UNA EXPERIENCIA CON CIRCUITOS ELECTRÓNICOS MILTON FERNEY POVEDA SUAREZ SOLMAN ANDREY PINILLA AVENDAÑO VIDAL ANDREY CORTES MURCIA WILDER GAMBOA RINCÓN LEIDI LORENA RIAÑO ALMANZA GINA MARCELA SÁENZ FANDIÑO JULIETH ALEXANDRA RINCÓN CARRASCO LAUREN ANDREA ARIAS RINCÓN DEICY JULIANA BENITES ESPEJO SHIRLEY KATERINE SALINAS REYES LEIDY MAIDE MALAVER RIAÑO DEIDY VIANEY CARRASCO BURGOS JOHAN SEBASTIAN CARO AMADO NELSON ENRIQUE SANCHEZ ESPEJO WILSON FERNEY RODRIGUEZ CASTELLANOS ADRIANA SANDOVAL ESPITIA Docente INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LA GRANJA BUENAVISTA - CAMPOALEGRE 2014 INTRODUCCION El siguiente trabajo fue desarrollado por estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria la Granja de Buenavista – Boyacá, y orientado por la docente Adriana Sandoval, quien hizo acompañamiento en las diferentes prácticas. Los kits se aprovecharon al máximo teniendo en cuenta que la realización de todos los proyectos no se concluyó debido al poco tiempo que se maneja en las clases de tecnología e Informática. Se agradece a la Universidad Santo Tomas por haber facilitado el material ya que fue de gran apoyo y refuerzo para las clases de Tecnología en la parte de electrónica. EVIDENCIA DE TRABAJO DESCRIPCION DE LA ELECTRONICA Es una energía que tiene su origen en la atracción entre dos partículas subatómicas Una de estas dos partículas el electrón , puede desplazarse en los materiales conductores , y el electrón también puede adicionarse o sustraerse a la materia , de esta forma se genera objetos con carga eléctrica positiva ( cuando se sustrae electrones ) ID Nombre SIMBOLOS BASE GRID: BASE 1 1-SNAP CONDUCTOR 1 WIRE: 2-SNAP :CONDUCTOR 2 WIRE 3-SNAP CONDUCTOR 3 WIRE: 2 3 4 4-SNAP CONDUCTOR 4 WIRE: 5 5-SNAP WIRE:CODUCTOR 5 6 6-SNAP CONDUCTOR 6 WIRE: WHISTLE WC CHIP:ACCIONAMIENTO S1 SIDE SWITCH:BOTON LATERAL PRESS SWITCH:INTERRUPTOR D PRENSA S2 RP PHOTORESISTOR:FOTORESISTOR D1 RED LIGHT EMITTING :DIODO DE LUZ ROJA L1 LAMP: LAMPARA B1 BATTERY HOIDER: BATERIA TITULAR DE USOS SPEAKER: ALTAVOZ SD U1 MUSIC INTEGRATED CIRCUIT: CIRCUITO INTEGRADO DE MUSICA U2 ALARNN INTEGRATED CIRCUIT: CIRCUITO INTEGRADO DE ALARMA U3 SPACE WAR INTEGRATED CIRCUIT:CIRCUITO INTEGRADO V3 CIRCUITO INTEGRADO U3 M1 MOTOR FAN:MOTOR R R1 RESISTOR:RESISTENCIA R1 JUMPER WIRE BLACK: CABLE DE PUENTE NEGRO JUMPER WIRE,RED: CABLE DE PUENTE ROJO Descripción del proyecto: Se observa como a través de un interruptor se permite o corta el paso de corriente para hacer funcionar un foco. Descripción del proyecto: En este práctica se cambia el foco por un motor, se observa como el motor regula el voltaje de la corriente. Descripción del proyecto: En este proyecto se observó como el sonido puede convertir un dispositivo electrónico Descripción del proyecto: La fuente de energía permite que la corriente viaje a la cajita musical variada por un regulador que se direcciona al parlante, la fuente de energía positiva conectada al interruptor trasmite corriente al parlante mediante un sensor que llega nuevamente a la caja musical, el trasmisor retorna la corriente. Lámpara y ventilador en serie Descripción del proyecto: Podría evidenciarse cómo una lámpara indica la regulación de corriente acelerada por un motor. Lámpara y ventilador paralelos Descripción del proyecto: Se observa cómo se puede conectar una luz al indicador sin afectar la corriente en el motor Diodo emisor de luz Descripción del proyecto: En esta práctica observa cómo se conecta una resistencia en un led para mostrar luz roja Detector de conducción Descripción del proyecto: Se observa hacer un circuito que detecta la conducción de la electricidad en diferentes materiales. Descripción del proyecto: En esta práctica se observa la combinación de sonidos de los circuitos de alarma integrada y guerra espacial Descripción del proyecto: Se observa en este proyecto un circuito en serie que regula el voltaje a partir de la fricción de un aspa con un motor, simulando un ventilador. Descripción del proyecto: En este proyecto se observa como la tensión afecta a la velocidad de un motor disminuyéndose el voltaje en la lámpara. Descripciones del proyecto: Se observa energía viajando por conductores negativos haciendo funcionar un foco, esta nos da energía para que llegue al motor Descripción del proyecto: En esta práctica se observa que hace falta un conductor de energía para que transmita corriente. Descripción del proyecto: Mediante una fuente de energía trasmite corriente llegando a la cajita musical por medio de conductores y esta a su vez pasa a la resistencia. Trasmitiéndosela al interruptor de prensa Alarma omental 16. descripción del proyecto: para mostrar como los circuitos integrados también puede crear alarma fuerte. Suena en caso de emergencia Descripción del proyecto: Se observa como un circuito integrado puede ser utilizado para hacer sonidos de alarma. Descripción del proyecto: Se observa como los circuitos integrados de sonido se puede cambiar fácilmente y con emocionantes sonidos de guerra espacial Descripción del proyecto: Se observa que desplazando los conectores se pueden generar diferentes sonidos. Descripción del proyecto: Se observa poca luz en el foco debido a que está controlada por una fotorresistencia.ñ Descripción del proyecto: Se analizó demostraciones de la utilización de la fotorresistencia. Descripción del proyecto: Se observa la construcción de sonidos de sirena que está controlado por una fotorresistencia. Descripción del proyecto: Es esta sección se trabajó con proyectos en la que se evidencien variedad de sonidos. Descripción del proyecto: Se realizó modificaciones en el circuito mediante la conexión de puntos, el circuito funciona dando como resultado sonidos de una ametralladora. Descripción del proyecto: Cambiando puntos de conectores de corriente se provocan efectos de sonido de bomberos. Descripción del proyecto: para mostrar cómo les puede hacer muchos trabajos ahora quitar la conexión entre T y 2, el circuito funciona de la misma manera pero ahora suena como una remover ambulancia Descripción del proyecto: ahora eliminar las conexiones entre U y Z y entre V y W después establecer una conexión entre T y O, el circuito funciona de la misma manera pero ahora suena como una canción familiar estática. Descripción del proyecto: Se analiza un circuito que utiliza la voz para controlar un diodo que emite luz. Descripción del proyecto: para construir un circuito que utiliza un motor para activar sonidos de guerra espacio Descripción del proyecto: Se analiza construir un circuito que utiliza un motor para activar un diodo Descripción del proyecto: Se observó otra forma de usar el circuito de sonidos de guerra espacial integrado Descripción del proyecto: Se realiza la práctica para construir un circuito luces alternas Descripción del proyecto: En Otra práctica se observó cómo el movimiento puede desencadenar circuitos electrónicos Descripción del proyecto 41: Se observa como efectos de movimiento puede desencadenar circuitos eléctricos. Descripción del proyecto 42 – 43 - 44: Se analiza como el movimiento puede desencadenar circuitos eléctricos. El parpadeo de luz controlada Descripción del proyecto: En este circuito se observó la luz para controlar el parpadeo de otra luz con ayuda de la fotorresistencia. Descripción del proyecto: Se descubre diferentes efectos de sonido disponible en el circuito La electrónica digital ha sido una revolución tecnológica muy importante y decisiva de las últimas décadas. Su evolución vertiginosa ha cambiado el ritmo del tiempo y representa el liderazgo tecnológico de la vida moderna. Los avances alcanzados en el campo de la electrónica digital han permitido el desarrollo y la fabricación masiva, a bajo costo, de calculadoras de bolsillo, relojes digitales, computadoras personales, robots, y toda una generación de aparatos y sistemas inteligentes de uso doméstico, comercial, industrial, automotriz, científico, médico, etc. Es una parte de la electrónica que se encarga de sistemas electrónicos en los cuales la información está codificada en dos únicos estados. A dichos estados se les puede llamar "verdadero" o "falso", o más comúnmente 1 y 0, refiriéndose a que en un circuito electrónico digital hay dos niveles de tensión. El sistema de numeración en base 2 o binario en los que sólo existen dos estados posibles, los estados se suelen representar mediante dos niveles de tensión diferentes: ALTO(HIGH) y BAJO(LOW),los dígitos que se emplean son 1 y 0,un dígito binario se denomina bit, que es la contracción de las palabras Binary DigIT (dígito binario). (Lógica positiva)ALTO (HIGH)=1 y BAJO (LOW)=0 (Lógica negativa)ALTO (HIGH)=0 y BAJO(LOW)=1Niveles lógicos Las tensiones que se utilizan para representar los unos y ceros reciben el nombre de niveles lógicos. Lo ideal sería que un nivel de tensión representara el nivel ALTO y otro nivel de tensión representara el nivel BAJO, pero en la práctica lo que sucede es que un nivel ALTO puede ser cualquier tensión entre un máximo y un mínimo. De igual manera un nivel BAJO puede ser cualquier tensión comprendida entre un máximo y un mínimo. Electrónicamente se les asigna a cada uno un voltaje o rango de voltaje determinado, a los que se les denomina niveles lógicos, típicos en toda señal digital. Por lo regular los valores de voltaje en circuitos electrónicos pueden ir desde 1.5, 3, 5, 9 y 18 voltios dependiendo de la aplicación, así por ejemplo, en una radio de transistores convencional las tensiones de voltaje son por lo regular de 5 y 12 voltios al igual que se utiliza en los discos duros IDE de computadora. Descripción del proyecto: intenta demostrar la conexión de un circuito NOR Descripción del proyecto: Se muestra el concepto de un circuito NAND Descripción del proyecto: Se observa la detección presente de un espejo Descripción del proyecto: Se analizó en este circuito una pistola laser de juguete con luz intermitente laser y gatillo Descripción del proyecto: Se observó un circuito utilizado para emitir sonidos especiales emocionantes. Descripción del proyecto: Se observó en el circuito la construcción de una ruleta electrónica. Descripción del proyecto: Se observó un controlador para ver el efecto estroboscopio a 60 ciclos. El estroboscopio es un dispositivo que emite destellos luminosos a una frecuencia predeterminada. De esta forma se puede ver un objeto que gira a gran velocidad como si estuviera inmóvil o girando muy lentamente. Simon von Stampfer, matemático austriaco, inventó el estroboscopio en 1829. El aparato tiene una lámpara similar a las empleadas en los flashes de fotografía, que, en lugar de un destello, emite varios consecutivos con una frecuencia regulable. Si se sincroniza la frecuencia del estroboscopio con la del objeto que gira, éste parece inmóvil, ya que se ilumina siempre en la misma posición. Si la frecuencia del giro y del estroboscopio no coincide, pero se aproximan, el objeto parece moverse lentamente hacia adelante o hacia atrás. El estroboscopio se utiliza para regular la velocidad de giro de diversas máquinas, como los antiguos tocadiscos de discos de vinilo. Descripción del proyecto 57: Se observa un circuito electrónico que sirva para la construcción de un juego de carreras Descripción del proyecto 58: Se analizó en este circuito que los motores y las lámparas algunas veces se pueden usar como conductores ordinarios. Giro empate Descripción del proyecto 59 -60: Interesante descubrir que por medio de los circuitos se producen dibujos artísticos circulares. Descripción del proyecto 61: Este circuito tiene la cualidad de activar o desactivar algún dispositivo conectado a él, mediante dos aplausos consecutivos.