practica 1-10 unidad 1

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ING. SISTEMAS SISTEMAS PROGRAMABLES PRACTICAS UNIDAD 1 MACIAS REYNA CHRISTIAN EDUARDO. ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 10º SEMESTRE ING. ARIEL BENJAMIN DE LA ROSA ZAPATA VIERNES 30 DE MAYO DEL 2014, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LUIS POTOSI. [ E ! " # $ % & % ' # " ( ! ! # ) * ' ( & % ! + - % / %

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ING. SISTEMAS

SISTEMAS PROGRAMABLES

PRACTICAS UNIDAD 1

MACIAS REYNA CHRISTIAN EDUARDO.

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.

10 SEMESTRE

ING. ARIEL BENJAMIN DE LA ROSA ZAPATA

VIERNES 30 DE MAYO DEL 2014, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

PRACTICA 1 # 4 MARCO TEORICO # 4Multmetro ..# 4Resistencias .# 5Voltaje .# 6Corriente elctrica # 6Resistencia Elctrica # 6ACTIVIDAD # 6Material ..# 7Clculos # 7Conclusiones # 7PRACTICA 2 # 7 MARCO TEORICO # 7Fotoresistencia ..# 7 ACTIVIDAD .# 8Material ..# 8Clculos # 9Conclusiones # 9PRACTICA 3 # 9ACTIVIDAD # 9Material ..# 9Clculos # 9Conclusiones # 9PRACTICA 4 # 10 ACTIVIDAD .# 10 Material ..# 10Clculos # 10Conclusiones # 10PRACTICA 5 # 11ACTIVIDAD # 11Material ..# 11Clculos # 11Conclusiones # 11PRACTICA 6 # 12 MARCO TEORICO # 12Amplificadores Lm741 # 12ACTIVIDAD # 12Material ..# 12Clculos # 12Conclusiones # 12PRACTICA 7 # 13 MARCO TEORICO # 13MOC .....# 13TRIAC .# 13ACTIVIDAD # 13Material ..# 13Clculos # 13Conclusiones # 13PRACTICA 8 # 14 MARCO TEORICO # 14Infrarojo..# 14Fotodiodo ..# 14Tipos de sensores infrarojos .....# 14ACTIVIDAD .# 14Material ...# 14Clculos .# 14Conclusiones .# 14PRACTICA 9 .# 14ACTIVIDAD .# 14Material ...# 15Clculos .# 15Conclusiones .# 15PRACTICA 10 ..# 15ACTIVIDAD .# 15Material ...# 15Clculos .# 15Conclusiones .# 15

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes fsicas o qumicas, llamadas variables de instrumentacin, y transformarlas en variables elctricas.El sensor est siempre en contacto con la variable de instrumentacin, con lo que puede decirse tambin que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la seal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo.Las reas de aplicacin de los sensores son: Industria automotriz, robtica, industria aeroespacial, medicina, industria de manufactura, etc.Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas como son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde el mismo.Caractersticas del sensor: Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse. Precisin: es el error de medida mximo esperado. Offset o desviacin de cero: valor de la variable de salida cuando la variable de entrada es nula. Linealidad o correlacin lineal. Sensibilidad de un sensor: suponiendo que es de entrada a salida y la variacin de la magnitud de entrada. Resolucin: mnima variacin de la magnitud de entrada que se aprecia a la salida. Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cunto vare la magnitud a medir. Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de entrada, que influyen en la variable de salida. Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. MARCO TEORICO MULTIMETRO

FIGURA I Multimetro

Un multmetro es un aparato que se usa para medir el voltaje AC o DC, la resistencia, la continuidad de los componentes elctricos y cantidades pequeas de corriente en los circuitos. Este instrumento te permitir saber si un determinado circuito tiene voltaje. Al hacerlo, el multmetro te ayudar a conseguir una gran diversidad de tareas tiles. Empieza con el paso 1 para familiarizarte con este aparato y para aprender a usar las distintas funciones para medir ohmios, voltios y amperios.(vase Figura 1.1)Existen dos tipos de Multimetros: DigitalesSon los mas conocidos y utilizados en la actualidad. Muestran un gran exactitud en las mediciones. La marca y calibracin de los multmetros hace notar diferencias entre ellos, en ocasiones se ven ligeros mrgenes de error en algunos de ellos. AnlogoUn multmetro anlogo a un a pesar de ser el primero en su invencin, es impreciso ya que se tantea los valores segn las mediciones que revelan las agujas del multmetro.RESISTENCIA

FIGURA II ResistenciaUna resistencia tambin llamado resistor es un elemento que causa oposicin al paso de la corriente, causando que en sus terminales aparezca una diferencia de tensin, es decir voltaje (vase figura 1.2)El smbolo de la resistencia es:

FIGURA III Diagrama de una resistenciaLas resistencias se representan con la letra R y el valor de estas se mide de Ohmios.Las resistencias o resistores son fabricadas principalmente de carbn y se presentan en una amplia variedad de valores. Hay resistencias con valores de Ohmios (), Kilohmios (K), Megaohmios (M). (Vase figura 1.3)Algunas equivalencias entre resistencias:1 Kilohmio (K) = 1,000 Ohmios ()1 Megaohmio (M) = 1,000,000 Ohmios () 1 Megaohmio (M) = 1,000 Kilohmios (K)VOLTAJELa diferencia de potencial entre dos puntos (1 y 2) de un campo elctrico es igual al trabajo que realiza dicha unidad de carga positiva para transportarla desde el punto 1 al punto 2.Es independiente del camino recorrido por la carga (campo conservativo) y depende exclusivamente del potencial de los puntos 1 y 2 en el campo; se expresa por la frmula (vase ecuacin 1) V1 V2 = E x RECUACION 1 VoltajeDonde V1 - V2 es la diferencia de potencial, E es la intensidad de campo, R es la distancia en metros entre los puntos 1 y 2. Igual que el potencial, en el Sistema Internacional de Unidades la diferencia de potencial se mide en Voltios.CORRIENTE ELECTRICAEs la carga elctrica que pasa a travs de una seccin o conductor en la unidad de tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en culombios por segundo, unidad que se denomina amperio.Si la intensidad es constante en el tiempo se dice que la corriente es continua; en caso contrario, se llama variable. Si no se produce almacenamiento ni distribucin de carga en ningn punto del conductor, la corriente es estacionaria. Segn la Ley de Ohm, la intensidad de la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia que oponen los cuerpos (vase ecuacin 2)I = V/ RECUACION 2 Corriente ElctricaRESISTENCIA ELECTRICASe denomina resistencia elctrica, R, de una sustancia, a la oposicin que encuentra la corriente elctrica para recorrerla. Su valor se mide en ohmios y se designa con la letra griega omega mayscula (). La materia presenta 4 estados en relacin al flujo de electrones. stos son Conductores, Semi-conductores, Resistores y Dielctricos. Todos ellos se definen por el grado de oposicin a la corriente elctrica (Flujo de Electrones).ACTIVIDAD 1

R1=10 KOHMS R2=10KOHMSMATERIALFuente 5v2 Resistencias 10k ohms.CALCULOSV=IRI=V/RI= 5V/20I= 0.25 mAV(10 kohms)= 0.3846*10= 3.846V.CONCLUSIONESEn esta prctica pudimos ver las diferencias de voltaje segn los valores de nuestras resistencias en l, los valores no varan ya que las resistencias tienen valores fijos. Esta fue una prctica bsica como repaso al uso de multmetro para las mediciones en voltaje tambin.MARCO TEORICOFOTORESISTENCIAS

FIGURA IV Fotoresistencia

Un LDR (Light Dependent Resistor) es una resistencia que vara su valor en funcin de la luz recibida, cuanta ms luz recibe, menor es su resistencia. (Vase 1.8 y 1.9)El smbolo de una fotorresistencia es:

FIGURA 1.9 Simbolos de Fotorresistencia

Un LDR est fabricado con un semiconductor de alta resistencia como puede ser el sulfuro de cadmio. Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, losfotones son absorbidos por la elasticidad del semiconductor dando a los electrones la suficiente energa para saltar la banda de conduccin. El electrn libre que resulta conduce electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia.Las clulas de sulfuro del cadmio se basan en la capacidad del cadmio de variar su resistencia segn la cantidad de luz que incide la clula. Cuanta ms luz incide, ms baja es la resistencia.Las clulas son tambin capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo, luz visible, y ultravioleta.ACTIVIDAD 2

MATERIALFuente 5V FotorresistenciaCLCULOSSIN LUZ V= 48.26 KOHMSCON LUZ V= 1606 OHMSAMBAR V= 8.37 KOHMSCONCLUSIONESLa fotorresistencia muestra diferentes valores segn la luz que incida en l, estos valores son distintos por varios factores, entre ellos: el lugar, la hora y la iluminacin de sitio donde sea colocado. Las fotorresistencias muestran una gran diferencia en sus valores con o sin luz, en este caso desde los 49 k hasta los 1606 .ACTIVIDAD 3

MATERIALFuente 5V Fotorresistencia1 Resistencias 10 KCLCULOSSIN LUZ V= 5.07 VOLTSCON LUZ V= O.123 VOLTSAMBAR V= 2.5 VOLTSCONCLUSIONESLa fotorresistencia muestra diferentes valores segn la luz que incida en l, estos valores son distintos por varios factores, entre ellos: el lugar, la hora y la iluminacin de sitio donde sea colocado. Las fotorresistencias muestran una gran diferencia en sus valores con o sin luz, en este caso desde los 5 Volts hasta los .1206 v.

ACTIVIDAD 4

MATERIALFuente 5V Fotorresistencia1 Resistencias 10 K1 Resistencias 10 KCLCULOS.07 mvolts.2.432 volts.En esto hay variaciones por el tipo de luz que emiten.CONCLUSIONESEn esta practica se observo las variaciones que genera el potencimetro en los voltajes, segn sea el valor actual de la fotorresistencia, ya sea con el minimo en resistencia o el mximo segn la iluminacin cuando realizamos las mediciones.

ACTIVIDAD 5

MATERIALFuente 5V Fotorresistencia2 Resistencias 10 K1 Potenciometro 10 K1 FotoresistenciaCLCULOS Ambar .900 volts.Sin luz 45.8 mvoltsCon luz 4.97 volts.En esto hay variaciones por el tipo de luz que emiten.CONCLUSIONESEn esta practica se observo las variaciones que genera el potencimetro en los voltajes, segn sea el valor actual de la fotorresistencia, ya sea con el minino en resistencia o el mximo segn la iluminacin cuando realizamos las mediciones.

ACTIVIDAD 6

MATERIALFuente 5V Fotorresistencia2 Resistencias 10 K1 Potenciometro 10 K1 Fotoresistencia1 Amplificador LM7411 LEDCLCULOSEn esto se aplica la intensidad de la luz para prender y apagar el led.CONCLUSIONESLos sensores reacciona rpidamente al cambio de la luz, los cuales muestran en milsimas de segundo la reaccin.Es de gran utilidad conocer todos los tipos de sensores y sus caractersticas.

PRACTICA 7

MATERIALFuente 5V 1 Fotorresistencia2 Resistencias 10 K2 Resistencias 100 ohms1 LM7411 MOC1 Triack de 4 ampers1 Potenciometro 10 K1 Amplificador LM7411 LEDCLCULOSEn esto se aplica la intensidad de la luz para prender y apagar el led.CONCLUSIONESEsta practica va de acuerdo con la practica 6 la cual se encarga de dar una salida de voltaje accionando el moc y realizando el corte de energa. Lo cual todo se maneja con una fotorresistencia que se encarga de interrumpir la corriente para el encendido y apagado.

ACTIVIDAD 8

MATERIALFuente 5V 2 Resistencias 120 ohms1 Sensor Infrarrojo1 Fototransistor1 LEDCONCLUSIONESEl circuito nos muestra el funcionamiento de un infrarrojo, al interrumpir la lnea del infrarrojo y el fototransistor el led no muestra iluminacin.

ACTIVIDAD 9

R. 120 0HMS

MATERIALFuente 5V 1 Swicht magnetico1 Resistencias 120 ohms1 LEDCLCULOSEn esto se aplica la intensidad de la luz para prender y apagar el led.CONCLUSIONESEstos sensores detectan la proximidad del magneto

ACTIVIDAD 10

MATERIALFuente 5V 1 LM35CLCULOSEn esto se aplica la intensidad de la aplicacin del calor y del frio tiene variacin en voltaje.CONCLUSIONESEstos sensores detectan la temperatura.

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