio.
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3.ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP
GAFAS DE SEGURIDAD TAPA BOCAS
Fig. 3. Tapabocas y Gafas
GUANTES DE NITRILO BATA DE LABORATORIO
Fig 3.1. Guantes de Nitrílo y Bata
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4. LISTADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Muy importante utilizar todo los EPP para la realización de nuestro
proyecto y así evitar lesiones fisiológicas como: visual,
quemaduras, adsorción de gases producto de la soldadura y en el
ataque con ácido a la baquela.
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
CAUTIN
BASE PARA CAUTIN
MINI-TALADRO
MULTIMERO
MATERIALES
RESISTENCIAS
CAPACITORES
REGULADORES
DIODOS RECTIFICADORES
DIODOS LED
BAQUELA FIBRA DE VIDRIO
CAJA METALICA
TRANSFOMADOR
PINE PLASTICO
POTENCIOMETRO VARIABLES
CABLE
ESTAÑO
TERMINALES HEMBRA
INTERUPTOR
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Cautín 25 o 30 vatios, pinzas, cortafríos, soldadura DE ESTAÑO 60/40 y un
lugar adecuado para trabajar, multímetro.
HERRAMIENTAS
Fig. 4. Herramientas
MULTIMETRO
Fig. 4.1. Mitímetro Digital
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5.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD –CREACIÓN DELA
FUENTE
PASO A PASO
1. Se toma la váquela y se mide con el circuito para saber la
dimensión se toma la y se corta de acuerdo a lo especificado.
2. se toma la váquela que se ha cortado y se brilla la superficie de
cobre con esponjilla dé brilló para quitar grasa y residuos que
impidan que el circuito se adhiera a la placa, (no tocar con los
dedos la superficie la grasa impedirá que el circuito se pegue
bien)
3. Luego se toma el circuito y se pone sobre la váquela y se pega
con cinta.
4. Se toma una bayetilla y en medio de esta se pone la váquela
con el circuito impreso
5. Con una plancha caliente se plancha el circuito con la bayetilla
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Fig. 5. Planchado de la Baquella.
6. se debe planchar con constancia por un tiempo aproximado de
20 a 25 minutos hasta que la cinta se derrita y el papel tome un
color café o amarillo se debe estar mirando constante mente para
poder ver la reacción del papel y la váquela
7. Luego de esto se hecha la baquelita en una tasa con agua fría
y se remueve el papel suavemente pata no quitar el impreso del
circuito.
(Se puede usar un cepillo de dientes para terminar de retirar el
papel)
Fig. 5.1. Limpiado de la Baquelita.
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8. colocarse los elementos de protección personal para comenzar
el proceso del ataque químico: usar tapa bocas, guantes de nitrilo
y gafas.
9. Ataque químico para retirar el cobre de la placa. En medio litro
de agua caliente vierta el ácido férrico “RECUERDE DURANTE
EL PROCESO DE ATAQUE QUIMICO DEBE USAR TODOS LOS
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL”.
10. Eché la baquelita en el recipiente con el ácido férrico y deje
actuar.
Fig. 5.2. Quemado con Ácido Férrico.
11. Saque la váquela y con la esponjilla de brillo remueva la tinta
negra que queda del impreso.
12. Con el minitaladro se perforan las entradas para poder
instalar nuestros componentes
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Fig. 5.3. Perforación de la baquelita.
13. Colocamos nuestros componentes para empezar a soldar
teniendo siempre muy en cuenta el diseño del plano de la fuente
para que los componentes quedes con las polaridades
Adecuadamente.
14. proceso de soldadura rigiéndonos por la normatividad de
calidad que La rija
. Fig. 5.4. Soldadura de Elementos.
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Fig 5.5. Vista inferior del circuito montado.
Fig. 5.6. Vista superior del circuito montado.
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CONCLUCIONES
Para la realización de la fuente regulada se deben realizar muy
bien los calculas de fabricación la baquela y circuito impreso con
el fin de no perder tiempo ni capital en la fabricación de la misma.
Se debe verificar la calidad de los materiales y referencias de
estos comprobar que los materiales sean los requeridos para el
buen funcionamiento de la fuente y obtener los voltajes precisos
En la realización de circuito se deben tener en cuenta en tamaño
de la baquela con el fin de ganar espacio y mayor economía de
materiales, pero teniendo en cuenta que cada componente tenga
su espacio suficiente para que no afecte el rendimiento de los
otros por efecto del calor que disipen y si es necesario añadir un
disipador de calor.
Después de la culminación de la fuente de voltaje regulada
podemos concluir que es muy importante realizar los calculas y
verificar las especificaciones técnicas de cada uno de los
componentes, es muy bueno buscar la mayor ganancia del
espacio y eficiencia de cualquier trabajo a realizar.
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BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA
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http://mikitronic.blogspot.com/2011/09/punta-logica.html
http://www.carrodelectronica.com/store/index.php?_a=viewProd&produ
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http://www.ti.com/product/sn74ls04?CMP=AFC-conv_SF_SEP
http://ehutronika.wikispaces.com/resistencias
http://www.electronicagonzalez.com/1328_Bases+para+circuito+integr
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s
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/punta-log.htm
http://www.datasheetarchive.com/3--IC+data+sheet+74LS04-
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http://electronica-teoriaypractica.com/reguladores-de-tension-7905-
7912-7915-y-7924/
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
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Control del Documento
Nombre Cargo Dependencia Firma Fecha
Autores Cristian Felipe Vargas
John Freddy Correal Aprendiz
Centro de Industria
y servicios del
META
FIRMA 15/Abril/2013
Tema
INFORME DE FUENTE DE VOLTAJE REGULADA