jueves, 15 de junio de 2017

ENTRADA:PROGRAMACION DE CIRCUITO CON LDR.

ENTRADA: PROGRAMACION CIRCUITO CON LDR.

Vamos a programar un circuito con un LDR. Para ello ponemos una LDR y 3 LED que a medida que se baje la luz se van a ir encendiendo.Cuando hay suficiente luz todos se apagan. También ponemos el valor de la LDR para ajustar y calcular cuando quiero que se enciendan las LED.
Primero leer el valor que te están dando las LDR. En función de esto ultimo ponemos más o menos LED. 



Los valores serán distintos dependiendo de donde estés y que luz hallar.
  1. Vamos a crear una variable, la llamamos luz. Y le ponemos el valor 0. Ese es el valor que le damos para que lea la LDR.



     2. Variable de luz: los que lea el sensor de luz.



     3. Programamos para que se enciendan los LED. El valor vas depender, cuando tenga valores altos significa que recibimos luz. Nos inventamos los valores.
     4.Qué valor tiene la LDR? En valor a eso encendemos la LED 1,2 O 3.
    5.Nos inventamos una función, creamos un código para luego solo poner ejecutar función...
    6. Ponemos lo contrario


     7. Duplicamos.
   





miércoles, 31 de mayo de 2017

PROYECTO ARDUINO.

PROYECTO ARDUINO
TERCER TRIMESTRE
Proyecto: Semaforo.
Mi proyecto constará de un semáforo con tres led de diferentes colores que van cambiando cada x tiempo.
Para ello necesitaremos: 
  • Una led que se llame VERDE.
  • Una led que se llame ROJO.
  • Una led que se llame AMARILLO O AMBAR.
Para programar utilizaremos la aplicación  Bitbloq. 
Primero elegimos los elementos que queremos utilizar, en este caso tres led. A cada una de ellas la ponemos uno de los nombres de los colores del semáforo para no confundirnos. Las conectamos a la tabla.




Elegimos un código. Primero utilizamos el bloque rojo, para que se encienda el led verde, después le ponemos que espere unos 5 segundos y programamos que se apague el verde y a continuación que se encienda el Amarillo o Ambar. 
Tras esto ponemos una espera más corta , de unos 2 segundos y hacemos que se apague el amarillo y que se encienda el ámbar o amarillo. Tras esto programamos otros 5 segudndos y apagamos el rojo, haciendo que el circuito vuelva a comenzar por lo que se enciende el verde de nuevo.


Este es el código resultante:





lunes, 3 de abril de 2017

ENTRADA 1: SENSOR DE LUZ.

PRACTICA 1, Sensor de Luz: En esta practica nuestro objetivo es hacer un sensor de luz der manera que en la vida real se pueda emplear como una farola que se apaga de dia y se enciende de noche.
  
1.Version 1: Esta no funciona porque se apaga de noche y se enciende de día, para evitarlo se pondría un relé. No llega suficiente corriente para encender la bombilla asi que no funciona. Por la mañana se apaga porque hay mucha resistencia y hay poca corriente. 
 
2. Versión 2: En esta version para vitar lo anteriormente dicho hay que añadir un relé. Sigue sin ser practico porque hay mucha resistencia y el relé no se activa. Hemos conseguifo que se encienda de noche, pero no llega a apagarse.



3. Versión 3:En esta tercera versión añadimos un diodo y un transistor. Al mínimo rayo de luz se va a apagar la bombilla y por eso necesitamos un potenciometro. Cuando el relé se desactiva , la corriente va al transistor y este se funde con la corriente ( segunda captura ). Este no es práctico porque a la mínima se apaga , necesitamos algo qe regule (potenciometro). ( el sensor de luz hay que colocarlo a la base porque es el que controla ).
4. Versión 4: Un potenciometro es una resistencia variable. Para que la bombilla no se apague a la mínima necesitamos un potenciometro que regule. En el circuito añadimos un potenciometro. La cantidad de luz depende de la resistencia que la inhibe. En la captura A no funciona porque al poner el potenciometro al máximo la corriente se va. En cambio en la captura B funciona porque bajamos el potenciometro.





lunes, 6 de marzo de 2017

ENTRADA 10: SEMICONDUCTOR II.

SEMICONDUCTOR II: TRANSISTOR.



  • Transistor: Es un semiconductor ( en ocasiones conduce y en otras no ) También tiene la capacidad de multiplicar la intensidad. Es uno de los avances tecnológicos importantes de la historia.Tiene tres conexiones:

B: BASE
      E: EMISOR C: COLECTOR.
                                  
  •  Transistor en zona de corte: no llega corriente a la base. El transistor no conduce la corriente.
       (Ic (Intensidad del colector) = 0)
  • Transistor en zona activa: llega corriente a la base . El transistor conduce la corriente ( Ic=39.4) (Ib: 0.394) 
  •  Imagen circuito transistor en zona de corte: 



  • Imagen circuito transistor en zona activa:
LA INTENSIDAD ARRIBA ES 636 Y ABAJO ES 63.6. LO DE ARRIBA ESTA MULTIPLICADO POR 100 Y DA LO DE ABAJO.

  • Imagen circuito trasistor en zona activa II:



LA INTENSIDAD DE ARRIBA 394 Y LA DE ABAJO 39.4
  • Imagen circuito transistor en zona activa III:

 414➡41.4

  • Imagen circiuto transistor en zona de saturación:


 Llega un punto en el que no multiplica x100 porque estamos llegando al mínimo de intensidad del colector. Cuando el transistor esta así se llama zona de saturación.
  • IMAGEN TRANSISTOR: 
 Resultado de imagen de TRANSISTOR PNG Resultado de imagen de TRANSISTOR PNG

ENTRADA 9: SEMICONDUCTOR I ( DIODO Y LED


PRACTICA 9: SEMICONDUCTOR I DIODO Y LED.


  • SEMICONDUCTOR: Elemento que en determinadas ocasiones conducen o no conduce electicidad en un circuito, es decir conducen en deterinadas ocasiones.
  • DIODO:





  •  LED: Los LED además de actuar como un DIODO normal, emite luzsi conduce la corriente. Requiere una resistencia de protección . Si no tiene restencia se funde. Ejemplo: para 6V se pone 200Ω. Si las patillas de un LED están rotas hay que fijarse en los triangulitos. 


Resultado de imagen de led png⬅Un LED.



  • Si pongo el diodo o led al reves no conduce, porque el led o diodo no deja pasar la corriente.
  • Imagen de circuito con led apagado. Esto se debe a que el LED está al reves:
 
  • Imagen de circuito con LED encendido:


  • Imagen de circuito con DIODO apagado porque está al reves:

  • Imagen de circuito con DIODO encendido:

 
 
 
 

lunes, 20 de febrero de 2017

ENTRADA 8: RESISTENCIAS VARIABLES

8.RESISTENCIAS VARIABLES:  Resistencias que varian manualmente.


  • POTENCIOMETRO: Es una resistencia que yo puedo variar entre 0 y un valor máximo que depende del modelo. No se puede utilizar para proteger elementos porque tiene un mínimo.
  • SIMBOLOS:




  •  ASÍ ES UN POTENCIOMETRO:





  • DIBUJO POTENCIOMETRO:





  POTENCIOMETRO AL MINIMO, BOMBILLA AL MÁXIMO.


 POTENCIOMETRO MEDIO

POTENCIOMETRO AL MÁXIMO, LA BOMBILLA ESTA CASI APAGADA.






  •  TERMISTOR: Es una resistencia que varía con la temperatura. Se utiliza para medir la temperatura, una alarma , un termostato... Hay 2 tipos NTC (Coeficiente negativo de la temperatura) y PTC (Coeficiente positivo de la temperatura). Tiene mucha resistencia. Nunca tiene valor 0.
SIMBOLO TERMISOR:
TERMISTOR 







 SÍMBOLO PTC Y NTC:
Resultado de imagen de termistor ntc simbolo



TERMISTOR TEMPERATURA ALTA.
TERMISTOR TEMPERATURA BAJA.
  • LDR: Es una resistencia que depende de la luz. Cuanta más luz menos  resistencia. Nunca tiene el valor 0. Se puede usar como sensor de luz, para saber la dirección de los rayos del sol, detectar diferencias de luz...No se puede hacer un circuito. Este es su simbolo: 


Así es un LDR;




  •  En los LDR la resistencia varía en función a la luz.
  1. LDR con mucha luz: 
  2. LDR con poca luz
1:                                                                                2: