sábado, 13 de marzo de 2010

PROGRAMAS PROTEUS Y CIRCUITMAKER



PROGRAMA PROTEUS



ASPECTOS BASICOS

PROTEUS es una herramienta software que permite la simulación de circuitos electrónicos con microcontroladores. Sus reconocidas prestaciones lo han convertido en el más popular simulador software para microcontroladores PIC. Proteus es un simulador completo, y además es el único que permite simular microcontroladores. Es funcional, lo que usado perfectamente en Windows XP y Vista.

Presenta una filosofía de trabajo semejante al SPICE, arrastrando componentes de una barra e incrustándolos en la aplicación, del proteus para que pueda simular diseños realizados para microcontroladores PIC usando las herramientas de los procesadores.


Programa simula toda clase de PICS es decir puedes armar tu circuitoy verlo como desempeña el funcionamiento podemos armarlo y corregir errores en formas mas practica, en la programación de un circuito. Todo haciéndolo virtualmente con muchas facilidades.

ESQUEMA DE SIMULACION DEL PROTEUS 7.2


PROGRAMA CIRCUITMAKER

El CircuitMaker es un diseño que contiene todas las herramientas necesarias para la creación y la simulación rápida y fácil de diseños electrónicos incluye todas las características avanzadas necesarias para mover circuitos digitales electrónicos virtuales.
ALGUNAS CARACTERISTICAS SON:* Provisto de una gama de instrumentos virtuales para la comprobación y análisis del circuito.* Biblioteca de componentes.* Importación y exportación de otras librerías SPICE.* Exportación de netlist PCB.* Funciona bajo Windows 3.x, 95, NT.*
Opción: Circuito maker CBT.





Gracias a Ciruitmaker, podrá crear esquemas con una gran simplicidad. En efecto, después de haber insertado los componentes en el espacio de trabajo, la conexión entre patillas del circuito se simplifica por el software. Es suficiente con realizar un clic sobre la patilla de un componente y hacer un clic sobre la patilla del circuito al cua
l se quiere conectar. Circuitmaker se encargará del trazado de conexión. También podrá naturalmente trazar sus propias pistas. Cuando desplazamos un circuito, los trazados de pistas se vuelven a editar automáticamente.

Gracias a su editor de símbolos, Circuitmaker permite crear nuevos símbolos e incluirlos en las librerías. No existen limitaciones de patillas, de esta forma se podrán crear símbolos para microprocesadores y otros tipos de componentes mas complejos. También tiene la posibilidad de editar los parámetros de los componentes y de modificarlos en todo momento
Gracias a su poderoso motor de simulación, Circuitmaker permite simular realmente los esquemas teniendo en cuenta las características de los componentes retrasos de propagación, tiempo de espera, etc. De esta manera se puede simular cualquier combinación de componentes lógicos y analógicos sin insertar convertidores D/A o A/D. La gran ventaja de Circuitmaker es la facilidad de tomar medidas. Así, con la gama de herramientas virtuales, conoceremos en todo momento la información que queremos saber.Es suficiente con poner un punto de medida sobre el esquema y señalar la herramienta virtual escogida, para observar los trazos o datos.

LOS ASPECTOS GENERALES

Captura y simulación digital esquemática integrada. Su operación intuitiva le permite dibujar, modificar y combinar rápidamente esquemas fácilmente. Usando la capacidad incorporada de la simulación de CircuitMaker, uno ahorra tiempo y dinero probando la operación de circuitos digitales antes de ser construidos. Esta característica también da la ayuda a aprender cómo los circuitos digitales funcionan sin tener que comprar los componentes y el equipo necesitado generalmente para la realización de un circuito.

martes, 23 de febrero de 2010

LA BATERIA

Bateria:
Es un acumulador eléctrico o un dispositivo que almacena energía eléctrica. Y sirve para suministrar energía eléctrica a los motores. Es un generador capaz de absorber energía eléctrica durante el periodo de carga y de resuministrar energía electrica durante el periodo de descarga.
1. Material activo:
Es el material que produce la energía y que se coloca sobre las rejillas. Se requieren
Dos materiales distintos. Peróxido de plomo es el material activo de la placa positiva
Y plomo esponjoso es el material activo de la placa negativa.

2. Celda:
Es un ensamble de placas positivas y negativas conectadas, con separadores entre
Ellas, que cuando se sumergen en el electrolito producen una reacción química que
Resulta en voltaje.
3. Conectores de celda:
Conectores de plomo soldados de la terminal negativa de una celda a la terminal
Positiva de la celda adjunta hasta que todas las celdas queden unidas en serie. Estos
Conectores que pasan a través de las paredes de la celda,
4. Caja:
El recipiente que contiene y protege todos los componentes internos. Está moldeada
De una sola pieza. La caja incluye las paredes de las celdas, así como los descansos
De los elementos.
5. Tapa:
Generalmente está hecha de una sola pieza. Se adhiere permanentemente a la caja
Gracias a la fusión en caliente o por medio de una resina epóxica especial, para sellar
el acumulador, con casquillos para los postes terminales.
6. Electrolito:
Mezcla de ácido sulfúrico y agua. La energía eléctrica se genera por medio de la
Reacción química entre el material activo de las placas y el ácido sulfúrico en el
electrólito.

7. Rejilla:
La estructura metálica (o esqueleto) de las placas de acumulador. Sirve como marco
para sostener el material activo y conduce el flujo de corriente hacia (carga) y desde
(descarga) los materiales activos de las placas negativas y positivas.
8. Placas:
Las placas son rejillas con el material activó que producen la energía. Cada
Acumulador posee dos clases de placas determinadas por el material activo en ellas:
Placa Positiva: Rejilla cuyo material activo es peróxido de plomo.
Placa Negativa: Rejilla cuyo material activo es plomo esponjoso.
9. Separadore:
Hojas delgadas o sobres de material altamente poroso no metálico, que separan las
placas positivas y negativas a fin de evitar que hagan contacto entre sí y provoquen un
posible corto circuito.
10. Postes Terminales:
Después de que se han conectado en serie todas las celdas, los postes terminales
positivo y negativo se prolongan a través de la parte superior o lateral del acumulador
para permitir la conexión del acumulador al sistema eléctrico del vehículo por medio
de cables.
11. Tapones:
Los tapones están diseñados especialmente para evitar que se introduzca polvo en la
celdas, disipar gases que se forman cuando el acumulador se está cargando, evitar
Que el electrólito se derrame, evitar la entrada de flamas con una barrera y permitir el
acceso a las celdas para llevar a cabo pruebas o agregar agua
Forma en que se construye una batería
TABLA PARA MEDIR LA DENCIDAD DEUNA BATERIA
Tabla Temperatura de congelación estado de carga
Estado de carga Temperatura de congelación

Tabla Temperatura de congelación estado de carga
Estado de carga Temperatura de congelación
(% del máximo) (°C)
100 - 58,0
75 - 34,4
50 - 20,0
25 - 15,0
Descargada -10,0
Tabla Capacidad de acumulación temperatura
Temp. del electrolito Capacidad
(°C) o/o
30 105
25 100
16 90
4 77


2. DENSIMETRO: Un densímetro, es un instrumento que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y volumen. Normalmente, está hecho de vidrio y consiste en un cilindro hueco con un bulbo pesado en su extremo.

TIPOS DE DENSIMETTRO: más utilizados son:
· Lactómetro- Para medir la densidad específica y calidad de la leche
· Sacarometro- Para medir la cantidad de azúcar de una mezcla
· Salí metro - Para medir la densidad específica de las sales.
· Areómetro Baume- Para medir concentraciones de disoluciones


DENSIMETROS DE BATERIA



Un desintetro común permite medir la densidad de cualquier líquido. Normalmente este instrumento se compone de una especie de flotador que en su parte superior posee una escala numerica graduada, cuya función es medir las diferentes densidades de los líquidos, mientras que la parte inferior actúa como contrapeso. Cuando introducimos un densímetro dentro de un líquido cualquiera, su escala graduada se hunde en mayor o menor medida, de acuerdo con la densidad que posea el líquido cuya densidad intentamos medir.

En su extremo inferior la pipeta posee un tubo más estrecho que el resto del cuerpo, para introducirlo dentro de cada uno de los vasos o celdas de la batería cuya carga pretendemos medir. Por la parte superior posee una pera de goma o de material sintético que permite aspirar el electrolito e introducir parte del mismo en su interior. Si introducimos el “densímetro de pipeta” por la abertura de uno de los vasos o celdas de la batería, la goma que posee en el extremo opuesto permite aspirar determinada cantidad de electrolito haciendo que el densímetro colocado en su interior flote. Si observamos en ese momento la escala graduada, el número que coincide con el nivel del líquido aspirado corresponderá a la densidad o peso específico que posee en ese momento el electrolito, lo que nos permite conocer el estado de la carga de la batería. En la actualidad podemos encontrar densímetros muy simplificados y baratos, fabricados completamente de plástico incluyendo el flotador graduado. La escala numérica del flotador de un densímetro para baterías muestra por una de sus caras la numeración correspondiente a la densidad del electrolito, mientras que por la otra el por ciento de carga que tiene la batería en el momento de realizar la medición.








Batería de ebonita con terminales expuestos.
Está constituido por dos electrodos de plomo, de manera que, cuando el batiría está descargado, se encuentra en forma de sulfatote plomo incrustado en una matriz de plomo metálico el electrolito es una disolución de acido sulfúrico. Este tipo de acumulador se sigue usando aún en muchas aplicaciones, entre ellas en automóviles.

Batería alcalina
También denominada de ferro níquel, sus electrodos son láminas de acero en forma de rejilla con panales rellenos de óxido niquelazo que constituyen el electrodo positivo, y de óxido ferroso el negativo, estando formado el electrolito por una disolución de potasa cáustica. Durante la carga se produce un proceso de oxidación anódica y otro de reducción catódica transformándose el óxido niquelazo en niquélico y el óxido ferroso en hierro metálico. Esta reacción se produce en sentido inverso durante la descarga.


Baterías alcalinas de manganeso
Con un contenido de mercurio que ronda el 0,1% de su peso total, es una versión mejorada de la pila anterior, en la que el conductor iónico cloruro de amonio por hidróxido potásico (de ahí su nombre de alcalina). El recipiente de la pila es de acero, y la disposición del zinc y del óxido de manganeso es la contraria, situándose el zinc, ahora en polvo, en el centro. La cantidad de mercurio empleada para regularizar la descarga es mayor. Esto le confiere mayor duración, más constancia en el tiempo y mejor rendimiento. Por el contrario, su precio es más elevado. También suministra una fuerza electromotriz de 1,5 V. Se utiliza en aparatos de mayor consumo como: grabadoras portátiles, juguetes con motor, flashes electrónicos.
El ánodo es de zinc amalgamado y el cátodo es un material polarizador que es en base a dióxido de manganeso, óxido mercúrico mezclado íntimamente con grafito, y en casos extraños óxido de plata ag2o (estos dos últimos son de uso muy costoso, peligrosos y tóxicos), a fin de reducir su resistividad eléctrica. El electrolito es una solución de hidróxido potásico (KOH), el cual presenta una resistencia interna bajísima, lo que permite que no se tengan descargas internas y la energía pueda ser acumulada durante mucho tiempo. Este electrolito, en las pilas comerciales es endurecido con gelatinas o derivados de la celulosa.
Baterías alcalinas de manganeso


Con un contenido de mercurio que ronda el 0,1% de su peso total, es una versión mejorada de la pila anterior, en la que se ha sustituido el conductor iónico cloruro de amonio por hidróxido potásico (de ahí su nombre de alcalina). El recipiente de la pila es de acero, y la disposición del zinc y del óxido de manganeso (IV) es la contraria, situándose el zinc, ahora en polvo, en el centro. La cantidad de mercurio empleada para regularizar la descarga es mayor. Esto le confiere mayor duración, más constancia en el tiempo y mejor rendimiento. Por el contrario, su precio es más elevado. También suministra una fuerza electromotriz de 1,5 V. Se utiliza en aparatos de mayor consumo como: grabadoras portátiles, juguetes con motor, flashes electrónicos.
El ánodo es de zinc amalgamado y el cátodo es un material polarizador que es en base a dióxido de manganeso, óxido mercúrico mezclado íntimamente con grafito, y en casos extraños óxido de plata Ag2o (estos dos últimos son de uso muy costoso, peligrosos y tóxicos), a fin de reducir su resistividad eléctrica. El electrolito es una solución de hidróxido potásico (KOH), el cual presenta una resistencia interna bajísima, lo que permite que no se tengan descargas internas y la energía pueda ser acumulada durante mucho tiempo. Este electrolito, en las pilas comerciales es endurecido con gelatinas o derivados de la celulosa.

Baterías de Plomo

Tienen ciertas desventajas, como que no admiten sobrecargas ni descargas profundas, viendo seriamente disminuida su vida útil. Voltaje proporcionado: 2V Densidad de energía: 30 Wh/Kg.

Baterías de níquel-cadmio
Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de un compuesto de cadmio. El electrolito es de hidróxido de .potasio Esta configuración de materiales permite recargar la batería una vez está agotada, para su reutilización. Sin embargo, su densidad de energía es de tan sólo 50 Wh/Kg., lo que hace que tengan poca capacidad. Admiten sobrecargas, se pueden seguir cargando cuando ya no admiten mas carga, aunque no la almacena. Admiten un gran rango de temperaturas de funcionamiento. Voltaje proporcionado: 1,2V Densidad de energía: 50 Wh/Kg Capacidad usual: 0.5 a 1.0 Amperios (en pilas tipo AA) Efecto memoria: muy Alto.

Baterías de níquel-hidrumetálico
Utilizan un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de una aleación de hidruro metálico. Este tipo de baterías se encuentran menos afectadas por el llamado efecto memoria. No admiten bien el frió extremo, reduciendo drásticamente la potencia eficaz que puede entregar. Voltaje proporcionado: 1,2V Densidad de energía: 80 W/Kg Capacidad usual: 0.5 a 2.8 Amperios (en pilas tipo AA) Efecto memoria: bajo.

Baterías de iones de litio

Las baterías de iones o de litio utilizan un ánodo de grafito y un cátodo de óxido de cobalto, trifilina u óxido de manganeso. Su desarrollo es más reciente, y permite llegar a altas densidades de capacidad. No admiten descargas, y sufren mucho cuando éstas suceden por lo que suelen llevar acoplada circuitería adicional para conocer el estado de la batería, y evitar así tanto la carga excesiva, como la descarga completa. Apenas sufren el efecto memoria y pueden cargarse sin necesidad de estar descargadas completamente, sin reducción de su vida útil. No admiten bien los cambios de temperatura.

Baterías de polímero de litio

Son una variación de las baterías de iones o de litio. Sus características son muy similares, pero permiten una mayor densidad de energía, así como una tasa de descarga bastante superior. Estas baterías tienen un tamaño más reducido respecto a las de otros componentes. Su tamaño y peso las hace muy útiles para equipos pequeños que requieran potencia y duración, como manos libres.

Pilas de combustible

La pilas de combustible no se trata de un acumulador propiamente dicho, aunque sí convierte energía química en energía eléctrica y es recargable. Funciona con hidrogeno. (Otros combustibles como el metano o el metanol son usados para obtener el hidrógeno).
Condensador de alta capacidad

Aunque los condensadores de alta capacidad no sean acumuladores electroquímicos en sentido estricto, en la actualidad se están consiguiendo capacidades lo suficientemente grandes (varios faradios, F) como para que se los pueda utilizar como baterías cuando las potencias a suministrar sean pequeñas, en relación a su capacidad de almacenamiento de energía. Por ello se usan como batería en algunos relojes de pulsera que recogen la energía en forma de luz a través de células fotovoltaicas, o mediante un pequeño generador accionado mecánicamente por el muelle de la cuerda del reloj.Aunque funcionan como acumuladores se les suele llamar “condensadores”, ya que condensan o almacenan la corriente eléctrica aunque ésta fluctúe en el circuito





ALGUNOS TIPO DE BATERIA: las utilizamos en nuestro uso diario y vemos que la tecnología avanza en busca de una fuente de energía “batería” la utilizamos con mas vida útil y cada más pequeñas para un mejor uso .

miércoles, 27 de enero de 2010

VALVULAS CALIBRACION Y SENTADO

VALVULAS

PARTES DE LA VALVULA:
Las válvulas forman un Angulo recto desde su base. Hacia lo largo del vástago.
Igualmente el vástago debe estar liso y sin talladuras como: ranura, pie de ranura, vástago y cabeza de válvula.
















El primer elemento fundamental de LA DISTRIBUCION ES LA VALVULA, pues es ella quien permite el paso de la mezcla “combustible y la salida de gases” al interior del cilindro.
Las válvulas son dos, una de Admisión y la otra de Escape; es decir que una se abre solo en el tiempo de admisión mientras que la otra lo hace en el momento de escape, tiene tiempos determinados según el giro del motor.

La Válvula se constituye generalmente en acero aliado con Silicio - Magnesio

CARACTERISTICAS:
.
VALVULAS DE ADMISION:
Hace la absorción al motor. Están expuestas a altísimas temperaturas a un promedio de 80 grados en las cámaras




VALVULAS DE ESCAPE














VALVULAS DE ADMISION

VALVULAS DE ESCAPE
Es más pequeña que la de admisión por esta sale los gases a alta velocidad, las válvulas por dentro tienen sodio, el cual tiene la propiedad de pasar a líquido, por tanto cuando las válvulas reciban el calor producida por las altas temperaturas, mantengan un sistema de refrigeración. Según el funcionamiento del motor.

CALIBRACION DE LAS VALVULAS
Cuando el eje de levas mueve al Balancín, hace contacto con la válvula y de esta manera la puede abrir o cerrar, subir o bajar. Para que esto sea posible necesita de la calibración es decir la distancia que se debe mantener entre el balancín y la válvula. Si la distancia es mayor la válvula no va a sellar y por tanto puede producir un golpeteo haciendo que el motor pierda fuerza; si por el contrario no hay distancia entonces el motor falla.

OTRO TIPO DE CALIBRACION

En motores que no tienen balancines como por ejemplo en una culata de 16 válvulas, el eje de levas actúa directamente sobre las cabezas de las válvulas, aquí la calibración es producida por un impulsador y unas monedas con diferentes medidas según sea su espesor y la distancia que se necesite entre la válvula y el impulsador. Para poder utilizar la moneda con el espesor adecuado se debe calcular, es decir medir cual de ellas es la apropiada.
Este proceso se esta cambiando por el nuevo impulsador hidráulico el cual esta formado por un colchón de aceite para que cuando la válvula se caliente ésta empuje el aceite y logre recuperar la calibración normal.

Según los expertos el impulsador hidráulico es el mejor método para mantener la calibraron de las válvulas.


CALIBRACION CON MONEDAS





IMPULSADOR HIDRAHULICO







SENTADO Y ESMERILADO DE VALVULAS


Consiste sencillamente en que la superficie del asiento de la válvula y de la zona de ésta, tenga contacto con una superficie lisa y fina. A su vez que se asiente con toda perfección una sobre otra y que tenga un perfecto ajuste que resulte imposible la pérdida de compresión por este contacto.


PROCEDIMIENTO:

El esmerilado o “pulimiento” de las válvulas se debe hacer una por una y siempre contra su definitivo asiento correspondiente, para que las válvulas no puedan intercambiarse o separarse de su propio asiento.

Posición cómoda de la culata
Pasta de esmeril sobre la superficie del asiento de la válvula
Utilización de un Muelle “pieza elástica de metal” de poca presión se coloca la válvula en su guía correspondiente de la culata
Se sujeta la válvula con una ventosa adosada a un mango
“ oprimida contra una superficie lisa, se produce el vacío, con cual queda adherida a dicha superficie
· frotando las manos sobre el mango se hace presión hacia abajo para que la válvula roce con su asiento
para empezar se da unos ¾ de vuelta hacia delante y unos ¾ de vuelta hacia atrás.
Después de una docena de veces se deja que la válvula se levante de su asiento sin que reciba ninguna presión sobre ella
La operación se repiten tantas veces como sea necesario.

OBJETIVO: lograr que la cara del asiento de la válvula y el asiento de la misma se vean limpios y lisos. Comprobar el perfecto asentamiento
entre válvulas y asientos.
Este procedimiento es exactamente igual para las válvulas de Admisión y para las de Escape.

POMADA ESMERIL:
La pomada esmeril esta diseñada para ajustar y sentar metales que algunas maquinas o herramientas no logran hacer.
La pomada esmeril cuenta con las siguientes características:
*fabricadas a base de carburo de silicio en diferentes granulometrías, suspendios en una base de grasa resistente a una extrema presión.
Como:
GRUESO: pará desbastar metales MEDIANO: para asentar metales
FINO: para dar acabado espejo

POMADA ESMERIL GRUESA