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CONTROL ON-OFF DE LUMINOSIDAD 1. RESUMEN : El control de encendido (ON) y apagado (OFF) de un bombillo de 220V AC pero con , considerando diferentes elementos ya usados con anterioridad en el proyecto anterior : OPAMPs, un relé, y el principal: una fotoresistencia (LDR) Consideramos el LDR de mucho interés para la experiencia pues, para éste laboratorio funciona como sensor de luz; los aumentos de luminosidad hacen que su resistencia se reduzca drásticamente lo que hace que deje pasar mucha corriente y por consiguiente se encienda el bombillo o foco. El paso de la corriente es determinada por la intensidad de luz que llega al LRD y esta a su vez es modificada por un voltaje determinado para el cambio de encendido a apagado. 2. OBJETIVOS: Utilizar el LDR como sensor de luminosidad en una aplicación de control. Utilizar el Opamp como comparador en una aplicación de control. 3. MARCO TEÓRICO: LDR : Las LDR son componentes electrónicos que se utilizan como sensores de luz. Su nombre proviene del inglés light- dependet resistor, resistencia dependiente de la luz. También se denominan fotoresistencias. Se caracterizan porque tienen una resistencia muy elevada cuando están en la oscuridad o con poca luz. Al oponer tanta resistencia al paso de la corriente eléctrica, muy poca corriente puede atravesarlas. En cambio, cuando están expuestas a la luz, sea natural o artificial, su resistencia se reduce drásticamente y dejan pasar mucha corriente. Se usan en farolas que se encienden automáticamente cuando oscurece, en cámaras fotográficas como sensores de

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Page 1: Lab. Ing Mecatronica

CONTROL ON-OFF DE LUMINOSIDAD

1. RESUMEN :El control de encendido (ON) y apagado (OFF) de un bombillo de 220V AC pero con , considerando diferentes elementos ya usados con anterioridad en el proyecto anterior : OPAMPs, un relé, y el principal: una fotoresistencia (LDR) Consideramos el LDR de mucho interés para la experiencia pues, para éste laboratorio funciona como sensor de luz; los aumentos de luminosidad hacen que su resistencia se reduzca drásticamente lo que hace que deje pasar mucha corriente y por consiguiente se encienda el bombillo o foco. El paso de la corriente es determinada por la intensidad de luz que llega al LRD y esta a su vez es modificada por un voltaje determinado para el cambio de encendido a apagado.

2. OBJETIVOS:

Utilizar el LDR como sensor de luminosidad en una aplicación de control. Utilizar el Opamp como comparador en una aplicación de control.

3. MARCO TEÓRICO:

LDR :

Las LDR son componentes electrónicos que se utilizan como sensores de luz. Su nombre proviene del inglés light-dependet resistor, resistencia dependiente de la luz. También se denominan fotoresistencias.Se caracterizan porque tienen una resistencia muy elevada cuando están en la oscuridad o con poca luz. Al oponer tanta resistencia al paso de la corriente eléctrica, muy poca corriente puede atravesarlas. En cambio, cuando están expuestas a la luz, sea natural o artificial, su resistencia se reduce drásticamente y dejan pasar mucha corriente.Se usan en farolas que se encienden automáticamente cuando oscurece, en cámaras fotográficas como sensores de luz, en sistemas de alarma para detectar intrusos, en sistemas antiincendios como detectores de humo,etc. Simbolo y estructura de una LDRLas LDR funcionan gracias a las propiedades de un material semiconductor, el sulfuro de cadmio (CdS). Una fotoresistencia esta formada por dos conductores metalicos separados por una pelicula, en forma de zigzag, de este material sensible a la luz. En los dibujos de abajo se puede ver su estructura y el simbolo que se utiliza para representarlas.

INTEGRANTES:

ESCOBAL MINCHOLA DANTE NUÑEZ FLORES JOSSHEP RODRIGUEZ GUZMAN HENRY SAREZ OBESO CRISTHIAN

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4. MATERIALES E INSTRUMENTOS:

LDR

MULTIMETRO

FUENTE DE 12 VDC

OPAMP TL084

RELE 12V

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POTENCIOMETRO 10K

Foco con cable y enchufe

5. ESQUEMA EXPERIMENTAL:

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CIRCUITO A IMPLEMENTAR:

6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

Después de haber implementado el circuito visto anteriormente procedemos a realizar los siguientes pasos:

Usar una fuente simétrica para este experimento y regularla a una diferencia de tención de 12v.

Nos fijamos que el primer Op-Amp está trabajando como seguidor y el segundo como comparador

Conectamos a un potenciómetro, una fotoresistencia (LDR), un transistor y un contactor.

Alimentamos a este circuito con la fuente simétrica en lo bornes necesarios con +12v y -12v

Del contactor conectamos a una bombilla y esto a un voltaje de 220 v

Utilizando el potenciómetro calibre el voltaje del comparador de modo que el foco se encienda al llegar a cierto nivel de oscuridad, y se apague cuando vuelva a iluminarse el ambiente

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Verifique el funcionamiento del circuito pero asegúrese de que el LDR no reciba luz del foco cuando este se encienda.

Verifique el funcionamiento del circuito con la calibración actual pero colocando el LDR de modo que reciba luz del foco cuando este se encienda.

7. CONCLUSIONES: En el experimento realizado pudimos hacer el control de la luminosidad del medio,

en el cual utilizamos una bombilla para comprobar el correcto sensado del LDR.

Logramos corrobar expirementalmente si un LDR se le expone a una mayor cantidad de luz entonces dejara pasar mayor corriente LDR.

Debemos lograr mantener una distancia adecuada el LDR de la bombilla, ya que la acción de luminosidad afectaría y provocaría un cambio continuo sobre el LDR y este accionaria y apagaría continuamente la bombilla repetidas veces.

CUESTIONARIO:

Aplicaciones domóticas con LDREn una vivienda unifamiliar su uso puede ser indispensable, se podrían utilizar como indicadores luminosos (lámparas, etc) o mecánicamente (persiana, toldo, ventana, etc) ya que en estos casos estarían en contacto con un medio exterior e interior constantemente, también se podrían utilizar en alarmas contra incendios ya que se accionarían al aumentar la temperatura del medio. Tambien nos dimos cuenta como una LDR deja pasar mas corriente eléctrica si se expone a la luz.

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS:

Sedra, Adel; Smith, Kenneth. Circuitos Microelectronicos.5ta Ed. McGrawHill. México 2006.

Manual de guías de Electrónica. Julio A. Maldonado, Nadime I. Rodriguez. Universidad del Norte 2002.

9. ANEXOS

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