Un Dimmer es un artefacto que varia el voltaje de alimentacion de corriente alterna con que se alimenta el aparato en prueba.
Informacion concerniente de los materiales usados:
Mas abajo se le muestran las informaciones de cada una de los elementos que forman el Dimmer.
Interruptor tipo 1p1t
Un interruptor eléctrico es un dispositivo utilizado para desviar o interrumpir la corriente eléctrica. En el mundo moderno van desde un simple interruptor que apaga o enciende los leds, hasta un complicado selector de transferencia automático de múltiples capas controlado por el cableado de cada sector del Dimmer
Su expresión más sencilla consiste en dos contactos de metal inoxidable y el actuante. Los contactos, normalmente separados, se unen para permitir que la corriente circule. El actuante es la parte móvil que en una de sus posiciones hace presión sobre los contactos para mantenerlos unidos.
Su expresión más sencilla consiste en dos contactos de metal inoxidable y el actuante. Los contactos, normalmente separados, se unen para permitir que la corriente circule. El actuante es la parte móvil que en una de sus posiciones hace presión sobre los contactos para mantenerlos unidos.
Fusible tipo europeo de 2 Amperios
Se engloban numerosos tipos de fusibles, recién ingresados al país de origen inglés y del este de Europa. El cuerpo aislante es cerámico y generalmente cilíndrico, poseen relleno de arena de cuarzo. Sus contactos de bronce plateado o estañado son de calidad equivalente a estas últimas basadas fundamentalmente en normas Rusas.
Cuando refiere a fusibles de alta capacidad de ruptura y media tensión, reduce a un solo tipo, conocido como fusible HH.
Cuando refiere a fusibles de alta capacidad de ruptura y media tensión, reduce a un solo tipo, conocido como fusible HH.
Capacitor de 1000 Microfaradios de 25V
Se llama capacitor a un dispositivo que almacena carga eléctrica. El capacitor está formado por dos conductores próximos uno a otro, separados por un aislante, de modo que tengan el mismo valor, pero con signos contrarios.
Sencillamente un capacitor forma dos placas metálicas o armaduras paralelas, de la misma superficie y encaradas, separadas por una lámina no conductora o dieléctrico. Al conectar una de las placas a un generador, ésta se carga e induce una carga de signo opuesto en la otra placa. Por su parte, teniendo las placas como polaridades positiva y negativa (Q-) y (Q+) sus cargas son iguales y la carga neta del sistema es 0.
Los capacitores conducen corriente durante sólo un instante, aunque funcionan como conductores en corriente alterna. Es por esta propiedad los dispositivos son muy útiles cuando se debe impedir que la corriente continua entre a una determinada parte de un circuito eléctrico, pero si, que pase la alterna.
Sencillamente un capacitor forma dos placas metálicas o armaduras paralelas, de la misma superficie y encaradas, separadas por una lámina no conductora o dieléctrico. Al conectar una de las placas a un generador, ésta se carga e induce una carga de signo opuesto en la otra placa. Por su parte, teniendo las placas como polaridades positiva y negativa (Q-) y (Q+) sus cargas son iguales y la carga neta del sistema es 0.
Los capacitores conducen corriente durante sólo un instante, aunque funcionan como conductores en corriente alterna. Es por esta propiedad los dispositivos son muy útiles cuando se debe impedir que la corriente continua entre a una determinada parte de un circuito eléctrico, pero si, que pase la alterna.
Capacitores de Ceramica
Los capacitores cerámica son la única familia con una constante dieléctrica relativamente alta, son fáciles de diseñar, donde se puede encontrar una gran variedad de formatos.
Este tipo de capacitores empleados a base de dióxido de titanio o titanato de calcio, pueden usarse para lograr las características deseadas, éstas son el coeficiente de temperatura nominal sobre el rango de 25 a 85 ºC, la constante dieléctrica relativa de 6 a 500 y un factor de potencia de 0,4 o menor.
Los capacitores cerámicos de clase I son utilizados en circuitos resonantes, alta frecuencia y acoplamiento, temperatura compensada, estabilidad dieléctrica y otras aplicaciones donde un alto Q son esenciales. Conocidos también como NP0 o Negativo Positivo Cero.
Este tipo de capacitores empleados a base de dióxido de titanio o titanato de calcio, pueden usarse para lograr las características deseadas, éstas son el coeficiente de temperatura nominal sobre el rango de 25 a 85 ºC, la constante dieléctrica relativa de 6 a 500 y un factor de potencia de 0,4 o menor.
Los capacitores cerámicos de clase I son utilizados en circuitos resonantes, alta frecuencia y acoplamiento, temperatura compensada, estabilidad dieléctrica y otras aplicaciones donde un alto Q son esenciales. Conocidos también como NP0 o Negativo Positivo Cero.
Integrado 555 modo astable
Descripción de las terminales del Temporizador 555
• GND (normalmente la 1): es el polo negativo de la alimentación, llamado tierra.
• Disparo (normalmente la 2): Es en esta patilla, es el inicio del tiempo de retardo, si el 555 se modifica como monostable. El pin va por bajo del nivel de 1/3 del voltaje de alimentación. Suele ser de corta duración, hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez.
• Salida (normalmente la 3): se ve el resultado de la operación del temporizador, ya sea conectado como monostable, astable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será la alimentación en 1.7 Voltios. Esto obliga a estar en casi 0 voltios con la la patilla de reset. (normalmente la 4).
• Reset (normalmente la 4): Si se pone a un nivel bajo de 0.7 Voltios, tiene que poner la patilla de salida a nivel bajo. Si esta patilla no se utiliza hay que conectarla a Vcc para evitar que el 555 se "resetee".
• Control de voltaje (normalmente la 5): Cuando el temporizador este en modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde Vcc. Así es posible modifica los tiempos de salida en alto o bajo. El control de voltaje de unos 45 y un 90 % de Vcc en monostable. causará la frecuencia original en frecuencia (FM). Si esta patilla no se utiliza, se recomienda ponerle un condensador de 0.01μF para evitar las interferencias.
• Umbral (normalmente la 6): Es una entrada a un comparador interno de 555 y se utiliza para poner la salida a nivel bajo.
• Descarga (normalmente la 7): Utilizado para descargar el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento.
• V+ (normalmente la 8): También llamado Vcc, alimentación, es el pin donde se conecta el voltaje de alimentación de 4.5 voltios hasta 18 voltios. Hay versiones que llegan hasta 18 Voltios.
• Disparo (normalmente la 2): Es en esta patilla, es el inicio del tiempo de retardo, si el 555 se modifica como monostable. El pin va por bajo del nivel de 1/3 del voltaje de alimentación. Suele ser de corta duración, hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez.
• Salida (normalmente la 3): se ve el resultado de la operación del temporizador, ya sea conectado como monostable, astable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será la alimentación en 1.7 Voltios. Esto obliga a estar en casi 0 voltios con la la patilla de reset. (normalmente la 4).
• Reset (normalmente la 4): Si se pone a un nivel bajo de 0.7 Voltios, tiene que poner la patilla de salida a nivel bajo. Si esta patilla no se utiliza hay que conectarla a Vcc para evitar que el 555 se "resetee".
• Control de voltaje (normalmente la 5): Cuando el temporizador este en modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde Vcc. Así es posible modifica los tiempos de salida en alto o bajo. El control de voltaje de unos 45 y un 90 % de Vcc en monostable. causará la frecuencia original en frecuencia (FM). Si esta patilla no se utiliza, se recomienda ponerle un condensador de 0.01μF para evitar las interferencias.
• Umbral (normalmente la 6): Es una entrada a un comparador interno de 555 y se utiliza para poner la salida a nivel bajo.
• Descarga (normalmente la 7): Utilizado para descargar el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento.
• V+ (normalmente la 8): También llamado Vcc, alimentación, es el pin donde se conecta el voltaje de alimentación de 4.5 voltios hasta 18 voltios. Hay versiones que llegan hasta 18 Voltios.
Transistor MOSFET
MOSFET son las siglas de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Consiste en un transmitir el efecto de campo basado en la estructura MOS. Que es el más utilizado en la industria microelectrónica. La totalidad de los circuitos integrados están basados en transistores MOSFET.
FUNCIONAMIENTO:
El transistor MOSFET consiste en un sustracción de materiales semiconductores adoptado mediante técnicas de difusión donde se crean dos islas de tipo opuesto separadas por un área donde crece una capa de dieléctrico culminada por una capa de conductor.
El Potenciometro
Un potenciómetro es un resistor donde se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo o en serie.
Normalmente, los potenciómetros se utilizan para circuitos de poca corriente. Para circuitos de corrientes mayores, se usan los reostatos, que disipan más potencia.
Normalmente, los potenciómetros se utilizan para circuitos de poca corriente. Para circuitos de corrientes mayores, se usan los reostatos, que disipan más potencia.
Diodos
Es un dispositivo que permite el paso de la corriente en una sola dirección. Este término generalmente se usa para referirse al diodo semiconductor. Es una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricas. El diodo de alto vacío es un tubo de vacío con dos electrodos: una lámina como ánodo y un cátodo.
La curva característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones: debajo de diferencia potencial, parecido un circuito abierto (no conduce), y por encima de como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy pequeña. Por su debido comportamiento, se les llama también rectificadores, que son dispositivos capaces de suprimir la parte negativa de cualquier señal para pasarlo de una corriente alterna a continua. Su principio de funcionamiento está basado en los experimentos de Lee De Forest.
El invento fue desarrollado en 1904 por John Ambrose Fleming, empleado de la empresa Marconi, basándose en observaciones realizadas por Thomas Alva Edison.
Por esa razón, los circuitos que utilizaban válvulas de vacío requerían un tiempo para que las válvulas se calentaran antes de poder funcionar y las válvulas se quemaban con mucha facilidad.
La curva característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones: debajo de diferencia potencial, parecido un circuito abierto (no conduce), y por encima de como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy pequeña. Por su debido comportamiento, se les llama también rectificadores, que son dispositivos capaces de suprimir la parte negativa de cualquier señal para pasarlo de una corriente alterna a continua. Su principio de funcionamiento está basado en los experimentos de Lee De Forest.
El invento fue desarrollado en 1904 por John Ambrose Fleming, empleado de la empresa Marconi, basándose en observaciones realizadas por Thomas Alva Edison.
Por esa razón, los circuitos que utilizaban válvulas de vacío requerían un tiempo para que las válvulas se calentaran antes de poder funcionar y las válvulas se quemaban con mucha facilidad.
Resistencia Electrica
La resistencia eléctrica es la medida de su oposición al paso de corriente.
Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene como la unidad el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, uno de ellos es el uso de un ohmímetro.
La resistencia eléctrica no depende de la corriente eléctrica. Esto significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un objeto puede definirse como la razón de la tensión y la corriente, así:
Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene como la unidad el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, uno de ellos es el uso de un ohmímetro.
La resistencia eléctrica no depende de la corriente eléctrica. Esto significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un objeto puede definirse como la razón de la tensión y la corriente, así:
Según sea la magnitud, los materiales se clasifican en conductores, aislantes y semiconductores. Existen ciertos materiales en determinadas condiciones de temperatura, aparece un fenómeno denominado superconductividad, en el que el valor de la resistencia es prácticamente nulo.
Leds
Es un diodo semiconductor que emite luz. Se usan para indicadores que en dispositivos, hay mucha más frecuencia, en iluminación. Presentado como un componente electrónico en 1962.
Cuando un led esta en polarización directa, los electrones se recombinan en lo hueco, liberando energía en fotones. Este efecto es llamado electroluminiscencia y el color de la luz se determina a partir de la banda de energía del semiconductor. Por lo general, un led es muy pequeña, y se son integrados para formar la radiación. Los ledes presentan fuentes de luz incandescente como un consumo de energía mucho menor, mayor tiempo de vida, tamaño más pequeño, gran durabilidad y fiabilidad. Los ledes son relativamente costosos y requieren una corriente más precisa y una protección térmica a comparación de las lámparas fluorescentes.
Cuando un led esta en polarización directa, los electrones se recombinan en lo hueco, liberando energía en fotones. Este efecto es llamado electroluminiscencia y el color de la luz se determina a partir de la banda de energía del semiconductor. Por lo general, un led es muy pequeña, y se son integrados para formar la radiación. Los ledes presentan fuentes de luz incandescente como un consumo de energía mucho menor, mayor tiempo de vida, tamaño más pequeño, gran durabilidad y fiabilidad. Los ledes son relativamente costosos y requieren una corriente más precisa y una protección térmica a comparación de las lámparas fluorescentes.
Proceso de construccion y funcionamiento general del Circuito
1. Conseguir los materiales anteriores
2. Preparar en una Breadboard, la instalación de circuitos, resistencias, resistores, etc.
3. Guiarse como esta esquematizado el siguiente Dibujo:
2. Preparar en una Breadboard, la instalación de circuitos, resistencias, resistores, etc.
3. Guiarse como esta esquematizado el siguiente Dibujo:
4. Verificar que los leds se controlen la velocidad de sus palpeteos con el potenciometro y con la ayuda de una fuente.
5. Colocar los dos cables eléctricos en la Breadboard, en su respectiva polaridad, y conectarlos a la fuente.
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