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MANTENIMIENTO ELECTRONICO E

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ACTIVIDAD: Diseño y Elaboración de Fuente Regulada.

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MANTENIMIENTO ELECTRONICO E

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INSTRUCTOR: ING. IVAN DUARTE

APRENDICES: CRISTIAN FELIPE VARGAS

JOHN FREDY CORREAL CORDOBA

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ELÉCTRICA REGULADA

Fecha:15/Abril/2013

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OBJETIVO GENERAL.

Creación de una Fuente de Alimentación de energía eléctrica

Regulada complementada positiva y negativamente,

construyéndola en su totalidad, convirtiéndose a su vez en una

herramienta necesaria para el estudiante las prácticas de

laboratorio en el montaje de circuitos electrónicos.

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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer el dataship de cada elemento, de manera que se

conozca la forma indicada en la que deben ir los

componentes sobre el circuito que se esté trabajando.

Conocer el funcionamiento de los reguladores ,diodos, y

normas d fabricante que las caracterizan de acuerdo a su

fabricación

Cumplir con nuestra ruta de aprendizaje en la cual se

plasma la fabricación y comprensión de circuitos impresos y

montajes.

Incursionar en el diseño de circuitos electrónicos por medio

de software.

Fortalecer la practica en el quemado de baquela utilizando

los EPP y la soldadura con estaño en los montajes

superficiales.

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INTRODUCCION

En la actualidad son muchos los elementos que necesitan recargar una

fuente de energía dependiente para funcionar normalmente ya que sus

ventajas como la portabilidad, se convierten también en desventajas, entre

ellos tenemos los teléfonos móviles, computadores portátiles, equipos de

instrumentación que en común maneja corrientes muy pequeñas y que

necesitan fuentes de alimentación reguladas de acuerdo a sus necesidades.

En nuestra formación como Tecnólogos en Mantenimiento Electrónico e

Instrumental Industrial es muy importante conocer cada uno de los elementos

que hacen parte de un circuito, sus características y fabricantes que de

acuerdo con esta información se determina el funcionamiento del

componente electrónico, de acuerdo con lo que queremos, se encuentran en

el mercado; evaluando previamente la necesidad insatisfecha en la que se va

a trabajar.

Este trabajo se centra en la práctica del diseño de circuitos impresor de

autoría de cada estudiante y con el apoyo del instructor encargado,

prestando asesoría, en la consulta de medios electrónicos para la

fundamentación teórico-técnica de cada uno de los componentes

electrónicos necesarios para la construcción de la fuente de alimentación

Variable.

Este trabajo obedece a una investigación llevada a cabo en internet, como parte del proceso de formación de la titulación que estoy cursando. Se presenta como una evidencia de conocimiento y los contenidos aquí consignados, tienen derechos de autor y pertenecen a un sitio y persona que indican los enlaces de internet, cuando es del caso. La mayoría de fotografías son de mi propiedad intelectual y fueron tomadas en el desarrollo de los ejercicios prácticos hechos en clase y en mi casa.

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TABLA DE CONTENIDO

Pag

.

OBJETIVO GENERAL 1

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2

INTRODUCCIÓN 3

TABLA DE GRAFICAS 5

JUSTIFICACIÓN 6

1. MARCO TEÓRICO 8

1.1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA 8

1.2. DISEÑO DELA FUENTE 8

1.3. TRANFORMACIÓN DEL VOLTAJE 9

1.4. RECTIFICACIÓN 10

1.5. RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 10

1.6. REGULACIÓN 12

1.7. CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE REGULADORES 13

1.7.1. LOS REGULADORES LINEALES 13

1.7.2. LOS REGULADORES CONMUTADOS 13

2. COMPONENTES DE LA FUENTE REGULADORA 13

2.1. TRANSFORMADOR 14

2.2. POTENCIOMETRO 15

2.3. DIODO RECTIFICADOR 16

REGULADOR DE VOLTAJE VARIABLE

2.4. LM317T 17

2.5. LM337 18

REGULADORES DE VOLTAJE

2.6. LA SERIE LM78XX 19

2.7. LA SERIE LM79XX 20

2.8. RESISTORES 21

2.9. CONDENSADORES 22

2.10. LEDS 5MM 23

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2.11. BAQUELA 25

ACTIVIDAD

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP 26

4. LISTADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 28

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD-PASO A PASO 29

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFÍA

DOCUMENTO DE CONTROL

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TABLA DE GRAFICAS

Fig. Pag.

1. DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA 8

1.1 . RECTIFICACIÓN DE ONDA 11

1.5. PLANO RECTIFICACIÓN DE ONDA 12

2. TRANFORMADOR 14

2.1. MECANISMO DE UN POTENCIOMETRO 15

2.2. ESTRUCTURA INTERNA DEL DIODO 16

2.3. LM317 Vin-Vout 17

2.4. LM337 Vin-Vout 18

2.5. SERIE 78XX IN – OUT 19

2.6. SERIE 79XX IN – OUT 20

2.7. RESISTENCIA 21

2.8. TABLA CROMATICA DE VALORES OHMICOS 22

2.9. CONDENSADORES 22

2.10. LED 5MM 23

2.11. BAQUELITA 25

3. TAPABOCAS Y GAFAS 26

3.1. GUANTES DE NITRILO Y BATA 26

4. HERRAMIENTAS 28

4.1. MULTIMETRO DIGITAL 28

5. PLANCHADO 30

5.1. LIMPIADO DE LA BAQUELA 30

5.2. QUEMADO CON ÁCIDO 31

5.3 PERFORACIÓN DE LA BAQUELA 32

5.4. SOLDADURA DE LOS ELEMENTOS 32

5.5. VISTA INTERIOR DEL CIRCUITO MONTADO 33

5.6. VISTA SUPERIOR DEL CIRCUITO MONTADO 33

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JUSTIFICACIÓN

En el desarrollo del proceso de aprendizaje y según las competencias que se

desarrollan está implícita la temática que abordaremos, por ende es

importante conocer los avances que ha habido en área de la Electrónica

Análoga y Digital.

Conociento los principios del funcionamiento de una Punta Lógica y aun más

poderla hacer nosotros mismos con los elementos electrónicos que nos

ofrece el mercado es aun más emocionante que saberla utilizar y que se

puede comprar ya armada en el comercio.

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1. MARCO TEORICO

1.1. FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA

1.2. DISEÑO DELA FUENTE:

Fig. 1: Diseño de la Fuente Variable.

Una fuente de tensión regulada utiliza normalmente un circuito

automático de control que detecta, prácticamente de un modo

instantáneo, las variaciones de la tensión de salida y las corrige

automáticamente. En general, todo sistema de control requiere los

siguientes elementos básicos:

Elemento de referencia: Para saber si una magnitud ha variado se

precisa una referencia, que deberá ser lo más estable posible.

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Elemento de muestra: Su misión es detectar las variaciones de

la magnitud en cuestión (tensiones, temperaturas, presiones,

etc.).

Elemento comparador: Su finalidad es comparar, en todo

momento, la referencia con la muestra de la magnitud que

pretendemos controlar.

Amplificador de señal de error: La señal de error, que no es

más que la diferencia entre la referencia y la muestra, puede ser

de un nivel tan bajo que no puedan accionar el elemento. En este

caso, debe amplificarse.

Elemento de control: Que interpretada la señal de error,

amplificada o no, de modo que contrarreste las variaciones

producidas en las magnitudes de salida.

Estos elementos básicos integran normalmente cualquier sistema

de control, sea electrónico, mecánico, hidráulico, etcétera

1.3.TRANSFORMACIÓN DE VOLTAJE

En algunos casos, es necesario reducir o aumentar el voltaje o la

corriente disponible para alimentar un circuito determinado. Para

estos fines, se emplea un dispositivo eléctrico conocido como el

transformador de poder. Existen un sin fin de tipos de

transformador de poder. El transformador permite obtener voltajes

mayores o menores que los producidos por una fuente de energía

eléctrica de corriente alterna, por lo general entre 105 y 120

voltios RMS.

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Un transformador se compone de dos enrollamientos o

embobinados eléctricamente aislados entre sí, devanados sobre

el mismo núcleo de hierro o de aire. Una corriente alterna que

circula por uno de los devanados genera en el núcleo un campo

magnético alterno, del cual la mayor parte atraviesa al otro

devanado e induce en él una fuerza electro- motriz también

alterna. La potencia eléctrica es transferida así de un devanado a

otro, por medio del flujo magnético a través del núcleo. El

devanado al cual se le suministra potencia se llama primario, y el

que cede potencia se llama secundario. En cualquier

transformador, no todas las líneas de flujo están enteramente en

el hierro, porque algunas de ellas vuelven a través del aire

1.4. RECTIFICACIÓN

Un circuito rectificador convierte corriente alterna en corriente

directa pulsante que luego puede filtrarse en corriente directa

pura, emulando la producida por las baterías. Para hacerlo, el

rectificador debe conducir corriente con el mínimo de resistencia

en dirección hacia la carga y bloquear su flujo en dirección

inversa. El diodo, dispositivo semiconductor con sus

características de corriente unidireccional y unipolar, es muy

adecuado para rectificar.

1.5. RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

El circuito para rectificar media onda se muestra en la siguiente

figura. Durante el semiciclo positivo el diodo queda polarizado en

directo, permitiendo el paso de la corriente a través de él.

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Fig. 1.2. Rectificador de onda. Si el diodo es considerado como ideal, este se comporta como un

cortocircuito, (ver gráfico), entonces toda la tensión del secundario

aparecerá en la resistencia de carga.

Fig. 1.3. Rectificador de onda. Durante el semiciclo negativo, la corriente suministrada por el

transformador querrá circular en sentido opuesto a la flecha del

diodo. Si el diodo es considerado ideal entonces este actúa como

un circuito abierto y no habrá flujo de corriente.

Fig. 1.4. Rectificador de Onda La forma de onda de salida de un rectificador de media onda será

como se muestra en la siguiente figura.

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Fig. 1.5. Plano de la Rectificación de Onda

1.6. REGULACIÓN

El concepto de fuente de alimentación engloba el conjunto de

transformación, rectificación y regulación de la fuente eléctrica

primaria. El regulador es el componente de la fuente que se

intercala entre la fuente de alimentación con salida no regulada,

es decir rectificada y filtrada, y la carga.

El regulador es un dispositivo activo en el que se producen los

cambios pertinentes para que la salida permanezca estable. Esto

se consigue comparando la salida con una referencia de buena

estabilidad y utilizando el resultado de dicha comparación para

producir los cambios internos precisos. El regulador opera, por lo

tanto, como un servomecanismo cuyo tiempo de respuesta es

finito y cuyo error en la estabilidad es función de la ganancia del

bucle de realimentación.

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1.7. CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE REGULADORES

Existen fundamentalmente dos clases de reguladores:

Reguladores lineales

Reguladores conmutados

1.7.1. LOS REGULADORES LINEALES: operan con corriente

continua a la entrada de un nivel siempre superior a la salida

deseada, y equivalen a una resistencia cuyo valor se ajusta

automáticamente, y está conectada entre la entrada y la salida

que, por efecto Joule, disipa en forma de calor el exceso de

potencia eléctrica disponible en la fuente primaria, lógicamente

siempre superior a la que exige la carga. Su rendimiento

energético es por tanto siempre inferior a la unidad, pues lo

contrario significaría la inexistencia del regulador.

1.7.2. LOS REGULADORES CONMUTADOS: operan de forma

absolutamente diferente, con el fin de no desperdiciar energía en

forma de calor. Para ello se hace intervenir un parámetro no

eléctrico: el tiempo.

Como su nombre indica, su principio de funcionamiento está

basado en un conmutador que interrumpe el suministro de

corriente en la fuente primaria, a intervalos de duración variable

con respecto a los de conducción, haciendo automáticamente que

el valor medio de la energía conducida coincida con las

necesidades de la carga. Como no existe en ellos ninguna pérdida

intencionada de energía, el rendimiento teórico será la unidad.

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Además, en algunos casos, pueden funcionar con corriente

continua pulsante como es una señal alterna rectificada sin filtrar.

Los reguladores conmutados pueden funcionar a frecuencia fija o

variable, pues lo importante es la relación de tiempos de

conducción y bloqueo. No obstante, su control resulta más fácil si

la frecuencia es constante, de un valor que en principio puede ser

cualquiera. Cuando se utiliza la red como fuente primaria, resulta

muy cómodo utilizar su frecuencia, que ya está disponible, y como

la simplificación es importante, se debe proceder a la rectificación

simultáneamente con la regulación.

2. COMPONEN LA FUENTE REGULADA.

2.1. TRANSFORMADOR DE 1 AMPERIO

Fig. 2. El Transformador

Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar

o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna,

manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un

transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la

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salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas,

dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores.

El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna

de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión,

basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está

constituido por dos o más bobinas de material conductor, devanadas sobre

un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí

eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo

magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo, generalmente, es

fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico,

aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o

devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la

entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen

transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un

devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.

2.2. POTENCIOMETRO

Fig. 2.1. Mecanismo de un Potenciómetro.

La resistencia variable es un dispositivo que tiene un contacto móvil que se

mueve a lo largo de la superficie de una resistencia de valor total constante.

Este contacto móvil se llama cursor o flecha y divide la resistencia en dos resistencias cuyos valores son menores y cuya suma tendrá siempre el valor de la resistencia total.

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Las resistencias variables se dividen en dos categorías:

Potenciómetros

Los potenciómetros y los reóstatos se diferencias entre si, entre otras cosas, por la forma en que se conectan. En el caso de los potenciómetros, éstos se conectan en paralelo al circuito y se comporta como un divisor de voltaje. Ver la figura.

2.3. DIODO RECTIFICADOR

Fig. 2.2. Estructura interna del Diodo.

Un diodo rectificador es uno de los dispositivos de la familia de los diodos

más sencillos. El nombre diodo rectificador” procede de su aplicación, la cual

consiste en separar los ciclos positivos de una señal de corriente alterna.

Si se aplica al diodo una tensión de corriente alterna durante los medios

ciclos positivos, se polariza en forma directa; de esta manera, permite el paso

de la corriente eléctrica.

Pero durante los medios ciclos negativos, el diodo se polariza de manera

inversa; con ello, evita el paso de la corriente en tal sentido.

Durante la fabricación de los diodos rectificadores, se consideran tres

factores: la frecuencia máxima en que realizan correctamente su función, la

corriente máxima en que pueden conducir en sentido directo y las tensiones

directa e inversa máximas que soportarán.

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Una de las aplicaciones clásicas de los diodos rectificadores, es en las

fuentes de alimentación; aquí, convierten una señal de corriente alterna en

otra de corriente directa.

2.4. LM317T REGULADOR DE VOLTAJE VARIABLE

Fig. 2.3. LM317 Vin - Vout

El LM317T es un regulador ajustable de 3 terminales de voltaje

positivo capaz de suministrar en exceso de 1,5 amperios más de un

rango de salida de 1,25 a 37 voltios. El dispositivo también se ha

construido en el apagado de limitación de corriente y térmica que

hace que sea esencialmente soplar Salida prueba.

Tensión de salida se establece por dos resistencias R1 y R2

conectadas como se muestra a continuación. El voltaje a través de

R1 es una constante de 1,25 voltios y la corriente terminal de ajuste

es menos de 100 uA. La tensión de salida puede estar

estrechamente aproxima a partir de Vout = 1,25 * (1 + (R2/R1)) que

ignora la terminal de ajuste actual, pero habrá cerca si la corriente a

través de R1 y R2 es muchas veces mayor. Se requiere una carga

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mínima de aproximadamente 10 mA, por lo que el valor de R1 se

puede seleccionar para dejar 1,25 voltios a 10 mA o 120

ohmios. Algo menos de 120 ohmios se pueden utilizar para asegurar

el mínimo de corriente es mayor que 10 mA. El siguiente ejemplo

muestra un LM317 utilizado como regulador de 13,6 voltios. La

resistencia de 988 ohmios para R2 puede ser obtenido con un

estándar ohmios en serie 910 y 75.

2.5.LM337 REGULADOR DE VOLTAJE VARIABLE

De + /-12V -> + /-5V propulsión.

Fig. 2.4. LM337 Vin-Von

Este es el regulador que cambia el voltaje de entrada de 12V a la

tensión de salida 5V. Es posible que este regulador para cambiar la

tensión de salida en el rango de 1,3 V a 37 V, pero esta vez, lo estoy

usando en el V fijación 5. Para la salida de la tensión de 37 V, 40 V

son necesarias ya que la tensión de entrada.

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2.6. LA SERIE LM78XX

Fig. 2.5. Serie LM78XX in-out

Esta parte podría parecer como un transistor para el observador inexperto,

pero esta parte de tres contactos cuenta con un regulador de tensión lineal

total (por sencillo). Lo que esto significa es que tiene una manera de convertir

una tensión DC en una tensión más baja. En este circuito se utiliza el 7805,

el miembro de esta serie que puede manejar voltajes de entrada-7-20 V CC y

devolver una 5volt estable en su salida pines.

La forma en que esto funciona es que básicamente 'cortocircuitos' cualquier

sobre-voltaje al pin del medio, que está conectado a tierra (la - en el circuito)

y que se convierte en calor. En esencia, todo el poder que no tiene ningún

uso para el que se convirtió en el calor residual. Vamos a discutir más

adelante debajo de lo que las implicaciones que esto tiene para la cantidad

de corriente que puede sacar de esta fuente de alimentación y cómo afecta a

la eficiencia.

Los dos pequeños condensadores en cada lado (0.1uF o 100nF), a cada

lado de la 7805 se ponen allí para contrarrestar problemas cuando se

conecta esta fuente de alimentación a algún circuito que se ocupa de la

conmutación de alta frecuencia de cualquier cosa que obtiene la

energía. Piense de conexión de un poco microprocesador que cambia en una

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gran cantidad de de LED y fuera a una frecuencia alta, tal vez incluso el

empleo de PWM a ellos tenue.

2.7.LA SERIE LM79XX

Fig. 2.6. Serie LM79XX in-out

En el mercado existen una serie de circuitos integrados dedicados a regular la

tensión con tensiones de salida negativas -5V, -6V, -8V, -9V, -10V, -11V, -12V, -

15V, -18V y -24V, esta serie es la LM79XX siendo los valores mas usados (7905,

7912, 7915, 7924). La intensidad máxima en todos los casos es de 1 A.

El encapsulado normal es el TO220 y DPAK en el caso de formato en SMD.

Aunque está diseñado principalmente para suministrar una tensión fija, estos

reguladores pueden ser utilizados con componentes externos para obtener voltajes

y corrientes ajustables. Una característica de este dispositivo es que dispone de

protección térmica y limitación de corriente por si se producen cortocircuitos, esto

hace que si en algún momento nos sobrepasamos en sus características el

regulador de tensión queda protegido.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es la necesidad de colocarle un disipador de

calor, esto va en función de la potencia que debe disipar el dispositivo, es decir, la

diferencia de tensión entre la entrada y la salida, multiplicado por la corriente que

entrega.

Esquema pins 7905

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Para que el regulador funcione correctamente tiene que haber en la entrada (Vi

terminal 2) una tensión superior en 3v respecto a la salida (Vo terminal 3).

Hay que tener cuidado con el pin 1 porque en la serie 79XX es el terminal de

masa.

2.8. RESISTENCIAS

Fig. 2.7. Resistor 470Ω

Se denomina resistor o bien resistencia al componente electrónico diseñado

para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de

un circuito. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente

como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc.,

se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule.

Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la

corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corrientemáxima en un

resistor viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo.

Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea

necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W.

Color de

la banda

Valor de la

1°cifra

significativa

Valor de la

2°cifra

significativa

Multiplicador Tolerancia

Coeficiente

de

temperatura

Negro

0 0 1 - -

Marrón

1 1 10 ±1% 100ppm/°C

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Rojo

2 2 100 ±2% 50ppm/°C

Naranja

3 3 1 000 - 15ppm/°C

Amarillo

4 4 10 000 ±4% 25ppm/°C

Verde

5 5 100 000 ±0,5% 20ppm/°C

Azul

6 6 1 000 000 ±0,25% 10ppm/°C

Morado

7 7 10000000 ±0,1% 5ppm/°C

Gris

8 8 100000000 ±0.05% 1ppm/°C

Blanco

9 9 1000000000 - -

Dorado

- - 0,1 ±5% -

Plateado

- - 0,01 ±10% -

Ninguno

- - - ±20% -

Fig. 2.8 Tabla Cromática de valores Ohmicos.

2.9. CONDENSADORES

Fikg. 2.9. El Condensador

Un condensador (en inglés, capacitor,1 2 nombre por el cual se le conoce

frecuentemente en el ámbito de la electrónica y otras ramas de lafísica

aplicada), es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz

de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par

de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en

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situación de influencia total (esto es, que todas laslíneas de campo eléctrico que

parten de una van a parar a la otra) separadas por un material dieléctrico o por

el vacío. Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una

determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra,

siendo nula la variación de carga total.

Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga

ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente; al ser

introducido en un circuito se comporta en la práctica como un elemento "capaz"

de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la

misma energía que cede después durante el periodo de descarga.

2.10. LEDS

Fig. 2.10. Led 5mm

Su nombre viene del inglés diodo emisor de luz ( Light-Emitting Diode). Como

se aprecia en el esquema 1, tiene dos patillas: en una está el polo + y en otra

el -.

LED, CORRIENTE BAJA, 3MM, AMARILLO

Tamaño de lámpara: T-1 (3 mm)

LED Color: Amarillo

Intensidad luminosa: 1.5mcd

Ángulo de visión: 60 °

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Forward Current If: 20mA

Voltaje: 2,1 V

LED Mounting: Agujero pasante

Forma de lentes: Round

Longitud de onda, tipo: 590nm

Intensidad de corriente Si luminoso: 2 mA

Longitud de onda dominante: 590nm

External Diameter: 2.9mm

Longitud / Altura, exterior: 4,6 mm

Forward Current If Max: 20mA

Forward Voltage Max VF: 2,5 V

Tamano de LED / lámpara: 3mm / T-1

LED Type: Estándar

Sección del conductor Profundidad: 0.5mm

Sección de los conductores Ancho: 0,5 mm

Longitud del cable: 27 mm

Lead Spacing: 2.54mm

Estilo de lentes: Tinted Diffused

Intensidad luminosa @ Si Min: 0.8mcd

Typ Intensidad luminosa: 3.2mcd

Tipo de Montaje: Agujero pasante

N. º of Pins: 2

Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a +85 ° C

Opto Case Style: con Conexión radial

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PIV máx:. 5V

Package / Case: Radial

Pico Corriente: 7mA

Pico de longitud de onda: 590 nm

Tipo de Tensión VF: 2,1 V

Los ledes se usan como indicadores en muchos dispositivos y

en iluminación. Los primeros ledes emitían luz roja de baja intensidad, pero

los dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en el

espectro infrarrojo, visible y ultravioleta.

Debido a sus altas frecuencias de operación son también útiles en

tecnologías avanzadas de comunicaciones. Los ledes infrarrojos también se

usan en unidades de control remoto de muchos productos comerciales

incluyendo televisores e infinidad de aplicaciones de hogar y consumo

doméstico.

2.11. BAQUELA

Fig. 2.11. Baquela de Fibra de Vidrio.

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3.ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

GAFAS DE SEGURIDAD TAPA BOCAS

Fig. 3. Tapabocas y Gafas

GUANTES DE NITRILO BATA DE LABORATORIO

Fig 3.1. Guantes de Nitrílo y Bata

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4. LISTADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Muy importante utilizar todo los EPP para la realización de nuestro

proyecto y así evitar lesiones fisiológicas como: visual,

quemaduras, adsorción de gases producto de la soldadura y en el

ataque con ácido a la baquela.

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

CAUTIN

BASE PARA CAUTIN

MINI-TALADRO

MULTIMERO

MATERIALES

RESISTENCIAS

CAPACITORES

REGULADORES

DIODOS RECTIFICADORES

DIODOS LED

BAQUELA FIBRA DE VIDRIO

CAJA METALICA

TRANSFOMADOR

PINE PLASTICO

POTENCIOMETRO VARIABLES

CABLE

ESTAÑO

TERMINALES HEMBRA

INTERUPTOR

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Cautín 25 o 30 vatios, pinzas, cortafríos, soldadura DE ESTAÑO 60/40 y un

lugar adecuado para trabajar, multímetro.

HERRAMIENTAS

Fig. 4. Herramientas

MULTIMETRO

Fig. 4.1. Mitímetro Digital

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5.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD –CREACIÓN DELA

FUENTE

PASO A PASO

1. Se toma la váquela y se mide con el circuito para saber la

dimensión se toma la y se corta de acuerdo a lo especificado.

2. se toma la váquela que se ha cortado y se brilla la superficie de

cobre con esponjilla dé brilló para quitar grasa y residuos que

impidan que el circuito se adhiera a la placa, (no tocar con los

dedos la superficie la grasa impedirá que el circuito se pegue

bien)

3. Luego se toma el circuito y se pone sobre la váquela y se pega

con cinta.

4. Se toma una bayetilla y en medio de esta se pone la váquela

con el circuito impreso

5. Con una plancha caliente se plancha el circuito con la bayetilla

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Fig. 5. Planchado de la Baquella.

6. se debe planchar con constancia por un tiempo aproximado de

20 a 25 minutos hasta que la cinta se derrita y el papel tome un

color café o amarillo se debe estar mirando constante mente para

poder ver la reacción del papel y la váquela

7. Luego de esto se hecha la baquelita en una tasa con agua fría

y se remueve el papel suavemente pata no quitar el impreso del

circuito.

(Se puede usar un cepillo de dientes para terminar de retirar el

papel)

Fig. 5.1. Limpiado de la Baquelita.

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8. colocarse los elementos de protección personal para comenzar

el proceso del ataque químico: usar tapa bocas, guantes de nitrilo

y gafas.

9. Ataque químico para retirar el cobre de la placa. En medio litro

de agua caliente vierta el ácido férrico “RECUERDE DURANTE

EL PROCESO DE ATAQUE QUIMICO DEBE USAR TODOS LOS

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL”.

10. Eché la baquelita en el recipiente con el ácido férrico y deje

actuar.

Fig. 5.2. Quemado con Ácido Férrico.

11. Saque la váquela y con la esponjilla de brillo remueva la tinta

negra que queda del impreso.

12. Con el minitaladro se perforan las entradas para poder

instalar nuestros componentes

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Fig. 5.3. Perforación de la baquelita.

13. Colocamos nuestros componentes para empezar a soldar

teniendo siempre muy en cuenta el diseño del plano de la fuente

para que los componentes quedes con las polaridades

Adecuadamente.

14. proceso de soldadura rigiéndonos por la normatividad de

calidad que La rija

. Fig. 5.4. Soldadura de Elementos.

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Fig 5.5. Vista inferior del circuito montado.

Fig. 5.6. Vista superior del circuito montado.

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CONCLUCIONES

Para la realización de la fuente regulada se deben realizar muy

bien los calculas de fabricación la baquela y circuito impreso con

el fin de no perder tiempo ni capital en la fabricación de la misma.

Se debe verificar la calidad de los materiales y referencias de

estos comprobar que los materiales sean los requeridos para el

buen funcionamiento de la fuente y obtener los voltajes precisos

En la realización de circuito se deben tener en cuenta en tamaño

de la baquela con el fin de ganar espacio y mayor economía de

materiales, pero teniendo en cuenta que cada componente tenga

su espacio suficiente para que no afecte el rendimiento de los

otros por efecto del calor que disipen y si es necesario añadir un

disipador de calor.

Después de la culminación de la fuente de voltaje regulada

podemos concluir que es muy importante realizar los calculas y

verificar las especificaciones técnicas de cada uno de los

componentes, es muy bueno buscar la mayor ganancia del

espacio y eficiencia de cualquier trabajo a realizar.

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BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA

http://www.buenastareas.com/join.php

http://mikitronic.blogspot.com/2011/09/punta-logica.html

http://www.carrodelectronica.com/store/index.php?_a=viewProd&produ

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http://www.ti.com/product/sn74ls04?CMP=AFC-conv_SF_SEP

http://ehutronika.wikispaces.com/resistencias

http://www.electronicagonzalez.com/1328_Bases+para+circuito+integr

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http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_de_circuitos_integrado

s

http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/punta-log.htm

http://www.datasheetarchive.com/3--IC+data+sheet+74LS04-

datasheet.html

http://electronica-teoriaypractica.com/reguladores-de-tension-7905-

7912-7915-y-7924/

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador

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Control del Documento

Nombre Cargo Dependencia Firma Fecha

Autores Cristian Felipe Vargas

John Freddy Correal Aprendiz

Centro de Industria

y servicios del

META

FIRMA 15/Abril/2013

Tema

INFORME DE FUENTE DE VOLTAJE REGULADA