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PROYECTO FINAL
SISTEMA DE ALARMA SISMICA
LUIS SANTIAGO
JOSE ALFREDO MARTINEZ
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS I
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CUIDAD DE MEXICO
INGENIERO EN SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES
PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
ISEI
ISET
Motivación:
Una manera de proporcionar seguridad a nuestro entorno familiar a causa de movimientos telúricos
es mediante el aviso anticipado de estos eventos o por lo menos hacer notoria su presencia.
Objetivo académico:
Que el estudiante demuestre el conocimiento y las habilidades que ha desarrollado para la solución
de problemas con diodos, transistores bipolares (BJT), transistores de efecto de campo (JFET) y dispositivos
opto electrónicos.
Objetivo del proyecto:
Que el estudiante diseñe e implemente un sistema que permita la detección de movimientos telúricos
y emita una alarma de emergencia de tipo sonoro y visual.
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INTRODUCCION
Una vez comprendido el funcionamiento de cada uno de los dispositivos requeridos durante el curso de
Dispositivos Electrónicos I y con conocimientos de otras materias adecuadas a la formación del integrante del colegio
de ISEI, y haber entendido cual es el objetivo del desarrollo de una alarma sísmica así como la complejidad que se
debe obtener y dar conocimiento suficiente, también investigar el funcionamiento de los componentes adicionales y
proyectos anteriores para familiarizarse e iniciar una secuencia de practicas para la elaboración final del proyecto que
lleva por nombre SISTEMA DE ALARMA SISMICA.
DESARROLLO
1. Diseño del circuito detector de movimientos telúricos.
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Alarma sísmica activada por un péndulo de movimiento
oscilatorio con salida a buzzer de 3.3 Hz y leds luminosos.
Alimentada por una fuente de 9V con reset y activación
directa por un dip-switch con un transistor amplificador BC548A
apoyado en un tiristor de nivel lógico MCR106 de frecuencia
estable. Controlado por un potenciómetro que regula la
intensidad de la señal de entrada para la activación del
dispositivo que hace que el buzzer de 3.3 Hz y los leds
luminosos se activen.
Como auxiliares se encuentran un capacitor electrolítico
100uF y un capacitor electrolítico radial de 47nF, tres
resistencias de carbón que regulan la intensidad de la corriente
para que trabajen los transistores TIP36 y BC548 en su nivel
adecuado.
Con su detonador sísmico en forma de péndulo que
registrara el movimiento telúrico y cerrara el circuito al primer
toque.
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1.1 Propiedades de los materiales a utilizar
1.1.1 REGULACION DE VOLTAJE
L7809 REGULADOR DE VOLTAJE
La serie L7800 de tres terminales positivo reguladores contienen paquetes de salida fija y varias tensiones, lo que es útil en una amplia gama de aplicación de reguladores eliminando la distribución los problemas asociados con la regulación de un solo punto. Cada tipo de empleo actual limitante interna. Si es adecuado disipación de calor se proporciona, se pueden entregar más de 1ª corriente de salida. Aunque está diseñado principalmente como los reguladores de tensión fijos, estos dispositivos pueden ser componentes externos para obtener voltajes y corrientes ajustables.
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TIP30
TRANSISTOR AMPLIFICADOR
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Transistor (Tiristor) de nivel lógico
MCR106
Tiristor pasivo, es una puerta sensible, diseñado para su uso en la conmutación de propósitos generales y de control
de fase en aplicaciones. Este dispositivo está diseñado para ser conectado directamente a los micro controladores,
circuitos lógicos integrados y otros circuitos de baja potencia de compuerta de activación.
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2. Simulación en Multisim.
Una de las aplicaciones que ayudan en el desarrollo de los circuitos eléctricos es la simulación en
Multisim. Esta aplicación nos proporciona los datos de entrada y salida en cada uno de las mediciones de los
dispositivos utilizados y nos va dando la idea de lo que tenemos que utilizar de acuerdo a los voltajes y las
corrientes de entrada y salida.
Analizando cada paso del dispositivo y tomando en cuenta la implementación así como el
funcionamiento del mismo seguiremos la secuencia a resolver.
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Tomamos medidas de los
diferentes puntos tanto en voltaje
como en corriente y observando
las características de lo que
necesitamos.
Esto con el propósito de
saber si los dispositivos que
utilizamos son los adecuados y
trabajan en conjunto de la forma
en que lo necesitamos
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3. Implementación del circuito.
Una vez que vimos las características que debe tener el dispositivo que necesitamos y vimos que si
funciona teóricamente en Multisim, adecuándose a los componentes que el mercado tiene realizamos las
compras necesarias con los distribuidores y casas de electrónica adquiriendo los componentes descritos y
previamente manejados en el programa simulador.
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Una vez con los productos necesarios para desarrollar el
dispositivo lo tenemos que simular en la Protoboard. Realizando
las conexiones y bajando las especificaciones de cada uno de los
elementos que vamos a utilizar y que adquirimos en alguna casa
de la electrónica.
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Dispositivo en forma de
péndulo que accionara la alarma
sísmica con el primer balanceo y
contacto cerrando el circuito y
accionando el dispositivo.
Consta de un pedazo de
varilla Coperweell en contacto con un
cable conectado a una de las
terminales del dispositivo, al otro
extremo una conexión de cobre
conectada el extremo contrario del
dispositivo.
Una vez conectado el péndulo a la
alarma sísmica observamos que si funciona
y que podemos pasar a la elaboración de la
placa fenólica que se adecuara al diagrama
realizado.
PCB Layout es un
programa que nos ayuda en la
elaboración de circuitos
impresos los cuales son
adaptados a la necesidad del
diagrama requerido.
Este programa contiene
todos los dispositivos que
ocupamos en el desarrollo de
nuestra alarma sísmica.
Una vez impreso el diagrama de PCB Loyout en la placa fenólica se inserta en el acido para quitar el exceso
se perfora y se analiza que este en optimo desarrollo para iniciar el traspaso de nuestro dispositivo de la
Protoboard a la placa fenólica lista para soldarse.
4. Prueba de funcionamiento.
Una vez que el dispositivo esta soldado en la placa fenólica de acuerdo a como estaba en la
Protoboard iniciamos las pruebas de funcionamiento ya con los accesorios que necesita para
funcionar.
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El resultado es favorable tenemos
una alarma sísmica activada por un péndulo
oscilatorio en una placa fenólica con salida
de audio y luz que señalan la actividad en
caso de algún sismo.
Reintegrando los conocimientos y
actitudes para el desarrollo de otros
proyectos y poder realizar mejoras a es
dispositivo recreado.
5. Costo del circuito.
COSTO DEL DISPOSITIVO
PZAS DESCRIPCION COSTO IMPORTE
1 POTENCIOMETRO MINIATURA $ 9.00
$ 9.00
1 SWITCH PUSH 2 TERMINALES $ 4.00
$ 4.00
1 TRANSISTOR DE PEQUEÑA SEÑAL $ 4.00
$ 4.00
1 BUZZER 3.3KHZ $ 23.00
$ 23.00
1 THYRISTOR SCR 4A $ 13.00
$ 13.00
1 CAP ELECTROLIT RADIAL 100mF $ 5.00
$ 5.00
1 CAP ELECTROLIT RADIAL 47mF $ 5.00
$ 5.00
5 RESISTENCIAS 1KΩ 1/2W $ 1.00
$ 5.00
5 RESISTENCIAS 4.7KΩ 1/2W $ 1.00
$ 5.00
1 TRANSISTOR DE POTENCIA $ 25.00
$ 25.00
1 BOLSA DE SOLDADURA $ 5.00
$ 5.00
1 PLACA FENOLICA 7X5 CM $ 12.00
$ 12.00
TOTAL GENERAL
$ 115.00
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Conclusiones
El desarrollo de componentes y dispositivos en la carrera de ingeniería es una acción fundamental, la
introducción a los diversos dispositivos hacen que despierten el interés de cada uno de los individuos que empiezan a
manejar paqueterías especializadas en la concentración y el futuro de su carrera indagando en nuevos conocimientos
del ciclo superior
. Esta vez la implementación del dispositivo de nombre alarma sísmica fue un reto a la hora de implementar los
conocimientos necesario, sin embargo el nivel intelectual es el correcto con la que el alumno debe enfrentarse dia a
día en su futuro próximo.
Los resultados fueron óptimos y con iniciativa a ser mejorados de acuerdo a los conocimientos que ballan
adquiriendo durante el desarrollo académico.
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