sábado, 24 de mayo de 2014

Diodo

Simbolo esquematico del  Diodo





El diodo es un componente electrónico y su función es dejar pasar la corriente eléctrica en un solo sentido, específicamente hacia donde indica la flecha de su símbolo. 




Conexión de un diodo



Para que un diodo conduzca se conecta el Ánodo ( A )  al positivo de la batería y el Cátodo ( K ) al negativo, a esta conexión le llaman  polarización  directa.
Cuando un diodo esta conectado con polarización directa su resistencia interna es mínima y se comporta como un conductor, por esta razón le colocamos  una resistencia en serie  de 100 ohmios.

Diodo Polarización directa
Polarización Directa  del  Diodo


Cuando conectamos el Anodo ( + )  A  al negativo de la batería y el Catodo
( - ) K al  positivo de la batería el diodo no conduce.  Con esta conexión el diodo se comporta como un circuito abierto  y no permite la circulacion de corriente eléctrica.

Conexion de un diodo en polarización inversa
Polarización inversa del Diodo


Si aplicamos una  corriente eléctrica a un diodo este conducirá solo cuando la dirección  de esa corriente es igual a la dirección que indica  su símbolo.


Vídeo Polarización del diodo



El Cátodo (  K ) en un diodo esta representado por una linea dibujada en uno de los lados de el cuerpo del diodo


Imagen Diodo Rectificador
 Diodo Rectificador


En los diodos led el Cátodo (K)  es el terminal  corto.

Diodos led rojo amarillo y verde
Diodos led 





Simbolo Diodo led Terminales del dido led
Terminales de el diodo led 





símbolo diodo laserDiodo laser
 Diodo Laser


domingo, 4 de mayo de 2014

luz secuencial con cuatro leds



Esquema electronico del BS2 con cuatro leds

Luz secuencial con cuatro leds



En este ejemplo usaremos cuatro leds conectados a las salidas P0,P1,P2,P3,
los led se irán encendiendo secuencialmente uno ala vez empezando por D1.

Esplicacion del programa


Programa PBASIC para luz secuencial de cuatro leds

Configuración de puertos

El programa empieza configurando los puertos P0,P1,P2,P3 como salidas y para esto usamos DIRA con el valor 1111.

Variables


Nombramos una variable (led) , el valor de esta variable es la que colocamos en el puerto OUTA . la variable led cambia de valor secuencialmente durante el programa empezando por 0001,0010,0100 y terminando con  1000, que  le dice al puerto cual led esta encendido  y cuales están apagados en cada momento.

Nombre de la rutina 


Nombramos la rutina en este caso la llamaremos ( inicio: ) nombrando la rutina la podemos llamar en cualquier momento del programa.

El comando DO...LOOP


Luego usamos el comando  DO .....LOOP  UNTIL ( )  este comando repite indefinidamente lo que este dentro de DO y LOOP , el programa sale del bucle si la condición UNTIL ( ) es verdadera, en este programa  se cumple cuando la variable led es igual a cero.

El puerto OUTA


Para encender o apagar los leds usamos el puerto OUTA  este puerto lo componen las cuatro primeras salidas de la P0  a la P3.

El comando PAUSE


Este comando es usado para hacer una espera, que en este programa es de medio segundo.

El comando GOTO


Cuando el programa sale de el bucle DO...LOOP,  se encuentra con la siguiente  linea de programa  " GOTO inicio ", GOTO hace que el programa salte a la rutina llamada  " inicio:",  y el programa vuelve a empezar. 




sábado, 3 de mayo de 2014

Encender y Apagar un Led con BS2


Programa editado con PBASIC y simulado con PROTEUS 

Esquema Encendido y apagado de un led con BS2

El BS2 (Basic Stamp 2) tiene 16 puertos configurables como salidas o entradas, en este caso usaremos el puerto 0  para conectar el led con una resistencia en serie a tierra.

Para editar el programa usamos el PBASIC que se descarga gratuitamente desde la web de Parallax.



Programa de encendido y apagado de un led con BS2


En esta imagen vemos el programa para encender y apagar un led desde el puerto 0, el programa esta editado sin comentarios ni encabezado esto es para comprender mejor el programa.




El mismo programa pero con titulo,encabezado y comentarios en las lineas del programa.




BASIC Stamp es una marca registrada de Parallax, Inc.

lunes, 28 de abril de 2014

La Bobina con corriente continua

Una bobina en un circuito con corriente continua se comporta como un corto circuito.

Las bobinas en corriente continua  se opone al paso de la corriente en el momento de la carga. Cuando la bobina esta cargada permite el paso de la corriente  como un conductor normal.  

Caraga de la bobina


Carga de una bobina conectada con un voltimetro y una bombilla

En el momento de la carga el voltaje en la bobina es cercano al de la bateria de 12 voltios, la corriente que circula por el circuito es minima y la lampara tiene poco brillo.

Bobina cargada totalmente

Con  la bobina esta totalmente cargada el voltaje en sus terminales  es cero.
la bobina no opone resistencia al paso de la corriente y el brillo de la lampara es el máximo. 

Descarga de la bobina 


Descarga de una bobina por una resistencia su voltaje es maximo



con el interruptor abierto la bobina se descarga por la resistencia de 47 ohmios. Al empezar la descarga la bombilla tiene el máximo brillo y va disminuyendo a medida que se descarga la bobina. 



bobina descargada su voltaje es cero

Con la bobina descargada el voltaje en la bobina es cero y la lampara esta apagada 

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viernes, 25 de abril de 2014

Resistencia variable - potenciometro

símbolo eléctrico del potenciometro






El potenciometro o resistencia variable es la que usamos para subir o bajar el volumen de nuestro sistema de audio.
Básicamente es una lamina de carbón sobre un material aislante y un contacto metálico que se mueve por el carbón haciendo cambiar la resistencia de acuerdo a la posición que tenga.

El potenciometro tiene un valor resistivo fijo y otro variable. 

En los terminales de los lados (1y2) la resistencia no varia pero en el terminal del centro (3) la resistencia varia de acuerdo a su posición.

Potenciometro con eje
Esto es, sí tenemos el terminal del centro (3) girado al lado derecho, la resistencia entre el terminal de el centro(3)y el terminal derecho(2) es poca, por que tenemos poco carbón de por medio, pero  si medimos la resistencia entre el centro(3) y el terminal izquierdo(1) la resistencia es alta por tener mas carbón entre ellos. Las medidas de las resistencias las veremos en otras entradas.



dibujo del interior de un potenciometro


El siguiente vídeo muestra la simulación de una resistencia variable conectada en serie con una lampara. 






En la simulación se ve como cambia el brillo de la lampara a medida que cambiamos el valor resistivo del potenciometro.

Otros temas:




El condensador con corriente continua


En el siguiente video se muestra el comportamiento de un condensador conectado a una fuente de corriente continua. 





El comportamiento de un condensador en corriente continua (cc) es  de circuito abierto.

Un condensador en un circuito con corriente continua, como la que suministra la  batería, en este caso de 12 voltios, solo circula corriente por el circuito en los momentos de carga y descarga  del condensador.

Como tenemos una lampara conectada en serie con el condensador, la lampara  solo alumbra en los tiempos de carga y descarga.

Carga del condensador


Cuando cerramos el interruptor, el condensador esta descargado o podemos decir que el condensador esta  vació, en ese momento las placas se empiezan a cargar rápidamente hasta que  se llenan y  no reciben mas carga , en ese momento deja de circular corriente por el circuito y tenemos el condensador cargado.

En el amperimetro podemos ver la velocidad de carga, que es muy rápida al comienzo y luego se relentiza hasta que el condensador no recibe mas carga.

Descarga del condensador  


Cuando abrimos el interruptor, desconectamos la batería del circuito y el condensador se descarga por la resistencia de 47 ohmios, la lampara que esta en  serie se enciende durante el momento de la descarga y el amperimetro muestra  una corriente fuerte al empezar la descarga, esta corriente  va disminuyendo a medida que se termina la carga del condensador.

miércoles, 23 de abril de 2014

Operaciones AND OR NOT


En el  manual del BASIC Stamp en Español encontrara todo lo necesario para empezar a programar microcontroladores.


En el capitulo 1 explica que es un microcontrolador y la diferencia con un microprocesador, seguidamente trata el sistema numérico usado por los microcontroladores, el decimal , el binario y hexadecimal,   el sistema binario solo tiene dos numeros  el  uno y el cero, el hexadecimal que tiene 16 símbolos va desde 0 al 9 y después las letras A,B,C,D,E,F . 



En el sistema binario, un solo numero ya sea el 1 o el 0 se  llaman Bit, si tiene 4 unos o ceros es un Nible, si tiene 8 unos o ceros es un Byte y  con 16 unos o ceros es  un word . 



palabra de un solo numero       bit 1 ,  bit 0

palabra de cuatro numeros       Nible   1010 

palabra de ocho numeros         Byte    10010101

palabra de dieciséis numeros   Word    11101010111010010


En este manual también habla de la lógica binaria de 2 estados  1 o 0, señal alta o baja, HIGH o LOW , estos estados se refieren al voltaje +5 voltios  es Alto y 0 voltios es bajo respectivamente .

Luego trata las operaciones lógicas básicas como AND que en español  es (y), OR que es  (O) y NOT que es (no) o negación.


AND (y)


Para la operación lógica  AND (y), el resultado de esta operaciones 1 si cumple la condición (y), osea ( 1 AND 1 =1),  o lo que es lo mismo( 1 y 1 =1)

si el primer numero es 1  y  el segundo numero es 1 el resultado es 1, si uno de los dos es cero el resultado es 0,  al no cumplirse  la condición que ambos números sean 1.


Esto se aplica también a la lógica binaria, o de dos estados como alto o bajo, falso o verdadero, uno o cero.

1 AND 1 = 1
                                  verdadero AND verdadero = verdadero
                                          alto AND alto = alto

Podemos hacer una tabla con las posibles combinaciones 


AND
--------------   
 0 y 0 = 0
 0 y 1 = 0
  1 y 0 = 0 
  1 y 1 = 1

con esta tabla podemos ver que para que el resultado sea 1 el primer numero y el segundo tienen que ser 1.

                                                  AND
                                    ---------------------------------------------
                 verdadero AND verdadero = verdadero
                                     verdadero AND falso = falso
                                           falso  AND verdadero = falso
                                           falso  AND falso = falso


OR (o)

Con la operacion logica OR tenemos como resultado un 1, si el primer numero es 1 o  el segundo numero  es 1.


OR
---------------
0 o 0 = 0
0 o 1 = 1
1 o 0 = 1
1 o 1 = 1

En la tabla vemos que con la operación lógica OR el resultado es cero si los dos  números son cero.


NOT (no)
La operacion NOT es la negación de un numero, o lo contrario al numero si es un 1 lo cambia a 0 y si es un cero lo cambia a 1.

NOT
-----------------
1 no =0
0 no =1