Proteccion – Sobrecarga

Los relés de protección de sobrecarga, reúnen en un solo aparato las ventajas del relé térmico (disparo a tiempo inverso) y los relés electromagnéticos (disparo instantáneo). Están indicados para proteger contra sobrecargas por desco­nexión térmica retardada y contra sobrecargas muy elevadas y cortocircuitos por desconexión con disparo instantáneo.

El funcionamiento es el siguiente: El arrollamiento primario es recorrido por la corriente a controlar y el secundario está conectado al bimetal, la intensidad que circula por el primario crea un campo de forma que parte de él tiende a atraer la paleta hacia el núcleo y parte induce en el secundario una corriente que calienta el bimetal.

El magnetotérmico tiene dos modos de funcionamiento que dependen del valor de la intensidad del circuito. En el gráfico correspondiente, es de un determinado tipo de magnetotérmicos observamos dos curvas que limitan una zona.

 

Cortocircuitos y proteccion

EL CORTOCIRCUITO

Si por casualidad en un circuito eléctrico unimos o se unen accidentalmente los extremos o cualquier parte metálica de dos conductores de diferente polaridad que hayan perdido su recubrimiento aislante, la resistencia en el circuito se anula y el equilibrio que proporciona la Ley de Ohm se pierde.
El resultado se traduce en una elevación brusca de la intensidad de la corriente, un incremento violentamente excesivo de calor en el cable y la producción de lo que se denomina “cortocircuito”.

La temperatura que produce el incremento de la intensidad de corriente en ampere cuando ocurre un cortocircuito es tan grande que puede llegar a derretir el forro aislante de los cables o conductores, quemar el dispositivo o equipo de que se trate si éste se produce en su interior, o llegar, incluso, a producir un incendio.

Cortocircuito producido por la unión accidental de dos<cables o conductores de polaridades diferentes.

Dispositivos de protección contra los cortocircuitos

Para proteger los circuitos eléctricos de los “cortocircuitos” existen diferentes dispositivos de protección. El más común es el fusible. Este dispositivo normalmente posee en su interior una lámina metálica o un hilo de metal fusible como, por ejemplo, plomo.

Cuando el fusible tiene que soportar la elevación brusca de una corriente en ampere, superior a la que puede resistir en condiciones normales de trabajo, el hilo o la lámina se funde y el circuito se abre inmediatamente, protegiéndolo de que surjan males mayores. El resultado de esa acción es similar a la función que realiza un interruptor, que cuando lo accionamos deja de fluir de inmediato la corriente.

 


Diferentes tipos de fusibles comparados su tamaño con una moneda de un euro. De izquierda a derecha, fusible de cristal con un fino alambre en su interior que se funde cuando ocurre un cortocircuito. A continuación un fusible de cerámica. A su lado se puede observar la lámina fusible que contiene en su interior. Le sigue un fusible de cerámica tipo tapón con rosca y lámina de plomo en su interior. Finalmente un cartucho de cerámica empleado para soportar corrientes más altas que los anteriores.

Los fusibles se utilizan, principalmente, para proteger circuitos de equipos electrónicos y en las redes eléctricas de las industrias. Para proteger la línea de corriente eléctrica que llega hasta nuestras casas, en muchos lugares estos sencillos dispositivos se han sustituido por interruptores diferenciales e interruptores automáticos, que realizan la misma función que el fusible, pero que no hay que sustituirlos por otro nuevo cuando ocurre un cortocircuito. En la foto de la derecha se puede ver un interruptor automático de protección contra cortocircuitos.
Cuando los circuitos están protegidos por un diferencial y por interruptores automáticos, una vez que queda resuelta la avería que ocasionó que se abriera el circuito, solamente será necesario accionar su palanquita, tal como se hace con cualquier interruptor común, y se restablecerá de nuevo el suministro de corriente.

Tanto los fusibles como los dispositivos automáticos se ajustan de fábrica para trabajar a una tensión o voltaje y a una carga en ampere determinada, para lo cual incorporan un dispositivo térmico que abre el mecanismo de conexión al circuito cuando la intensidad de la corriente sobrepasa los límites previamente establecidos.

 

Generador de Señales y caracterisitcas

Un Generador de Funciones es un aparato electrónico que produce ondas senoidales, cuadradas y triangulares, además de crear señales TTL. Sus aplicaciones incluyen pruebas y calibración de sistemas de audio, ultrasónicos y servo.

Este generador de funciones, específicamente trabaja en un rango de frecuencias de entre 0.2 Hz a 2 MHz. También cuenta con una función de barrido la cual puede ser controlada tanto internamente como externamente con un nivel de DC. El ciclo de máquina, nivel de offset en DC, rango de barrido y la amplitud y ancho del barrido pueden ser controlados por el usuario.

 

Electronica – Display

Los display de 7 segmentos, son componentes que se utilizan para la representación de números en muchas aplicaciones electrónicas. Esto es parte de la electrónica básica de cada uno, pero de todas maneras escribire un poco respecto a este tema, una de las aplicaciones mas populares de los LED’s es la de señalización.

Quizás la mas utilizada sea la de 7 LED’s colocados en forma de ocho tal y como se indica en la figura. Aunque externamente su forma difiere considerablemente de un diodo LED típico, internamente están constituidos por una serie de diodos LED con unas determinadas conexiones internas. En la figura se indica el esquema eléctrico de las conexiones del interior de un indicador luminoso de 7 segmentos………………

…..

Cátodo común va conectado a tierra y ánodo común va a Vcc. Contiene siete LED rectangulares (a – g), en el que cada uno recibe el nombre de segmento porque forma parte del símbolo que esta mostrando. Con un indicador de siete segmentos se pueden formar los dígitos del 0 al 9, también las letras a, c, e y f y las letras minúsculas b y d. Polarizando los diferentes diodos, se iluminaran los segmentos correspondientes. Cada segmento (y el punto) es un led como cualquier otro, debido a esto la corriente media que se debe aplicar es de 15 mA. Dependiendo de la lógica que estemos empleando debemos utilizar una resistencia por cada entrada y así no forzar el dispositivo:

Lógica TTL (5V): 220 ohmios
Lógica CMOS (12V): 680 ohmios. Esta resistencia debe ser situada en cada patilla, haciendo de puente entre la señal lógica de excitación y el Display.


Electronica Diodos Led

Si alguna vez ha visto, unas pequeñas luces de diferentes colores que se encienden y apagan, en algún circuito electrónico, ha visto los diodo LED en funcionamiento.

Símbolo del diodo LED

El LED es un tipo especial de diodo, que trabaja como un diodo común, pero que al ser atravesado por la corriente eléctrica, emite luz.

Existen diodos LED de varios colores que dependen del material con el cual fueron construidos. Hay de color rojo, verde, amarillo, ámbar, infrarrojo, entre otros.

Eléctricamente el   diodo LED se comporta igual que un diodo de silicio ogermanio.

Si se pasa una corriente a través del diodo semiconductor, se inyectan electrones y huecos en las regiones P y N, respectivamente.

Dependiendo de la magnitud de la corriente, hay recombinación de los portadores de carga (electrones y huecos).

Hay un tipo de recombinaciones que se llaman recombinaciones radiantes (aquí la emisión de luz). La relación entre las recombinaciones radiantes y el total de recombinaciones depende del material semiconductor utilizado (GaAs, GaAsP,y GaP)

Dependiendo del material de que está hecho el LED, será la emisión de la longitud de onda y por ende el color.

Debe de escogerse bien la corriente que atraviesa el LED para obtener una buenaintensidad luminosa y evitar que este se pueda dañar.
El LED tiene un voltaje de operación que va de 1.5 V a 2.2 voltios aproximadamente y la gama de corrientes que debe circular por él está entre los 10 y 20 miliamperios (mA) en los diodos de color rojo y de entre los 20 y 40 miliamperios (mA) para los otros LEDs.

Los diodos LED tiene enormes ventajas sobre las lámparas indicadoras comunes, como su bajo consumo de energía, su mantenimiento casi nulo y con una vida aproximada de 100,000 horas.

El diodo LED debe ser protegido. Una pequeña cantidad de corriente en sentido inverso no lo dañará, pero si hay picos inesperados puede dañarse.

 

El Multimetro digital

El multímetro digital es un instrumento electrónico de medición que generalmente calcula voltaje, resistencia y corriente, aunque dependiendo del modelo de multímetro puede medir otras magnitudes como capacitancia y temperatura. Gracias al multímetro podemos comprobar el correcto funcionamiento de los componentes y circuitos electrónicos.

Leyendo el instructivo: Es importante leer el instructivo del fabricante para asegurar el buen funcionamiento del instrumento y evitar accidentes en el operario.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MULTÍMETROS

El Multímetro se utiliza para medir diferentes acciones de los electrones en los componentes eléctricos y electrónicos. Con este instrumento tú podrás medir “resistencia”, “corriente”, y “tensión eléctrica”.

1: Se presentan en una caja protectora, de tamaño no mayor de 25 pulgadas cúbicas.
2: Proveen dos terminales cuya polaridad se identifica mediante colores: Negro (-) y Rojo (+).
3: En las medidas de corriente directa (CD), la polaridad de los terminales debe ser observada para conectar apropiadamente el instrumento. Esta precaución no es necesaria para las medidas de corriente alterna (ca).
4: Poseen una llave selectora para elegir el tipo de medida a realizar. Están diseñados para hacer medidas de “resistencia”, “corriente”, y “tensión eléctrica” .
5: La medida de precaución más importante es que en las medidas de tensión y corriente se debe observar las escalas. Es conveniente utilizar siempre la escala mayor en la primera medida, luego la corregimos si es necesaria.

PARTES Y FUNCIONES DE UN MULTÍMETRO DIGITAL.

A continuación describiremos las partes y funciones de un multímetro (Steren MUL-270), recuerda que generalmente los multímetros son semejantes, aunque dependiendo de modelos, pueden cambiar la posición de sus partes y la cantidad de funciones, es por eso que cada parte tiene un símbolo estándar que identifica su función.

 

1.- Power: Botón de apagado-encendido.

2.- Display: Pantalla de cristal líquido en donde se muestran los resultados de las mediciones.

3.- Llave selectora del tipo y rango de medición: Esta llave nos sirve para seleccionar el tipo de magnitud a medir y el rango de la medición.

4.- Rangos y tipos de medición: Los números y símbolos que rodean la llave selectora indican el tipo y rango que se puede escoger. En la imagen anterior podemos apreciar los diferentes tipos de posibles mediciones de magnitudes como el voltaje directo y alterno, la corriente directa y alterna, la resistencia, la capacitancia, la frecuencia, prueba de diodos y continuidad.

5.- Cables rojo y negro con punta: El cable negro siempre se conecta al borne o jack negro, mientras que el cable rojo se conecta al jack adecuado según la magnitud que se quiera medir. A continuación vemos la forma en que se conectan estos cables al multímetro.

 

 

6.- Borne de conexión o jack negativo: Aquí siempre se conecta el cable negro con punta.

7.- Borne de conexión o jack para el cable rojo con punta para mediciones de voltaje (V), resistencia (Ω) y frecuencia (Hz). Su símbolo es el siguiente.


8.- Borne de conexión o jack para el cable rojo con punta para medición de miliamperes (mA).


9.- Borne de conexión o jack para el cable rojo con punta para medición de amperes (A).


10.- Zócalo de conexión para medir capacitares o condensadores.


11.- Zócalo de conexión para medir temperatura.

Java Conexion Cliente Servidor

Conexion Cliente Servidor en Java
Codigo del Servidor:
import java.io.*;
import java.net.*;
class Servidor{

static final int PUERTO=5000;

public Servidor(){
try{
ServerSocket skServidor=new ServerSocket(PUERTO);
System.out.println("Escucho el puntero "+PUERTO);
for(int numCliente=1;numCliente<=3;numCliente++){
Socket skCliente=skServidor.accept();
System.out.println("Sirvo al cliente "+numCliente);
OutputStream aux=skCliente.getOutputStream();
DataOutputStream flujo=new DataOutputStream(aux);
DataInputStream entrada=new DataInputStream(skCliente.getInputStream());
flujo.writeUTF("Servidor dece: Hola Cliente "+numCliente);
System.out.println(entrada.readUTF());
skCliente.close();
}
System.out.println("Demasiados Clientes");
}catch(Exception e){
System.out.println(e.getMessage());
}

}
public static void main(String arg[]){
new Servidor();
}
}

Codigo del Cliente:

import java.io.*;
import java.net.*;
class Cliente{

static final String HOST="localHost";//
static final int PUERTO=5000;

public Cliente(){
try{
Socket skCliente=new Socket(HOST, PUERTO);
DataInputStream flujo=new DataInputStream(skCliente.getInputStream()); DataOutputStream salida=new DataOutputStream(skCliente.getOutputStream());
System.out.println(flujo.readUTF());//se captura una cadena
salida.writeUTF("Cliente say: Hola");
skCliente.close();//cierre del Socket

}catch(Exception e){
System.out.println(e.getMessage());
}

}

public static void main (String arg[]){
new Cliente();

}
}

Paradoja de Olbers: ¿Por qué el cielo es negro?

Aún en la más clara noche de invierno, con el cielo tachonado de estrellas, seguimos viendo un negro telón de fondo. Sin embargo, en un universo estático e infinito el cielo nocturno debería ser totalmente brillante, sin regiones oscuras o desprovistas de luz. Este hecho ya lo había notado el genial Johannes Kepler en 1610, pero fue el astrónomo alemánHeinrich Wilhelm Olbers quien se ocupó seriamente de este asunto en 1823, formulando la paradoja que lleva su nombre. Sigue leyendo

El Hotel Infinito de Hilbert

Qué es el infinito? ¿Es infinito el número de granos de arena de una playa, o el de estrellas que vemos en el cielo?  David Hilbert, un gran matemático alemán, explicaba el concepto de infinito utilizando como ejemplo un hotel de infinitas habitaciones, al que llegaban diferentes cantidades de pasajeros. Un hotel semejante, ¿podría tener todas sus habitaciones ocupadas? Bienvenidos al Gran Hotel de Hilbert. Sigue leyendo

Activa los nuevos diseños de Google

La imagen que encabeza este artículo es el primer diseño del buscador más famoso del mundo, hace más de diez años. Mucho ha cambiado desde entonces, y la llegada de Google+ viene acompañada de un profundo lavado de cara a todos los servicios de Google.

A los recientes cambios de la interfaz del buscador tanto en versión web como en móviles, hay que añadir muchos otros cambios que aún no están disponibles para todo el mundo, pero que puedes activar en modo beta.

¿Quieres ver cómo será el nuevo Youtube? ¿O los diseños dinámicos de Blogger (ahora Google Blogs)? ¿Te gustaría tener ya la nueva interfaz de Gmail? Si quieres disponer de los flamantes nuevos diseños de Google, nosotros te enseñamos como hacerlo.

Nueva vista de Gmail

Para tener el nuevo diseño de Gmail, ve a la parte superior derecha y haz clic en el engranaje. Después, seleccionaTemas y elige uno de los dos últimos, “Vista previa (Dense)” o “Vista previa”, y Google guardará los cambios de forma automática. Un diseño que incluye la integración con Google+ y sus notificaciones. ¡Ya está!

Antes:

Después:

Llega el Cosmic Panda de Youtube

La plataforma de vídeos Youtube es otro de los emblemas de los de Mountain View, y no podía quedarse atrás en la frenética evolución de Google. Desde hace varios días, ofrece un nuevo diseño beta, listo para que lo pruebes.

Visita www.youtube.com/cosmicpanda y dale a Try it out! Y listo, ya tendrás tu nuevo diseño Cosmic Panda. A destacar los distintos tamaños de pantalla para ver el vídeo, un diseño más acorde al nuevo estilo de Google y, se presupone, una pronta integración con Google +.

Antes:

Después:

Las nuevas vistas dinámicas de Google Blogs

Muchos estaréis pensando, ¿qué es eso de Google Blogs? Nada más – y nada menos – que el nuevo nombre deBlogger, uno de los servicios más conocidos en el mundo de artículos online, que viene cargado de novedades para hacerle competencia al magnate WordPress.

Lo primero y más destacable, las vistas dinámicas que vieron la luz en abril de este año y que aún siguen en beta. ¿Quieres usarlas? ¿Quieres que tu blog luzca mejor que nunca? A la dirección del blog debes añadir “/view/”seguido del nombre de una de las cinco nuevas vistas dinámicas. Allá van los nombres y su aspecto:

Además de la fisonomía exterior de nuestro blog, también está cambiando todo el interior. Los menús en los que trabajamos, los borradores y las principales opciones de Blogger se han adecuado al nuevo estilo de Google Blogs. Si quieres activarlo, simplemente visita http://draft.blogger.com/home y activa la casilla Establecer Blogger en borrador como predeterminado.

Antes:

Después:

El nuevo calendario

Y ya para terminar, una de las herramientas más útiles y populares de Google: Calendar. Accede a la página del calendario y haz clic en el engranaje de la parte superior derecha. Elige Probar la nueva interfaz. ¡Tan fácil como eso!

Antes:

Después:

¿Te gusta la nueva interfaz de los servicios de Google? ¿Qué mejoras le añadirías? ¿Echas de menos alguna utilidad con el cambio?

 

10 trucos para navegar más rápido

La época en la que hacía falta un minuto para cargar una página están lejos. Las conexiones de banda ancha han reemplazado los módems y la velocidad de navegación ha aumentado drásticamente. Quizá no tengamos aún la autopista de la información, pero una carretera asfaltada, por lo menos, sí.

Sin embargo, esta ventaja se puede echar a perder por culpa de los motivos más diversos: desde páginas web pesadas y mal programadas hasta aplicaciones poco optimizadas para tu conexión, pasando por fallos en servicios auxiliares, como las DNS. Sigue leyendo