Tenoface Electrónica
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Escrito por Gustavo
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Domingo 17 de Julio de 2011 02:41 |
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Esta misma pregunta se hizo Stephen Hawking, el conocido fÃsico y cosmólogo ingles. Hizo la siguiente suposición: si en algún momento de la historia, en el futuro, sera inventada una maquina del tiempo, algún viajero volverá a nuestra época. Lo que necesitamos es alguna forma de determinar que se trata de un viajo del tiempo. ¿Pero como?
Fue mas simple de lo que podrÃamos pensar.
Stephen Hawking organizó una fiesta de bienvenida para los visitantes del futuro, mando invitaciones con fecha, hora y lugar precisos, con la esperanza de que alguien, en un futuro lejano, miles de años mas tarde encuentre la invitación y venga a la fiesta. ¿Saben cuantas personas fueron? Exacto, lo adivinaron, no vino nadie.
Si bien este simple experimento no demuestra nada, pone de manifiesto que los viajes en el tiempo, al menos al pasado, son muy poco probables. Aun asi, según las teorÃas del cientÃfico, sà seria posible viajar al futuro. ¿Que opinan?
Fuente: Axxon
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Escrito por Gustavo
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Miércoles 13 de Julio de 2011 02:15 |
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Como sabrán hace pocos dÃas Google lanzo una red social Google Plus, para competir directamente con Facebook y parcialmente con Twitter. Por ahora el acceso al servicio es limitado, solo los usuarios con una invitación pueden acceder al mismo, tal como fue en su momento con Gmail.
Hace algunas horas obtuve una cuenta, y estoy en condiciones de invitar a otros usuarios. Si a alguien le interesa, pueden dejar un comentario en este articulo y recibiras la invitación. No hay sorteo, la piden, lo tienen.

IMPORTANTE
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Escrito por Gustavo
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Miércoles 06 de Julio de 2011 03:39 |
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Como sabrán, hace poco puse a la venta el componente TDA2003, ya que varios lectores me comentaban que eran difÃcil de conseguir en su casa de electrónica local. Entonces, tuve que fotografiar el integrado para subir la imagen a la pagina de ventas. Con mi cámara Kodak Z740, caratulada como "semiprofesional" con su zoom óptico de 10x no fue fácil obtener un resultado relativamente satisfactorio. Vean los primeros intentos:
Simplemente coloque el componente sobre una hoja blanca de papel y saque varias fotos de todos los ángulos posibles. El resultado fue pésimo, la sombra que dejaba el componente daba asco. Claro que mas tarde podrÃa editarlo con GIMP, pero me daba fiaca y decidà buscar otra forma. Decidà mantener el integrado en el aire, alejado de la superficie para que no se vea la sobra, y a su vez sobre el fondo blanco, asÃ:

Quede satisfecho con el resultado, un poco de recorte y retoque en la PC, y queda casi como una foto "profesional":
Solo queria compartir con Uds esta pequeña experiencia. Saludos.
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Escrito por Gustavo
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Viernes 10 de Junio de 2011 00:00 |
Ultimamente estoy recibiendo muchos pedidos sobre como construir una fuente con importantes valores de corriente de salida. El circuito que voy a presentar nos permitirá construir una robusta fuente de alimentación de las tensiones mas comúnmente usadas y un alto valor de corriente. A pesar de ser muy simple, hay que prestar atencion en algunos detalles, ya que estamos construyendo un circuito que maneja una potencia importante (para el caso de 24v - casi 150Watt de potencia!)

El diseño se basa en el bien conocido circuito integrado LM338 - regulador lineal de National. Este integrado nos va proveer una tensión fija a la salida, dada por la relación de las resistencias R1 y R2. En la entrada tenemos el transformador T1, puente rectificador B1 y un capacitor electrolÃtico C1 de 10.000 micro faradios. El capacitor C1 se encarga de mantener la tensión lo suficientemente continua en la entrada del regulador. En la salida del regulador vemos en serie las resistencias R1 y R2 que definen el valor de la tensión de salida, y el preset de ajuste R3. Los capacitores C2, C3 y C5 son recomendados por el fabricante para eliminar el posible ruido y mantener el circuito estable (bypass). El capacitor C4 ayuda a mantener la tensión de salida constante ante bruscas variaciones de carga.
Tensión de salida
Como ya mencionamos antes, la tensión de salida depende depende del valor de las resistencias R1, R2 y R3. En este diseño, el valor de R1 es fijo, 120 ohm. R2 y R3 nos van a determinar de que voltaje sera la fuente. En la siguiente tabla se presentan los valores ambos resistores, como tambien el valor del transformador de entrada.

R3 es un preset o potenciometro variable que debemos ajustar una vez ensamblada la fuente para que a la salida tenga el valor de tensión deseado. Para poder tener el rango de ajuste adecuado, se debe implementar un preset del valor que se indica en la tabla para cada valor de tensión de salida.
Corriente de salida
Veamos, primero, el porque del alto valor en el capacitor de entrada C1. La tensión de entrada proviene de la linea de corriente alterna, que varÃa en el tiempo. A la salida del puente rectificador la tensión varÃa entre el valor pico máximo y 0v. Esta variación es periódica: la tensión crece desde los cero voltios hasta alcanzar el valor máximo, luego baja hasta cero, luego vuelve a crecer y asi sucesivamente. Este ciclo se repite 100 veces por segundo (considerando que la frecuencia de la tensión de linea es de 50Hz). La tensión de entrada estará entregando corriente cuando esta próxima a su valor pico. Dicha corriente fluye hasta la salida y además carga el capacitor C1. A medida que la tensión disminuye, cada vez se entrega menos corriente. A partir de cierto valor de tensión, la corriente entregada por el tensión de entrega es nula y toda la corriente de salida se mantiene gracias a la carga almacenada en el capacitor C1. El mismo deberá ser capaz de almacenar la suficiente cantidad de electrones como para poder proveer la corriente necesaria a la salida, de ahà su alto valor.
Debido a este efecto, en los instantes cuando la tensión de entrada pasa por los valores máximos de tensión, el circuito estará tomando un importante valor de corriente desde la linea de CA: deberá reponer toda la carga que perdió el capacitor, como también continuar aportando corriente de salida. En dichos instantes, se producen picos de corriente muy altos en la entrada del circuito, en la tabla siguiente presentamos los picos de corriente en la entrada, para diferentes valores de la corriente de salida:

Podemos observar que estos picos de corriente en la entrada superan en mas de tres veces la corriente de salida. Debemos tener mucho cuidado al respecto. En primer lugar, el puente de diodos. Seria muy recomendable utilizar puentes de diodos integrados, es decir, un componente de 4 terminales que ya tiene los 4 diodos en su interior. Estos dispositivos normalmente se piden por la máxima corriente que soporta en forma continua. Además, el fabricante especifica cual es el pico de corriente máxima que soporta el dispositivo y por cuanto tiempo (por ej., 20A durante 8,3ms). Lamentablemente, estos datos varÃan de fabricante en fabricante, por lo que, para una fuente de 5A a la salida, los puentes de 5A de diferentes fabricantes pueden tener distinta especificación de corriente máxima. Si estarÃamos diseñando la fuente para una producción de miles de equipos, deberÃamos estudiar en detalles estos datos y encontrar un componente mas económico que satisface los requisitos del diseño. Pero, muy probablemente, nosotros fabricaremos una sola fuente para uso personal, donde el ahorro de unos pocos centavos no tiene sentido. A cambio, tendremos un equipo altamente seguro, con muy bajas portabilidades de falla. Asà que ahà va mi consejo: utilicen el puente de diodos de un valor igual o mayor a la corriente máxima indicada. Por ejemplo, para una corriente de salida de 5A no seria descabellado utilizar un puente de 20A.
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Escrito por Gustavo
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Jueves 09 de Junio de 2011 22:59 |
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En menos de 15 horas NASA lanzará del satélite Acuarius (que no tiene nada que ver con la bebida). El lanzamiento se transmitirá en vivo por Internet, accediendo a este enlace:
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html
En este otro podrán ver la cuanta regresiva, para saber exactamente cuando se va lanzar:
http://countdown.ksc.nasa.gov/elv/index-vafb.html
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Escrito por Gustavo
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Lunes 08 de Noviembre de 2010 10:28 |
Este circuito permite manejar un relay que enciende y apaga algo, dependiendo de la cantidad de luz que hay en el ambiente. Podemos usarlo para encender algo cuando hay luz ambiente y apagar cuando el circuito está a oscuras, o viceversa.

El circuito se basa en el comparador LM311 de National Semiconductor. La entrada no inversora del comparador está conectada a una referencia de tensión de 6v, mediante divisor resistivo formado R1 y R2. La entrada inversora se conecta a otro divisor resistivo: R5-R6. R5 es un preset multivuelta de ajuste, y R6 - una fotorresistencia. La tensión sobre el terminal inversor es la diferencia de potencia sobre la LDR, que depende de la cantidad de luz que incide sobre la misma.
En la oscuridad, el valor de la fotorresistencia es muy alto. La tensión sobre el terminal (-) está por encima del terminal (+), y la salida del comparador esta en bajo, próxima a 0v.
Cuando iluminamos la R6, su resistencia disminuye a unos 2K, dependiendo del nivel de luz, y la tensión aplicada sobre el terminal inversor queda por debajo de los 6v. Ahora, la salida del comprador esta en alto (aprox. 12v), que polariza correctamente la base de Q1, y activa el relay.
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