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jueves, 13 de diciembre de 2007

PROYECTO DE FUENTE DE ALIMENTACION.


EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (UNI) , CULMINO EL AÑO ESCOLAR PARA LOS ELECTRONICO DE 2 AÑO CON UN PROYECTO DE UNA FUENTE DE ALIMENTACION (5 ,12 ,15 Y -15 VOLTIOS Y CON UN MINIMO DE 1.25 VOLTIO). DONDE LOS ESTUDIANTE IMPLEMENTARON SU CONOCIMIENTO TEORICO CON LA PRACTICA EN LA CLASE DE ELECTRONICA ANALOGICA QUE IMPARTIO EL ING. FELIPE PAZ.

MATERIALES A UTILIZAR:
1-Transformador de 3 A o de 2 A. con Voltaje de 12 Vo.
1- Puente Rectificador tipo puente integrado de 6 A.
2- Condensadores electrolitico de 3300 uF, 25 Vo.
4- Condensadores de Ceramica de 1 uF.
2- Resistencia de 120 K , 5 W.
2- Potenciometro de 5 K
1- Regulador de Voltaje 78L05
1-Regulador de Voltaje 78L12
1-Regulador de Voltaje ajustable LM317
1-Regulador de Voltaje ajustable LM337

Circuito de la fuente.

Dibujo

jueves, 8 de noviembre de 2007

Shootin' Hoops






miércoles, 17 de octubre de 2007

JUEGOS.(Comando)






jueves, 4 de octubre de 2007

TRANSITORES FET

Con los transistores bipolares observábamos como una pequeña corriente en la base de los mismos se controlaba una corriente de colector mayor. Los Transistores de Efecto de Campo son dispositivos en los que la corriente se controla mediante tensión. Cuando funcionan como amplificador suministran una corriente de salida que es proporcional a la tensión aplicada a la entrada. Características generales:


Por el terminal de control no se absorbe corriente.

Una señal muy débil puede controlar el componente

La tensión de control se emplea para crear un campo eléctrico.

Se empezaron a construir en la década de los 60. Existen dos tipos de transistores de efecto de campo los JFET (transistor de efecto de campo de unión) y los MOSFET. Los transistores MOS respecto de los bipolares ocupan menos espacio por lo que su aplicación más frecuente la encontramos en los circuitos integrados.


Es un componente de tres terminales que se denominan: Puerta (G, Gate), Fuente (S, Source), y Drenaje (D, Drain). Según su construcción pueden ser de canal P o de canal N. Sus símbolos son los siguientes:

Símbolo de un FET de canal N


Simbolo de un FET de canal P


CURVA CARACTERÍSTICA

Los parámetros que definen el funcionamiento de un FET se observan en la siguiente figura:


Parametro de canal P.






Parametro de canal N



La curva característica del FET define con precisión como funciona este dispositivo. En ella distinguimos tres regiones o zonas importantes:

Zona lineal.- El FET se comporta como una resistencia cuyo valor depende de la tensión VGS.
Zona de saturación.- A diferencia de los transistores bipolares en esta zona, el FET, amplifica y se comporta como una fuente de corriente controlada por la tensión que existe entre Puerta (G) y Fuente o surtidor (S) , VGS.
Zona de corte.- La intensidad de Drenador es nula.

Como en los transistores bipolares existen tres configuraciones típicas: Surtidor común (SC), Drenador común (DC) y Puerta común (PC). La más utilizada es la de surtidor común que es la equivalente a la de emisor común en los transistores bipolares.

Las principales aplicaciones de este tipo de transistores se encuentra en la amplificación de señales débiles.

CARACTERÍSTICAS DE LOS FET
VGS y VGD.- son las tensiones inversas máximas soportables por la unión PN.
IG.- corriente máxima que puede circular por la unión puerta - surtidor cuando se polariza directamente.

PD.- potencia total disipable por el componente.
IDSS.- Corriente de saturación cuando VGS=0.
IGSS.- Corriente que circula por el circuito de puerta cuando la unión puerta - surtidor se encuentra polarizado en sentido inverso.



martes, 2 de octubre de 2007

JUEGOS.

nicaraguaboxing
SUPER BIKE

lunes, 1 de octubre de 2007

Transistor


El transistor es un dispositivo elctronico semiconductor que cumple funciones de amplificador, osilador , conmutador o rectificador. El término "transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de transferencia"). Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los enseres domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadores, reproductores de audio y vídeo, hornos de microondas, lavarropas automáticos, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas fluorecentes, equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos, reproductores mp3, celulares, etc.

Sustituto de la válvula termoiónica de tres electrodos o triodo, el transistor bipolar fue inventado en los Laboratorios Bell de EEUU en diciembre de 1947 por John Bardeen, Walter Houser Brattain y William Bradford Shockley, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1956.

El transistor consta de un sustrato (usualmente silicio) y tres partes drogadas artificialmente que forman dos uniones bipolares, el emisor que emite portadores, el colector que los recibe o recolecta y la tercera, que está intercalada entre las dos primeras, modula el paso de dichos portadores (base). A diferencia de las válvulas, el transistor es un dispositivo controlado por corriente y del que se obtiene corriente amplificada. En el diseño de circuitos a los transistores se les considera un elemento activo, a diferencia de los resistores, capacitores e inductores que son elementos pasivos. Su funcionamiento sólo puede explicarse mediante mecánica cuántica.

De manera simplificada, la corriente que circula por el "colector" es función amplificada de la que se inyecta en el "emisor", pero el transistor sólo gradúa la corriente que circula a través de sí mismo, si desde una fuente de corriente continua se alimenta la "base" para que circule la carga por el "colector", según el tipo de circuito que se utilice. El factor de amplificación logrado entre corriente de base y corriente de colector, se denomina Beta del transistor. Otros parámetros a tener en cuenta y que son particulares de cada tipo de transistor son: Tensiones de ruptura de Colector Emisor, de Base Emisor, de Colector Base, Potencia Máxima, disipación de calor, frecuencia de trabajo, y varias tablas donde se grafican los distintos parámetros tales como corriente de base, tensión Colector Emisor, tensión Base Emisor, corriente de Emisor, etc. Los tres tipos de esquemas básicos para utilización analógica de los transistores son emisor común, colector común y base común.

Modelos posteriores al transistor descrito, el transistor bipolar (transistores FET, MOSFET, JFET, CMOS, VMOS, etc.) no utilizan la corriente que se inyecta en el terminal de "base" para modular la corriente de emisor o colector, sino la tensión presente en el terminal de puerta o reja de control y gradúa la conductancia del canal entre los terminales de Fuente y Drenador. De este modo, la corriente de salida en la carga conectada al Drenador (D) será función amplificada de la Tensión presente entre la Puerta (Gate) y Fuente (Source). Su funcionamiento es análogo al del triodo, con la salvedad que en el triodo los equivalentes a Puerta, Drenador y Fuente son Reja, Placa y Cátodo.

Los transistores de efecto de campo, son los que han permitido la integración a gran escala que disfrutamos hoy en día, para tener una idea aproximada pueden fabricarse varios miles de transistores interconectados por centímetro cuadrado y en varias capas superpuestas.


  • TIPOS DE TRANSITORES
  • Transistor de punta de contacto. Primer transistor que obtuvo ganancia, inventado en 1947 por J. Bardeen y W. Brattain. Consta de una base de germanio sobre la que se apoyan, muy juntas, dos puntas metálicas que constituyen el emisor y el colector. La corriente de emisor es capaz de modular la resistencia que se "ve" en el colector, de ahí el nombre de "transfer resistor". Se basa en efectos de superficie, poco conocidos en su día. Es difícil de fabricar (las puntas se ajustaban a mano), frágil (un golpe podía desplazar las puntas) y ruidoso. Sin embargo convivió con el transistor de unión (W. Shockley, 1948) debido a su mayor ancho de banda. Hoy día ha desaparecido.
  • Transistor de unión bipolar, BJT por sus siglas en inglés, se fabrica básicamente sobre un monocristal de Germanio, Silicio o Arseniuro de Galio, que tienen cualidades de semiconductores, estado intermedio entre conductores como los metales y los aislantes como el diamante. Sobre el sustrato de cristal se contaminan en forma muy controlada tres zonas, dos de las cuales son del mismo tipo, NPN o PNP, quedando formadas dos uniones NP.

La zona N con elementos donantes de electrones (cargas negativas) y la zona P de aceptadores o "huecos" (cargas positivas), normalmente se utilizan como elementos aceptadores P al Indio, Aluminio o Galio y donantes N al Arsénico o Fósforo.

La configuración de uniones PN, dan como resultado transistores PNP o NPN, donde la letra intermedia siempre corresponde a la característica de la base, y las otras dos al emisor y al colector que, si bien son del mismo tipo y de signo contrario a la base, tienen diferente contaminación entre ellas.

El mecanismo que representa el comportamiento semiconductor dependerá de dichas contaminaciones, de la geometría asociada y del tipo de tecnología de contaminación (difusión gaseosa, epitelial, etc.) y del comportamiento cuántico de la unión.


  • Fototransistor, sensible a la radiación electromagnética, en frecuencias cercanas a la de la luz.
  • Transistor de unión unipolar.
  • Transistor de efecto de campo, FET, que controla la corriente en función de una tensión; tienen alta impedancia de entrada.
    • Transistor de efecto de campo de unión, JFET, construido mediante una unión PN.
    • Transistor de efecto de campo de compuerta aislada, IGFET, en el que la compuerta se aísla del canal mediante un dieléctrico.
      • Transistor de efecto de campo MOS, MOSFET, donde MOS significa Metal-Óxido-Semiconductor, en este caso la compuerta es metálica y está separada del canal semiconductor por una capa de óxido.

Transistores y electrónica de potencia


Con el desarrollo tecnológico y evolución de la electrónica, la capacidad de los dispositivos semiconductores para soportar cada vez mayores niveles de tensión y corriente ha permitido su uso en aplicaciones de potencia. Es así como actualmente los transistores son empleados en conversores estáticos de potencia, controles para motores y llaves de alta potencia (principalmente inversores), aunque su principal uso está basado en la amplificación de corriente dentro de un circuito cerrado.

El transistor frente a la válvula termoiónica

Antes de la aparición del transistor los ingenieros utilizaban elementos activos llamados válvulas termoiónicas. Las válvulas tienen características eléctricas similares a la de los transistores de efecto de campo (FET): la corriente que los atraviesa depende de la tensión en el borne de comando, llamado rejilla. Las razones por las que el transistor reemplazó a la válvula termoiónica son varias:

  • Las válvulas termoiónicas necesitan tensiones muy altas, del orden de las centenas de voltios, tensiones que son letales para el ser humano.
  • Las válvulas consumen mucha energía, lo que las vuelve particularmente poco útiles para el uso con baterías.
  • Probablemente, uno de los problemas más importantes es el peso. El chasis necesario para alojar las válvulas, los transformadores requeridos para suministrar la alta tensión, todo ello sumaba un peso importante, que iba desde algunos kilos a algunas decenas de kilos.
  • El tiempo medio entre fallas de las válvulas termoiónicas es muy corto comparado al del transistor, sobre todo a causa del calor generado.

Como ejemplo de todos estos inconvenientes se puede citar a la primera computadora digital, llamada ENIAC. Era un equipo que pesaba más de treinta toneladas y consumía 200 kilovatios, suficientes para alimentar una pequeña ciudad. Tenía alrededor de 18.000 válvulas, de las cuales algunas se quemaban cada día, necesitando una logística y una organización importantes.

Cuando el transistor bipolar fue inventado en 1947, fue considerado una revolución. Pequeño, rápido, fiable, poco costoso, sobrio en sus necesidades de energía, reemplazó progresivamente a la válvula termoiónica durante la década de 1950, pero no del todo. En efecto, durante los años 60, algunos fabricantes siguieron utilizando válvulas termoiónicas en equipos de radio de gama alta, como Collins y Drake; luego el transistor desplazó a la válvula de los transmisores pero no del todo de los amplificadores de radiofrecuencia. Otros fabricantes, de equipo de audio esta vez, como Fender, siguieron utilizando válvulas termoiónicas en amplificadores de audio para guitarras. Las razones de la supervivencia de las válvulas termoiónicas son varias:

  • El transistor no tiene las características de linearidad a alta potencia de la válvula termoiónica, por lo que no pudo reemplazarla en los amplificadores de transmisión de radio profesionales y de radioaficionados.
  • Los armónicos introducidos por la no-linealidad de las válvulas resultan agradables al oído humano (véase psicoacústica), por lo que son preferidos por los audiófilos
  • El transistor es muy sensible a los efectos electromagnéticos de las explosiones nucleares, por lo que se siguieron utilizando válvulas termoiónicas en algunos sistemas de control-comando de cazas de fabricación soviética.

Transistores (VIDEO)

nicaraguaboxing

jueves, 20 de septiembre de 2007

JUEGOS1






JUEGOS






martes, 18 de septiembre de 2007

DIODO ZENER

INTRODUCCIÓN
Hemos visto que un diodo semi conductor

puede estar polarizado tanto en directa como inversamente.

  • En directa se comporta como una pequeña resistencia.

  • En inversa se comporta como

    una gran resistencia.

Veremos ahora un diodo de especia

les características que recibe el nombre de diodo zener

El diodo zener trabaja exclusivame

nte en la zona de característica inversa y, en particular, en la zona del punto de ruptura de su característica inversa

Esta tensión de ruptura depende de las características de construcción del diodo, se fabrican desde 2 a 200 voltios. Polarizad

o en directa actua como un diodo normal y por tanto no se utiliza en dicho estado

EFECTO ZENER

El efecto zener se basa en la aplicación de tensiones inversas que originan, debido a la característica constitución de los mismos, fuertes campos eléctricos que causan la rotura de los enlaces entre los átomos dejando así electrones libres capaces de establecer la conducción

. Su característica es tal que una vez alcanzado el valor de su tensión inversa nominal y superando la corriente a su través un determinado valor mínimo, la tensión en bornas del diodo se mantiene constante e independiente de la corriente que circula por él.

FUNCIONAMIENTO DEL DIODO ZENER

El simbolo del diodo zener es

Tres son las características que diferencian a los diversos diodos Zener entre si:

a.- Tensiones de polarización inversa, conocida como tensión zener.- Es la tensión que el zener va a mantener constante.

b.- Coriente mínima de funcionamiento.- Si la corriente a través del zener es menor, no hay seguridad en que el Zener mantenga constante la tensión en sus bornas

c.- Potencia máxima de disipación. Puesto que la tensión es constante, nos indica el máximo valor de la corriente que puede soportar el Zener.

Por tanto el Zener es un diodo que al polarizarlo inversamente mantiene constante la tensión en sus bornas a un valor llamado tensión de Zener, pudiendo variar la corriente que lo atraviesa entre el margen de valores comprendidos entre el valor minimo de funcionamiento y el correspondiente a la potencia de zener máxima que puede disipar. Si superamos el valor de esta corriente el zener se destruye.

lunes, 17 de septiembre de 2007

CURSO BÁSICO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Las siguientes redacciones no van encausadas a crear una enciclopedia de consulta, de la cual pueda obtener información para investigaciones, ello por que el vocabulario utilizado no es del tipo científico, ya que contiene tecnicismos y definiciones propias, pretendiendo así que la lectura de los temas sea de fácil comprensión.

Con ello se intenta que los usuarios adquieran los principios básicos de la electrónica analógica y puedan entonces hacerse partícipes en el foro de electrónica o simplemente que los temas que encuentren en el foro, puedan comprenderlos e interesarse en ellos.


NOTAS:
1.- Es necesario Activar Animaciones de páginas web para ver los gifs animados

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DIODOS


Existen variados Tipos de Diodos
- Rectificador.--Como su nombre lo dice es utilizado para permitir el paso de corriente en un solo sentido.
- Led-- Como indicador visual
- Baritt.
- De Avalancha.
- De Capacidad Variable Varicap, a diferentes niveles de tensión su Vd, varía, comportándose de manera semejante a un capacitor variable.
- De Conmutación
- Semiconductor.
- De Señal
- De Unión
- Esaki
- Gunn
- Impatt
- Láser-- Indicadores, curación, cortes de materiales, transmisión de datos...
- Pin
- Schottky-- A veces se utiliza en las baterías que están alimentadas por celdas solares para proteger la batería.
- Schokley
- Trappat
- Túnel-- En corriente Directa al aumentar el voltaje su corriente disminuye notablemente hasta que vuelve aumentar y se mantiene.
- Unitúnel
- Zener--Como regulador de voltaje, recortador, rectificador...

En el desarrollo del curso solo trataremos los primeros 2 tipos, RECTIFICADORES Y LED.

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DIODOS RECTIFICADORES


*Son elementos semiconductores, lo cuál significa que están entre los conductores y los aislantes, están conformados por una unión pn. La cuál al polarizarse inversamente, crea una región de vaciamiento entre la unión ya que los portadores son atraídos a los extremos, por lo cuál no conduce y se comporta como un interruptor abierto.

*Al polarizarlo en directa, los portadores empiezan a fluir en la unión siempre y cuando el voltaje de polarización sea mayor a un voltaje de bloqueo que presenta el diodo llamado voltaje pico.

*Su composición puede ser a base de germanio con un Voltaje Pico de .3V o lo que es más común y barato de silicio con un Vp.= .7V. El Vp. Es el voltaje a partir del cuál el diodo empieza a conducir. Si la fuente de voltaje proporciona menos de Vp. el diodo nunca conducirá.


*Dependiendo de cómo polaricemos el Diodo, se comportará como interruptor cerrado (conductor) o interruptor abierto (aislante).

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DIODOS EN CORRIENTE DIRECTA


-POLARIZACIÓN DIRECTA:
Es cuando el Ánodo (+), se conecta al positivo de la Fuente de Voltaje, (+) con (+) y (-) con (-). Entonces el diodo se comporta como interruptor cerrado y permite el paso de la corriente. Tal y como se muestra en la animación.


-POLARIZACIÓN INVERSA:
Ocurre cuando el Cátodo (-) se une al Positivo (+) de la fuente de voltaje. Lo que tenemos entonces es un interruptor abierto por el cuál no fluye corriente. Si el voltaje en inversa es muy grande, ocurre una ruptura de la unión y empieza a fluir corriente pero el diodo es ya inservible.
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DIODOS EN CORRIENTE ALTERNA


Anteriormente, se trató el comportamiento de un diodo en Corriente Directa (CD), la cuál comúnmente es obtenida de baterías, fluye en un solo sentido del polo positivo (+), al negativo (-). Por tanto, el diodo siempre estaba en una de las 2 polarizaciones, directa o inversa.

En el caso de la Corriente Alterna (CA), “la que se obtiene de los tomacorrientes caseros”, la corriente fluye en ambos sentidos, “va y viene”, un semiciclo polariza al diodo en directa y al siguiente en inversa.

La corriente alterna en sí no tiene polaridad como en una batería, pero para hacerlo más fácil de comprender, llamaremos positivo (+) al semiciclo que polariza en directa al diodo, y negativo (-) al que lo polariza en inversa.

En la animación, se muestra la forma de onda senoidal, perteneciente a la CA, iniciando con un semiciclo (+), partiendo de un voltaje de 0v, hasta el voltaje máximo y comienza descender, pasando por el punto de los 0v e iniciando el semiciclo (-).

Durante los semiciclos (+), la fuente de CA, polariza directamente al diodo, quedando el (+) de la fuente con el (+) del diodo y el (-) con (-). Durante todo este semiciclo, el diodo conduce comportándose como un interruptor cerrado.

Al pasar al semiciclo (-), el diodo queda polarizado inversamente, por lo tanto no conduce y se comporta como un interruptor abierto.



NOTA: Los diodos, se están considerando como ideales, lo que significa que no necesitan un cierto voltaje para que ocurra intercambio de portadores a través de la unión. Por ello no consideramos el voltaje pico, para un diodo real, a pesar de que el diodo estuviese polarizado directamente por la fuente, si esta no proporciona más del voltaje pico, el diodo nunca conducirá.

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DIODOS EMPLEADOS PARA RECTIFICAR CA


1.-MEDIA ONDA

El último diagrama presentado (Diodo + fuente de CA), es mejor conocido como rectificador de media onda, por el motivo de que solo durante un semiciclo conduce.

Si en serie con el diodo, colocamos una carga = resistencia, por ejemplo un foco, solo encenderá durante el semiciclo durante el cuál el diodo conduce, el cuál es el (+).

Por lo tanto, el foco estará parpadeando, ello se muestra en la animación, en esta ocasión, ya no representaré al diodo como interruptor cerrado y abierto, confiando en que eso ya quedó entendido, de igual manera omití las flechas de flujo de corriente, solo cabe recordar que durante el semiciclo (+), el diodo se polariza en directa = interruptor cerrado, con lo cuál la corriente fluye a través de todo el circuito y el foco enciende, en el semiciclo (-), el diodo se polariza en inversa y no conduce, no hay flujo de corriente a través del circuito y por tanto el foco no enciende.



En este caso le conecte un foco para tener una salida visual, las ondas que se muestran son las que veríamos si conectáramos un osciloscopio, en lugar el foco podría colocarse un motor…

La salida, es el conjunto de los semiciclos (+), a los cuales el diodo les permitió el paso, los semiciclos (-), son bloqueados por el diodo y no llegan al foco, por eso no aparecen a la salida..

Tenemos entonces que mientras que la entrada era un voltaje de CA “semiciclos (+) y (-)”, la salida en un voltaje de Corriente Directa CD, al poseer solo semiciclos (+).

Con un arreglo de 2 diodos se puede aprovechar el semiciclo negativo, ese rectificador es llamado de onda completa, pero no lo explicaré ya que no es muy utilizado, si alguien tiene interés en el hágamelo saber y se tratará el tema.

2.- RECTIFICADOR TIPO PUENTE

El rectificador tipo puente, es el más utilizado, es común encontrarlo en las fuentes de voltaje de casi todos los equipos.

Consta del arreglo de 4 diodos, de los cuáles 2 conducen en cada semiciclo mientras los otros están en inversa sin conducir.

Volveré a recurrir a la utilización de flechas para indicar por que diodos y en que dirección a través de la carga fluye la corriente, en la animación la carga, una vez más es representada por un foco.



Durante el semiciclo (+), D1 y D3, son polarizados directamente por la fuente de CA, D1 conduce la corriente a través de la carga y a través de D3 la corriente regresa a la Fuente CA a su polo (-). Durante este semiciclo D2 y D4 están polarizados en inversa por tanto no conducen.

En el semiciclo (-), los que estarán en inversa serán D1 y D3, mientras D2 y D4 son polarizados en directa, D2 empieza a conducir a través de la carga y la corriente regresa por D4.

La salida obtenida del rectificador, llega a la carga de manera unidireccional, lo que equivale a un solo sentido, de (+) a (-), lo que es mejor conocido como Corriente Directa (CD).

Con este arreglo de diodos, se aprovechan los 2 semiciclos de la señal de entrada.

Recordando que un ciclo, ocurre al volver al punto de inicio, en la señal de entrada CA, un ciclo completo consta de 2 semiciclos (+) y (-). En la animación, cada semiciclo dura 6 segundos, por tanto un ciclo completo ocurre cada 12 segundos. Tenemos entonces que la frecuencia de la señal de entrada es = 1/12 = .0833 = 83.3 milihertz.

Al pasar por el rectificador, el semiciclo (-), es “convertido” en (+), por ello, en la señal de salida no existe semiciclo (-), entonces cada ciclo inicia en 0 V, asciende hasta su valor pico y termina cuando este desciende. Con lo cuál obtenemos que, cada ciclo ocurre cada 6 segundos = 1/6 = .166 = 166 milihertz.

Lo anterior, revela que este tipo de rectificador, tiene como ventaja que aprovecha ambos semiciclos, con lo cuál se duplica la frecuencia con que la corriente llega a la carga y en nuestro caso el foco seguirá parpadeando, pero ahora será por el hecho de que la CA baja hasta 0v para luego volver a subir.

Para resolver esa caída de tensión se utilizan filtros pero eso se verá más adelante.

miércoles, 12 de septiembre de 2007

DIODO ZENER-VIDEO

nicaraguaboxing
No están todos los encapsulados en los que se fabrican los diodos, pero si están los más importantes















viernes, 7 de septiembre de 2007

Seminarios de Energías Renovables

Seminarios de Energías Renovables
Fecha: 3 de Septiembre hasta 7 de Diciembre
Lugar:RUSB y RUPAP

Temas:
Energía Eólica, Energía Fotovoltaica

Dichos Seminarios son sin costo alguno para los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Favor confirmar su asistencia inscribiéndose en la Facultad de Electrotecnia y Computación con la Secretaria o llamar al 2672054 o Avocarse mcastillorayo@yahoo.com

miércoles, 5 de septiembre de 2007

martes, 28 de agosto de 2007

Conferencia del Día de la libertad del software 2007

El grupo Fedora-ni invita este proximo 13 de Septiembre a los estudiante de Ingenieria Electronica a participar de esta conferencia sobre Software Freedom , en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) a celebrar por primera vez en Nicaragua .

Conferencia:Aplicacion de Sistemas Embebidos a Robótica (Parte2)

Conferencia:Aplicacion de Sistemas Embebidos a Robótica (Parte1)

lunes, 20 de agosto de 2007

Novedades"FERIA ROBÓTICA EN SAN LUCAS"

Un grupo de alumnos del Colegio Andre Ampere de San Lucas Sacatepéquez, realizaron una feria robótica en la cual expusieron varios robots construidos por ellos mismos con materiales reciclados. La actividad tuvo como finalidad dar a conocer el potencial de los jóvenes en desarrollar tecnología.

La feria robótica se realizó en las instalaciones del colegio, en donde los estudiantes de Electrónica, Computación, Dibujo y Mecánica se unieron para realizar los proyectos de robótica y mostrarlos al público.

Los jóvenes indicaron que con los conocimientos de cada área realizaron el proyecto de construir un robot utilizando programas de informática especiales y equipo electrónico desechables como caparazones de computadoras para hacer el cuerpo del robot.

Según indicó el profesor Axel Calderón, impulsor de la actividad, la feria es una muestra de la continuidad del trabajo que viene realizando con los jóvenes en el campo de la electrónica.

“Aquí los jóvenes tienen proyectos en diferentes áreas como electrónica, dibujo, robótica, mecánica, etc.
Sabemos que los jóvenes tienen ese potencial creativo y de invención y es en ellos que se tiene que invertir”, acotó.

Novedades El taller 'Hardware: Arduino y la electrónica nueva

El taller 'Hardware: Arduino y la electrónica nueva' hará más comprensible el mundo de las máquinas digitales

El taller 'Hardware: Arduino y la electrónica nueva' que se celebrará en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial del 20 al 24 de agosto, pretende hacer más comprensible el mundo de las máquinas digitales acercando la electrónica a otros campos del conocimiento que no sean los propios de la ingeniería.
'Arduino' es, según señaló, en declaraciones a Europa Press, David Cuartielles, director del 'Laboratorio Prototipado' del 'School of Arts and Communication' de la Universidad de 'Malmo' y organizador de este taller, un proyecto de tipo educativo que pretende hacer más comprensible el cómo las máquinas gobiernan nuestras vidas.

'Desde un principio el proyecto ha generado un gran interés en ámbitos educativos, tanto en universidades como centros de secundaria en campos que van desde el arte interactivo hasta la ingeniería, pasando por el diseño industrial o el estudio de la moda', dijo Cuartielles.

El proyecto está en una expansión constante, centralizando toda la comunicación en una única página web con el objetivo de que las oportunidades de aprendizaje sean las mismas para personas en países completamente diferentes. 'Para ello promovemos la creación local de herramientas de trabajo y damos soporte a aquellos que tienen mayores dificultades para conseguir las herramientas', dijo el director del taller.

De la internacionalización del proyecto, Cuartielles señaló que poco a poco se van centrando en trabajar con diferentes idiomas ya que el mundo de la ingeniería ha estado cerrado al inglés como método de comunicación y ellos intentan promover la creación de sistemas de documentación en otros idiomas también.

Respecto al taller que Cuartielles presenta este año en Laboral dentro del programa de actividades educativas de verano constará de dos partes principales. En la primera mitad se verá toda una serie de ejemplos sobre la utilización de la plataforma Arduino para la creación de pequeños prototipos.

'También veremos una introducción a diferentes sistemas de software libre; 'Puredata y Processing', que se utilizan masivamente para la creación de instalaciones artísticas, cálculos científicos, creaciones comerciales y sistemas educativos', dijo Cuartielles.

Finalmente se emplearán un par de días para realizar una pequeña instalación, bien individual, bien por grupos, haciendo uso de las diferentes técnicas explicadas en el taller.

Desde el comienzo del proyecto 'Arduino', David Cuartielles ha coordinado más de cuarenta talleres por todo el mundo. 'Más allá de las posibles inquietudes que genera en los participantes, hemos visto como se han transformado algunos conceptos que parecían inamovibles', señaló.

'Muchas universidades han abandonado la idea de la necesidad de llevar a cabo grandes inversiones en equipo para acercar una buena educación a sus alumnos', añadió Cuartielles refiriéndose a los cambios que genera en los participantes un taller de estas características.

'Los laboratorios han pasado a ser personales, es decir, cada alumno tiene su propio equipo con las herramientas necesarias para lanzar proyectos adelante y la utilización de software y hardware libre hace que no necesitemos de costosas herramientas para crear laboratorios completamente funcionales para tareas educativas', dijo Cuartielles.

Se observa también, según el coordinador del taller, una evolución en la forma en que mucha gente concibe la autoría. 'Artistas, diseñadores e ingenieros comparten los conocimientos adquiridos a través de sus procesos de investigación personales', dijo Cuartielles que añadió que 'esto genera nuevas sinergias de trabajo en las que unos invitan a otros a participar en proyectos, exposiciones y eventos'.

Finalmente, Cuartielles destacó el hecho de que la gente establece una relación distinta entre los objetos y sí mismos. 'Durante el taller muchos de los participantes descubren como trabajar con pequeñas interacciones físicas de cada día', señaló. 'Sentidos como el tacto y el olfato, el sentimiento de vértigo y velocidad o la fuerza de la caída de un objeto pueden ser fácilmente representadas mediante el uso de dispositivos electrónicos', añadió Cuartielles.

martes, 14 de agosto de 2007

Prematriculas Curso Lectivo 2008

La Secretaría General de la Universidad Nacional de Ingeniería,

comunica a la ciudadanía en general que el período de
Prematricula para el Curso Lectivo 2008, para optar a
cualquiera de las carreras que ofrece la UNI, se llevará
a cabo en el local de la Dirección de Registro, ubicada
en el Recinto Universitario “ Simón Bolívar”
bajo el siguiente calendario:

ORDINARIA: Del 10 Al 19 de Octubre del 2007
EXTRAORDINARIA: Del 27 de Noviembre al 3 de
Diciembre del 2007
CNEG Del 18 al 19 de Octubre del 2007.

FECHA DE INSCRIPCION ORDEN ALFABETICO
Miércoles 10 de Octubre A, B, C, CH
Jueves 11 de Octubre D, E, F, G, H
Viernes 12 de Octubre I, J, K, L, M
Lunes 15 de Octubre N, Ñ, O, P, Q, R
Martes 16 de Octubre S, T, U, V, W, X, Y, Z
Miércoles 17 de Octubre Casos especiales.

FECHA DE INSCRIPCION DEL CNEG

Jueves 18 de Octubre A, B, C, CH, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N,
Viernes 19 de Octubre Ñ, O, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

HORARIO: De 8:00 AM a 12:00 M y de
1:00 PM a 5:00 PM
LOCAL: Dirección de Registro, (RUSB)
TELEFONO: 2701509

REQUISITOS:
A. Bachilleres 2007.

1. Certificado de calificaciones de Cuarto y
Primer Semestre de Quinto año

B. Bachilleres antes del 2007

1. Certificado de calificaciones de Cuarto y
Quinto año (en papel sellado).
2. Original y copia de Diploma de Bachiller.

C. Estudiantes que cursan el último año
de una carrera técnica media o Maestros
de Educación Primaria:


1. Certificado de Calificaciones original de tercero,
cuarto, quinto y primer semestre
de sexto año.

D. Estudiantes graduados de la Facultad
Preparatoria , Técnicos Medios y Maestros
de Educación Primaria:


1. Para Técnicos Medios, Diploma de Técnico
Medio emitido por INATEC, original y fotocopia.
2. Para Maestros de Educación Primaria,
Diploma emitido por el MECD, original y fotocopia.
3. Para Graduados de la Preparatoria de la UNAN,
diploma otorgado por la Facultad Preparatoria
de la UNAM. original y fotocopia.
4. Certificado de calificaciones original de los
últimos tres años de estudios.

En los requisitos A, B, C, D los estudiantes
deben presentar:

  • Original y fotocopia de Cédula de identidad
  • o Partida de Nacimiento.
  • Dos fotos tamaño carné.
  • Pago por concepto de prematricula.

COSTO DE PREMATRICULA:

a. Centros Estatales, Subvencionados y Autónomos
C$ 250.00
b. Centros Privados………C$ 400.00
c. Examen de Aptitud para Arquitectura…C$ 50.00
Ningún estudiante podrá prematricularse con
asignaturas reprobadas.


lunes, 13 de agosto de 2007

Electronica entres los 10 mejores por webstats

El sitio de estadistica de Webstats.motigo.com la pagina de ingenieria electronica esta entre los principales top 10 en Nicaragua en la categoria de Universidad.
Invitamos a todos los alumnos que visiten esta pagina informen a los demas de su existencias, muchas gracias por ser fieles a nuestro sitio.

viernes, 10 de agosto de 2007

Calendario Académico II Semestre del 2007


ACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCION

Inscripción de Asignaturas
Planificación II Semestre 2007

6 al 9 de Agosto 2007

Primer Día de Clases II Semestre 2007

13 de Agosto 2007

Inscripción Cursos Paralelos

20 al 24 de Agosto 2007

Primer Día de Clases – Cursos Paralelos

27 de Agosto 2007

Confirmación de Asignaturas

3 al 7 de Septiembre 2007

Primer Período de Clases continuas
(antes de Evaluación Parcial)

13 de Agosto al 5 de octubre 2007 + 8 al 12 octubre 2007

I Evaluación Parcial

8 al 20 de Octubre 2007. (La 1er. Semana con clases: 8 al 12 de octubre 2007)

I Evaluación Parcial - Cursos Paralelos

15 al 20 de Octubre 2007

Segundo período de Clases continuas

22 de Octubre al 7 de Diciembre 2007

Ultimo Día de Clases II Semestre 2007

7 de Diciembre 2007

II Evaluación Parcial

10 al 22 de Diciembre 2007

II Evaluación Parcial de Cursos Paralelos

17 al 22 de Diciembre 2007

Primera Convocatoria

7 al 12 de Enero 2008

Convocatoria Extraordinaria

14 al 19 de Enero 2008

Vacaciones Navideñas

22 de Diciembre 2007 al 6 de Enero 2008.
7 de Enero 2008: Reintegro a labores

lunes, 6 de agosto de 2007

Matricula del II Semestre

Facultad de Electrotecnia y Computación - FEC

  • Lunes 06 de Agosto I año.
  • Martes 07 de Agosto II año.
  • Miércoles 08 de Agosto III año.
  • Jueves 09 de Agosto IV y V año..

Lugar: Registro Central RUSB.

Horario de atención: 09:00 -12:00,01:00-08:00 PM
Nota: No hay matricula extraordinaria

Requisitos:
Matricula semestral C$ 175.00
pago de laboratorios C$ 50.00
Solvencia de Biblioteca
Carne de Estudiante

Faculta de Electrotecnia y computación.

Decano:
Ing. Ariel Roldan Paredes
email: Ariel.Roldan@uni.edu.ni

Vice decano:
Ing. Ronald Torres Torres
email: rotorres@uni.edu.ni

Secretario General:
Ing. Jorge Prado Delgadillo
email: jorge.prado@usr.uni.edu.ni

Nuestra Facultad cuenta con diferentes proyectos en el área de las energías renovables, automatización industrial, asesoría de redes de computación y sistemas industriales, reparación y manteniento de equipos electrónicos e infórmaticos, sistemas de comunicaciones digitales, generación, distribución y control de energía eléctrica.

La FEC cuenta con una población estudiantil de 2,100 estudiantes repartidos en las tres carreras y dos turnos, la planta docente está compuesta por 76 profesores, en los campos de investigación hay 4 profesionales que se dedican a tiempo completo, esto la hace la Facultad más grande del Campus "Simón Bólivar".

Perfil Profesional

El ingeniero Electrónico es capaz de resolver eficientemente problemas relacionados con el diseño, el desarrollo, la producción, el manejo, la administración y el mantenimiento de productos, servicios y sistemas electrónicos, sin dejar a un lado la estrecha vinculación con el entorno social, y sin descuidar la interdisciplinariedad de su trabajo, tanto en lo ético como profesional, para dar solución a la problemática del país en los ámbitos productivos de la sociedad.

El Ingeniero Electrónico debe ser una persona portadora de una conciencia social sensible a la problemática nacional, con ética profesional, valores morales como el respeto, la disciplina, la responsabilidad, honradez, solidaridad y justicia; con capacidad de trabajo en colectivo y de forma interdisciplinaria y poseedora de una conciencia ecológica.

Áreas de Desempeño Profesional


Telecomunicaciones
Como asesor en Sistemas de Comunicación, Especialista en Telefonía Pública Celular, Responsable de conmutación de redes telefónicas, Responsable de Sistemas de Microondas, Jefe de Redes Telefónicas, Supervisor de Redes de Comunicación, Responsable de Comunicaciones vía satélite, Jefe de Mantenimiento y reparación de equipos de computación, Especialista en Telecomunicaciones y Hardware, etc.

Automatización y Control
Como Jefe de diseño de redes, Jefe de Departamento de mediciones e instrumentación, diseñador de sistemas de control, etc.

Plan de Estudio

I Semestre

  • Matemática I
  • Introducción Ing. Electrónica
  • Redacción Técnica
  • Inglés I
  • Química General
  • Historia

II Semestre

  • Matemática II
  • Física I
  • Dibujo
  • Inglés II
  • Programación I
  • Economía

III Semestre

  • Matemática III
  • Física II
  • Circuitos I
  • Programación II
  • Tecnología y Medio Ambiente

IV Semestre

  • Matemática IV
  • Estadística
  • Circuitos II
  • Elka I (Electrónica Analógica)
  • Sociología

V Semestre

  • Sistemas y Señales
  • Ondas Electromagnéticas
  • Sistemas Eléctricos
  • Elka II
  • Electrónica Digital I

VI Semestre

  • Ética Profesional
  • Líneas de Transmisión
  • Mantenimiento y Seg. Industrial
  • Electrónica Aplicada
  • Electrónica Digital II

VII Semestre

  • Principios de Administración
  • Técnicas de Alta Frecuencia
  • Sistemas de Medición
  • Sistemas de Computadoras I
  • Máquinas Computadoras I

VIII Semestre

  • Formulación y Evaluación de Proyectos
  • Sistemas de Control
  • Sistemas de Computadoras II
  • Máquinas Computadoras II

IX Semestre

  • Filosofía y Servicio Humano
  • Metodología de la Investigación
  • Redes de Computadoras
  • Redes Telefónicas
  • Control Aplicado
  • Electrónica Industrial

X Semestre

  • Monografía