barrera automatizada

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BARRERA AUTOMATIZADA PROYECTO DE 3º E.S.O. TECNOLOGÍA JOAQUÍN REYES

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BARRERA AUTOMATIZADA

PROYECTO DE 3º E.S.O.

TECNOLOGÍA

JOAQUÍN REYES

1. INTRODUCCIÓN

• En este proyecto se representa una barrera automatizada de control de acceso, como por ejemplo las que hay en un parking público.

• En él se trabaja con sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos, adecuados para el tercer curso de E.S.O.

Cálculos: Elección de la R

• El voltaje necesario para que el diodo LED conduzca es de aproximadamente 2V, y la intensidad que circula habitualmente por ellos es de unos 20mA.

• Para calcular la R para proteger el LED.

AmAI

VVD02,020

2

• Las resistencias tienen valores normalizados, el valor más cercano a 125 Ω es o 120 Ω o 130 Ω.

VVVV

VVV

DR

DR

5,225,4

12502,0

5,2

I

VR R

Cálculo: Velocidad de la BarreraSistema mecánico

Cálculo: Velocidad de la Barrera

• Relación de transmisión (i):

1

2

2

1

)_(

)_(

z

z

conducidoelementon

conductorelementoni

• Cálculo velocidad salida motorreductora:z1=10 ; z2=50 ; z3=10 ; z4=46: n1=3000 rpm

1

23

10

46·

10

50·3

4

1

2 z

z

z

zi

4

1

n

ni

4

3000

1

23

n rpmn 43,130

23

30004

• Cálculo velocidad de tornillo sinfín-corona: zTS= 1; zC= 42; nreductora= 130 rpm

1

42

TS

C

z

zi

rpmnnn

ni barrera

barrerabarrera

reductora 10,342

130130

1

42

• Si nbarrera= 3,10 rpm

• t= 4,84s, es el tiempo que tarda en subir o bajar la barrera.

trpm

srpm

25,0

601,3st 84,4

1,3

60·25,0

Esquema eléctrico:posición 1 – barrera bajada

Esquema eléctrico:posición 2 – barrera subiendo

Esquema eléctrico:posición 3 – barrera subida

Esquema eléctrico:posición 4 – barrera bajando