Muchos equipos y electrodomésticos utilizan elementos de iluminación, bien para señalizar cuando están en marcha o para realizar una función determinada, o bien para iluminar su interior, como es el caso de los frigoríficos microondas, etc..
Para señalizar se utilizan diodos LED o pequeños pilotos de neón, que se instalan en el frontal o en el chasis de los equipos
domingo, 19 de abril de 2015
ELEMENTOS DE CALDEO
El funcionamiento de muchos electrodomesticos se basa en la generación de calor, bien por aplicación indirecta, como puede ser la lavadora para mejorar el lavado, o por aplicación directa, para calentar alimentos o las estancias en la que se instala, como las tostadoras, hornos estufas, etc..
Las resistencias al conectarlas a la red electrica ace que se produzca la calor para calentar esos elementos
Las resistencias al conectarlas a la red electrica ace que se produzca la calor para calentar esos elementos
ELECTROVÁLVULAS Y BOMBAS
-Electroválvulas: Son actuadores que permiten controlar eléctricamente circuitos que fluidos como el gas o el agua. Basa su funcionamiento en la excitación de una bobina eléctrica para abrir y cerrar el circuito fluido
Se instalan en las conducciones de los fluidos y se controlan eléctricamente a través de un órgano de mando denominado bobina
-Bombas: Las bombas se diferencian de las electroválvulas en que mueven los líquidos generando presión en su circuito de salida mediante un sistema de bombeo, y las electroválvulas simplemente abren o cierran un circuito hidráulico que ya tiene presión
Se instalan en las conducciones de los fluidos y se controlan eléctricamente a través de un órgano de mando denominado bobina
-Bombas: Las bombas se diferencian de las electroválvulas en que mueven los líquidos generando presión en su circuito de salida mediante un sistema de bombeo, y las electroválvulas simplemente abren o cierran un circuito hidráulico que ya tiene presión
jueves, 16 de abril de 2015
MOTORES MONOFÁSICOS DE INDUCCIÓN
Son motores que están diseñados para conectarse a un sistema de alimentación monofásico (fase+neutro), como ocurre en las instalaciones domésticas de viviendas. Hay de tres tipos:
-Motores de fase de partida o auxiliar: Estan constituidos por un circuito electrico y otro magnetico. El circuito se encuentra en el estator y esta formado por dos desvanados de tipo distribuido. Uno de ellos es el devanado de trabajo o principal y el otro es el devanado de arranque o auxiliar
-Motores monofásicoas con condensador: De igual forma que los de fase de partida, estan constituidos por dos devanados, uno de trabajo y otro auxiliar. Hay de dos tipos de motores con condensadores que pueden ser:
·condensador de arranque
·condensador permanente
-Motores monofasicos de dos velocidades: Son motores que disponen de tres devanados, uno de arraque y dos devanados de trabajo independiente
-Motores de espira: Son motores monofasicos de induccion de potencia muy reducida, cuyo principal campo de aplicacion se centra en la fabricacion de electrodomesticos y herramientas electricas de baja potencia
-Motores sin escobilla: Son maquinas que se caracterizan por disponer de un buen par y una gran precision en el posicionamiento. Este tipo de motor se caracteriza por no tener escobilla, de ahi su nombre, ya que el rotor no dispone de circuito electrico, al estar formado por imagenes permanentes de gran potencia
-Motores de fase de partida o auxiliar: Estan constituidos por un circuito electrico y otro magnetico. El circuito se encuentra en el estator y esta formado por dos desvanados de tipo distribuido. Uno de ellos es el devanado de trabajo o principal y el otro es el devanado de arranque o auxiliar
-Motores monofásicoas con condensador: De igual forma que los de fase de partida, estan constituidos por dos devanados, uno de trabajo y otro auxiliar. Hay de dos tipos de motores con condensadores que pueden ser:
·condensador de arranque
·condensador permanente
-Motores monofasicos de dos velocidades: Son motores que disponen de tres devanados, uno de arraque y dos devanados de trabajo independiente
-Motores de espira: Son motores monofasicos de induccion de potencia muy reducida, cuyo principal campo de aplicacion se centra en la fabricacion de electrodomesticos y herramientas electricas de baja potencia
-Motores sin escobilla: Son maquinas que se caracterizan por disponer de un buen par y una gran precision en el posicionamiento. Este tipo de motor se caracteriza por no tener escobilla, de ahi su nombre, ya que el rotor no dispone de circuito electrico, al estar formado por imagenes permanentes de gran potencia
lunes, 13 de abril de 2015
MOTORES UNIVERSALES
Son motores de corriente continua conectados en corriente alterna (CA), que tienen algunas pecularidades de funcionamiento. Son para maquinas de poca potencia (menos de un 1KW).
Esta constituida por el circuito inductor, alojado en el estador, y el circuito inducido, en el rotor. Estos motores presentan numerosas ventajas respecto a otras de corriente alterna.
Hay asta conectores de seis terminales:
-1/2: devanado inducido
-3/4: devanado inductor
-5-6: tacometro
En muchos modelos, alguno de los devanados del motor, como puede ser el del rotor, se encuentran conectados en serie con un fusible térmico rearmable, en cual se dispara cuando el motor adquiere una temperatura excesiva no deseada. En función su conexión, la maquina gira a diferentes velocidades
Esta constituida por el circuito inductor, alojado en el estador, y el circuito inducido, en el rotor. Estos motores presentan numerosas ventajas respecto a otras de corriente alterna.
Hay asta conectores de seis terminales:
-1/2: devanado inducido
-3/4: devanado inductor
-5-6: tacometro
En muchos modelos, alguno de los devanados del motor, como puede ser el del rotor, se encuentran conectados en serie con un fusible térmico rearmable, en cual se dispara cuando el motor adquiere una temperatura excesiva no deseada. En función su conexión, la maquina gira a diferentes velocidades
MOTORES ELECTRICOS
En función de las aplicaciones en las que se van a usar, los motores utilizados en los equipos y electrodomésticos pueden ser
-Motores de corriente continua: Son motores que se alimentan mediante un sistema de corriente continua (CC), como puede ser una pila o fuente de alimentación. Estos motores consta de dos partes: una fija, denominada estator, y otra móvil, denominada rotor.
En cada una de ellas hay un devanado: EL INDUCTOR y EL INDUCIDO.
Cuando son atravesados por una corriente eléctrica, en su interior se generan campos magnéticos.
La corriente eléctrica se realiza mediante un elemento de conmutación denominado colector.
Sobre el colector se apoyan las escobillas, que son las encargadas de establecer la conexión eléctrica con el inducido a través de las delgas
-Motores de corriente continua: Son motores que se alimentan mediante un sistema de corriente continua (CC), como puede ser una pila o fuente de alimentación. Estos motores consta de dos partes: una fija, denominada estator, y otra móvil, denominada rotor.
En cada una de ellas hay un devanado: EL INDUCTOR y EL INDUCIDO.
La corriente eléctrica se realiza mediante un elemento de conmutación denominado colector.
Sobre el colector se apoyan las escobillas, que son las encargadas de establecer la conexión eléctrica con el inducido a través de las delgas
MOTORES Y OTROS ACTUADORES DE ELECTRODOMÉSTICOS
Muchos equipos y electrodomésticos requieren transformar la energía que reciben en energía mecánica o térmica para efectuar las operaciones para las que ha sido diseñado
jueves, 9 de abril de 2015
lunes, 6 de abril de 2015
FABRICACIÓN DE UNA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO
La fabricación industrial de placas de circuito impreso (PCB) se realiza mediante equipos muy sofisticados a partir de diseños realizados mediante ordenador.
A continuación se describe el método más sencillo para la fabricación de placas de circuito impreso de forma manual.
-1 Composición de la placa de circuito impreso virgen: Está constituido por un material aislante, que normalmente es baquelita o fibra de vidrio, y una capa de cobre que la cubre por una o por las dos caras
-2 Diseño de la disposición de los componentes: Consiste en dibujar la que séra la disposición de los componentes sobre la placa de circuito impreso, representando el espacio que van a ocupar y el lugar en el que se insertarán sus terminales
-3 Creación de fotolito de pista: Utilizando papel transparente (vegetal o de seda), se coloca sobre el diseño en el panel milimetrado y con un lapicero se realiza la conexion entre los componentes según el esquema
-4 Fijación de fotolito por el lado del cobre: El fotolito resultante del paso anterior es la representación de las pistas por el lado de los componentes. Como el diseño de las pistas debe hacerse por el lado del cobre, es necesario girar el fotolito para asi obtener su negativo
-5 Taladrado de orificios: Con el fotolito sobre la placa de circuito impreso, se marcan los puntos de los pads. Para ello se coloca un granete o puncero de pequeñas dimensiones en cada uno de ellos y se golpea suavemente con un martillo dejando una igera marca en el cobre
-6 Representación de las pistas en el lado del cobre: Con una lija de pulir de grano fino se eliminan las marcas y rebabas que hay en el lado del cobre, tras la operación de taladrado
-7 Representación de las pistas en la placa: Con un rotulador permanente se marcan los pads y las pistas en el lado del cobre de la placa. El rotulador se debe pasar varias veces por cada tramo y siempre en el mismo sentido, ya que un movimiento de valvén puede retirar la tinta que ya se habia aplicado
-8 Tratamiento químico: Permite eliminar el cobre sobrante que no se ha marcado con un rotulador. Para esta operación pueden usarse diferentes productos quimicos, no obstante, aqui se ha decidido utilizar el cloruro férrico, ya que aporta bastante seguridad respecto a otros como la sosa cáustica
-9 Soldadura de componentes: Consiste en insertar las patillas de los componentes en el interior de los orificios, respetando su polaridad, y soldarlas por el siguiete orden:
·ZÓCALOS DE CIRCUITO INTEGRADOS
·BORNES Y ESPADINES
·RESISTENCIAS
·CONDENSADORES
·COMPONENTES ACTIVOS: (DIODOS, TRANSISTORES, INTEGRADOS SIN ZÓCALOS, ETC..)
A continuación se describe el método más sencillo para la fabricación de placas de circuito impreso de forma manual.
-1 Composición de la placa de circuito impreso virgen: Está constituido por un material aislante, que normalmente es baquelita o fibra de vidrio, y una capa de cobre que la cubre por una o por las dos caras
-2 Diseño de la disposición de los componentes: Consiste en dibujar la que séra la disposición de los componentes sobre la placa de circuito impreso, representando el espacio que van a ocupar y el lugar en el que se insertarán sus terminales
-3 Creación de fotolito de pista: Utilizando papel transparente (vegetal o de seda), se coloca sobre el diseño en el panel milimetrado y con un lapicero se realiza la conexion entre los componentes según el esquema
-4 Fijación de fotolito por el lado del cobre: El fotolito resultante del paso anterior es la representación de las pistas por el lado de los componentes. Como el diseño de las pistas debe hacerse por el lado del cobre, es necesario girar el fotolito para asi obtener su negativo
-5 Taladrado de orificios: Con el fotolito sobre la placa de circuito impreso, se marcan los puntos de los pads. Para ello se coloca un granete o puncero de pequeñas dimensiones en cada uno de ellos y se golpea suavemente con un martillo dejando una igera marca en el cobre
-6 Representación de las pistas en el lado del cobre: Con una lija de pulir de grano fino se eliminan las marcas y rebabas que hay en el lado del cobre, tras la operación de taladrado
-7 Representación de las pistas en la placa: Con un rotulador permanente se marcan los pads y las pistas en el lado del cobre de la placa. El rotulador se debe pasar varias veces por cada tramo y siempre en el mismo sentido, ya que un movimiento de valvén puede retirar la tinta que ya se habia aplicado
-8 Tratamiento químico: Permite eliminar el cobre sobrante que no se ha marcado con un rotulador. Para esta operación pueden usarse diferentes productos quimicos, no obstante, aqui se ha decidido utilizar el cloruro férrico, ya que aporta bastante seguridad respecto a otros como la sosa cáustica
-9 Soldadura de componentes: Consiste en insertar las patillas de los componentes en el interior de los orificios, respetando su polaridad, y soldarlas por el siguiete orden:
·ZÓCALOS DE CIRCUITO INTEGRADOS
·BORNES Y ESPADINES
·RESISTENCIAS
·CONDENSADORES
·COMPONENTES ACTIVOS: (DIODOS, TRANSISTORES, INTEGRADOS SIN ZÓCALOS, ETC..)
jueves, 19 de marzo de 2015
MONTAJE EN SUPERFICIE
Conocida como montaje SMD, es una tecnica que no rquiere perforar la placa de circuito impreso, ya que los componentes se sueldan directamente sobre las pistas de cobre
CONEXIÓN POR ORIFICIO PASANTE
Esta tecnología es ampliamente utilizada desde los albores de la electrónica. En numerosas ocasiones, la complejidad de conexión entre los componentes de un circuito electrónico requiere utilizar placas de circuito impreso de más de una cara, denominadas "multicapa"
CIRCUITOS SOBRE LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO
Presente en equipos con gran cantidad de componentes electrónicos, su ejecución puede hacerse de dos formas
CIRCUITOS CABLEADOS
Muy utilizados en electrodomésticos y máquinas herramientas para conectar entre si los diferentes componentes de su circuito eléctrico y electrónico
TECNICAS DE EJECUCIÓN DE CIRCUITOS
Los circuitos del interior de los equipos electrónicos y de los electrodomésticos, pueden realizarse segúm diferentes tecnologías
jueves, 12 de marzo de 2015
EL RELÉ
Es un dispositivo electromagnetico que esta formado por una bobina y un contacto o grupo de contactos. Consta de las siguientes partes: nucleo, bobina, terminales de la bobina, terminales del contacto, base, sistema del balanceo, contectos y armadura.
Las caracteristicas que hay que conocer en el relé son : TENSIÓN DE LA BOBINA Y PODER DE CORTE DE LOS CONTACTOS
Las caracteristicas que hay que conocer en el relé son : TENSIÓN DE LA BOBINA Y PODER DE CORTE DE LOS CONTACTOS
CIRCUITO INTEGRADO (IC)
Conocido como chips o microchips, son componentes electronicos basados en semiconductores que alojan en su interior circuitos completos con una función determindad. Se puede sustituir por la misma referencia o una equivalente
EL TRIAC
Es como tiristor, pero de control bidireccional. Sirve para controlar cargas de potencia en corriente continua, y un triac es un equivalente a corriente alterna. Es idoneo para controlas cargas de corriente alterna
EL TIRISTOR O SCR
Es un diodo de tipo controlador, que tiene un ánodo y un cátado. Sirve para controlar una carga de potencia mediante un tiristor
EL TIRISTOR Y EL TRIAC
Son dos semiconductores de potencia muy utilizados en todo tipo de electrodomésticos y máquinas, como por ejemplo en batidoras, en licuadoras o en taladros de mano, para regular su velocidad de giro
lunes, 9 de marzo de 2015
TRANSISTORES BIPOLARES(BJT)
Es un componente que permite obtener una señal de salida amplificada partiendo de una señal de entrada mucho más débil y de similares caracteristicas.
El transistor es un semiconductor formado por la unión de tres capas de cristales de silicio, polarizadas negativa o positivamente. Pueden ser de dos modos:
-interruptor: se comporta de igual forma que un interruptor eléctrico, dejando pasar o no la corriente
-amplificación: permite convertir las señales débiles que se aplican en la base en otras de mayor magnitud que salen por el colector
El transistor es un semiconductor formado por la unión de tres capas de cristales de silicio, polarizadas negativa o positivamente. Pueden ser de dos modos:
-interruptor: se comporta de igual forma que un interruptor eléctrico, dejando pasar o no la corriente
-amplificación: permite convertir las señales débiles que se aplican en la base en otras de mayor magnitud que salen por el colector
viernes, 6 de marzo de 2015
FOTODIODOS
Son diodos LED que permiten el paso de la corriente a través de ellos, en función de la luz que reciben. Trabajan con luz visible o inflaroja.
LED DE VARIOS COLORES
-LED BICOLOR DE DOS TERMINALES: Es un LED que se comporta como se en su interior tuviera dos LED conectados en antiparalelo
-LED BICOLOR DE TRES TERMINALES: Es un LED que se comporta como si en su interior existieran dos LED con ánodo o el cátodo común
-LED BICOLOR DE TRES TERMINALES: Es un LED que se comporta como si en su interior existieran dos LED con ánodo o el cátodo común
LED EN SERIE Y EN PARALELO
-SERIE: Se conecta el cátodo del primero con el ánodo del siguiente y asi sucesivamente
-PARALELO: Se conectan los ánodos de todos los LED al positivo de la alimentación a través de la resistencia de polarización, y todos los cátodos al negativo
-PARALELO: Se conectan los ánodos de todos los LED al positivo de la alimentación a través de la resistencia de polarización, y todos los cátodos al negativo
RESISTENCIA DE POLARIZACION DEL LED
Para que todos los tipos de LED se puedan adaptar a las temperaturas de trabajo del circuito en el que se desean instalar, es necesario conectar con ellos una resistencia de polarizacion
El calculo de dicha resistencia se hace con la siguiente formula basada en la ley de ohm:
R= V-Vled/Iled
El calculo de dicha resistencia se hace con la siguiente formula basada en la ley de ohm:
R= V-Vled/Iled
jueves, 5 de marzo de 2015
DIODO LED
Es un componente semiconductor que tiene la propiedad de emitir luz cuando es atravesado por una corriente en polarización directa. Las características eléctricas que hay que tener en cuenta al trabajar con diodos LED son la tensión umbral y corriente de paso máxima.
PUENTE DE DIODO
El circuito de puentes puede realizarse con cuatro diodos individuales, teniendo en cuenta la polaridad de los mismos, pero también existen componentes que las tienen encapsuladas en una única pieza
RECTIFICACIÓN DE LA CORRIENTE
Esta propiedad es especialmente útil para rectificar la corriente alterna y, asi, convertirla en corriente continua.
DIODO
Es un semiconductor que tiene la propiedad de facilitar el paso de la corriente en un sentido y bloquearla en el otro. Tiene forma cilíndrica, con dos terminales conectados en forma de axial
El diodo está formado por dos partes: una denominada ánodo (a) y otra cátodo (k)
Así, si un diodo se inserta en un circuito eléctrico y la parte positiva se conecta al ánodo, el diodo deja pasar la corriente a través de él. Entonces se dice que se polariza de forma directa, si fuese al contrario no dejaría pasar la corriente y seria polarización inversa
El diodo está formado por dos partes: una denominada ánodo (a) y otra cátodo (k)
Así, si un diodo se inserta en un circuito eléctrico y la parte positiva se conecta al ánodo, el diodo deja pasar la corriente a través de él. Entonces se dice que se polariza de forma directa, si fuese al contrario no dejaría pasar la corriente y seria polarización inversa
COMPONENTES ELECTRONICOS PASIVOS
Son aquellos cuyo comportamiento cambia en función de variaciones eléctricas que se producen en el circuito. Con ellos se pueden transformar señales, amplificarlas, disparar circuito, etc..
lunes, 23 de febrero de 2015
TRANSFORMADORES
Es una maquina eléctrica estática que funciona por el efecto de inducción magnética, y esta formado por dos bobinas, denominadas devanados. En equipos eléctricos y electrónico pueden ser de diferentes tipos, desde los clásicos, en los que el núcleo magnético esta ala vista y las conexiones a los devanados se realiza soldando cables a sus terminales, a los encapsulados, diseñados para soldados directamente sobre las placas de circuito impreso
En muchas ocasiones, tanto el primario como el secundario disponen de tomas intermedias en sus devanados. Esto permite que el mismo transformador sea usado para diferentes valores de tensión
En muchas ocasiones, tanto el primario como el secundario disponen de tomas intermedias en sus devanados. Esto permite que el mismo transformador sea usado para diferentes valores de tensión
viernes, 20 de febrero de 2015
INDUCTANCIAS O BOBINAS
Son elementos pasivos que encuentran en numerosos equipos electricos y electronicos. Su misión es almacenar y liberar energia mediante fenomenos basados en campos magneticos. El valor de la industria(L) viene dados en henrios (H)
-Tipos de inductores: Los mas comunes se muestran a continuación:
·Bobinas: Están constituidas por hilo esmaltado y puede tener o no núcleo. Aquellas que tiene núcleo pueden ser de hierro o ferrita. Si es de tipo circular son esferoidales o toroides
·Inductores encapsulados o moldeados: Su forma es muy parecida a la de otros componentes electrónicos, como puede ser las resistencias o los condensadores
·Inductores ajustables: De igual forma que ocurre con las resistencias y con los condensadores existen inductores variables a las cuales se les puede ajustar el valor entre un mínimo y un máximo
-Tipos de inductores: Los mas comunes se muestran a continuación:
·Bobinas: Están constituidas por hilo esmaltado y puede tener o no núcleo. Aquellas que tiene núcleo pueden ser de hierro o ferrita. Si es de tipo circular son esferoidales o toroides
·Inductores encapsulados o moldeados: Su forma es muy parecida a la de otros componentes electrónicos, como puede ser las resistencias o los condensadores
·Inductores ajustables: De igual forma que ocurre con las resistencias y con los condensadores existen inductores variables a las cuales se les puede ajustar el valor entre un mínimo y un máximo
jueves, 19 de febrero de 2015
ASOCIACIÓN DE CONDENSADORES
De igual forma que con las resistencias, los condensadores se pueden asociar en serie o en paralelo.
-Condensadores en Paralelo: El valor de un grupo de condensadores en paralelo es equivalente a sustituir dicho grupo por un único condensador que coincide con el resultado de la suma del valor capacitivo de cada uno de ellos
Ct= C1+C2+C3
-Condensadores en Serie: La capacidad total de un circuito de condensadores en serie es la inversa de la suma de las inversas de cada uno de los condensadores
Ct= 1/C1+1/C2+1/C3
-Condensadores en Paralelo: El valor de un grupo de condensadores en paralelo es equivalente a sustituir dicho grupo por un único condensador que coincide con el resultado de la suma del valor capacitivo de cada uno de ellos
Ct= C1+C2+C3
-Condensadores en Serie: La capacidad total de un circuito de condensadores en serie es la inversa de la suma de las inversas de cada uno de los condensadores
Ct= 1/C1+1/C2+1/C3
jueves, 12 de febrero de 2015
TIPOS DE CONDENSADORES
-Poliester
-cerámicos
-Electrolíticos
-Supercondensadores
-Condensadores de Tantalio
-Condensadores de Corriente Alterna
lunes, 9 de febrero de 2015
EL VALOR DE LOS CONDENSADORES
La capacidad de condensadores se mide en FARADIOS (F). No obstante, al ser muy grande, el valor de los condensadores siempre se da en submúltiplos del faradio como: microfaradio (µF), nanofaradio (nf) y picofaradio (pf)
-IDENTIFICACIÓN POR CÓDIGO DE COLORES: Se utilizan en condensadores con cinco bandas de colores. Los dos primeros colores son los dos primeros dígitos y el tercer color es el multiplicador. La cuarta banda de color corresponde ala tolerancia y la quinta ala tensión del condensador
-IDENTIFICACIÓN POR CÓDIGO ALFANUMÉRICO: En este caso, el valor del condensador expresado en picofaradios se muestra mediante tres cifras y una letra. Las dos primeras cifras corresponden alas unidades y decenas, el tercer numero indica la cantidad de ceros que hay detrás de las dos primeras unidades y la letra es la tolerancia
Ejemplo:
473F= 47000 pF +/- 1% 0,047= 47 nF
101K= 100pF +/- 10% 0,68=68 nF
-IDENTIFICACIÓN POR CÓDIGO DE COLORES: Se utilizan en condensadores con cinco bandas de colores. Los dos primeros colores son los dos primeros dígitos y el tercer color es el multiplicador. La cuarta banda de color corresponde ala tolerancia y la quinta ala tensión del condensador
-IDENTIFICACIÓN POR CÓDIGO ALFANUMÉRICO: En este caso, el valor del condensador expresado en picofaradios se muestra mediante tres cifras y una letra. Las dos primeras cifras corresponden alas unidades y decenas, el tercer numero indica la cantidad de ceros que hay detrás de las dos primeras unidades y la letra es la tolerancia
Ejemplo:
473F= 47000 pF +/- 1% 0,047= 47 nF
101K= 100pF +/- 10% 0,68=68 nF
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