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MANTENIMIENTO ELECTRONICO EINSTRUMENTAL INDUSTRIAL.

ACTIVIDAD: Diseño y Elaboración de Fuente Regulada.

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INSTRUCTOR: ING. IVAN DUARTE

APRENDICES: CRISTIAN FELIPE VARGASJOHN FREDY CORREAL CORDOBA

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OBJETIVO GENERAL.

Creación de una Fuente de Alimentación de energía eléctricaRegulada complementada positiva y negativamente,construyéndola en su totalidad, convirtiéndose a su vez en unaherramienta necesaria para el estudiante las prácticas delaboratorio en el montaje de circuitos electrónicos.

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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer el dataship de cada elemento, de manera que seconozca la forma indicada en la que deben ir loscomponentes sobre el circuito que se esté trabajando.

Conocer el funcionamiento de los reguladores ,diodos, ynormas d fabricante que las caracterizan de acuerdo a sufabricación

Cumplir con nuestra ruta de aprendizaje en la cual seplasma la fabricación y comprensión de circuitos impresos ymontajes.

Incursionar en el diseño de circuitos electrónicos por mediode software.

Fortalecer la practica en el quemado de baquela utilizandolos EPP y la soldadura con estaño en los montajessuperficiales.

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INTRODUCCION

En la actualidad son muchos los elementos que necesitan recargar unafuente de energía dependiente para funcionar normalmente ya que susventajas como la portabilidad, se convierten también en desventajas, entreellos tenemos los teléfonos móviles, computadores portátiles, equipos deinstrumentación que en común maneja corrientes muy pequeñas y quenecesitan fuentes de alimentación reguladas de acuerdo a sus necesidades.

En nuestra formación como Tecnólogos en Mantenimiento Electrónico eInstrumental Industrial es muy importante conocer cada uno de los elementosque hacen parte de un circuito, sus características y fabricantes que deacuerdo con esta información se determina el funcionamiento delcomponente electrónico, de acuerdo con lo que queremos, se encuentran enel mercado; evaluando previamente la necesidad insatisfecha en la que se vaa trabajar.

Este trabajo se centra en la práctica del diseño de circuitos impresor deautoría de cada estudiante y con el apoyo del instructor encargado,prestando asesoría, en la consulta de medios electrónicos para lafundamentación teórico-técnica de cada uno de los componenteselectrónicos necesarios para la construcción de la fuente de alimentaciónVariable.

Este trabajo obedece a una investigación llevada a cabo en internet, comoparte del proceso de formación de la titulación que estoy cursando. Sepresenta como una evidencia de conocimiento y los contenidos aquí

consignados, tienen derechos de autor y pertenecen a un sitio y persona queindican los enlaces de internet, cuando es del caso. La mayoría defotografías son de mi propiedad intelectual y fueron tomadas en el desarrollode los ejercicios prácticos hechos en clase y en mi casa.

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TABLA DE CONTENIDO

Pag.

OBJETIVO GENERAL 1OBJETIVOS ESPECIFICOS 2INTRODUCCIÓN 3TABLA DE GRAFICAS 5

JUSTIFICACIÓN 61. MARCO TEÓRICO 81.1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA 81.2. DISEÑO DELA FUENTE 81.3. TRANFORMACIÓN DEL VOLTAJE 91.4. RECTIFICACIÓN 101.5. RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 101.6. REGULACIÓN 121.7. CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE REGULADORES 131.7.1. LOS REGULADORES LINEALES 131.7.2. LOS REGULADORES CONMUTADOS 132. COMPONENTES DE LA FUENTE REGULADORA 132.1. TRANSFORMADOR 142.2. POTENCIOMETRO 152.3. DIODO RECTIFICADOR 16

REGULADOR DE VOLTAJE VARIABLE2.4. LM317T 172.5. LM337 18

REGULADORES DE VOLTAJE

2.6. LA SERIE LM78XX 192.7. LA SERIE LM79XX 202.8. RESISTORES 212.9. CONDENSADORES 222.10. LEDS 5MM 23

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2.11. BAQUELA 25 ACTIVIDAD

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP 264. LISTADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 285. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD-PASO A PASO 29

CONCLUSIONESBIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFÍADOCUMENTO DE CONTROL

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TABLA DE GRAFICASFig. Pag.

1. DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA 81.1 . RECTIFICACIÓN DE ONDA 11

1.5. PLANO RECTIFICACIÓN DE ONDA 122. TRANFORMADOR 14

2.1. MECANISMO DE UN POTENCIOMETRO 152.2. ESTRUCTURA INTERNA DEL DIODO 162.3. LM317 Vin-Vout 172.4. LM337 Vin-Vout 182.5. SERIE 78XX IN – OUT 192.6. SERIE 79XX IN – OUT 202.7. RESISTENCIA 212.8. TABLA CROMATICA DE VALORES OHMICOS 222.9. CONDENSADORES 222.10. LED 5MM 23

2.11. BAQUELITA 253. TAPABOCAS Y GAFAS 26

3.1. GUANTES DE NITRILO Y BATA 264. HERRAMIENTAS 284.1. MULTIMETRO DIGITAL 285. PLANCHADO 305.1. LIMPIADO DE LA BAQUELA 305.2. QUEMADO CON ÁCIDO 315.3 PERFORACIÓN DE LA BAQUELA 325.4. SOLDADURA DE LOS ELEMENTOS 32

5.5. VISTA INTERIOR DEL CIRCUITO MONTADO 335.6. VISTA SUPERIOR DEL CIRCUITO MONTADO 33

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JUSTIFICACIÓN

En el desarrollo del proceso de aprendizaje y según las competencias que sedesarrollan está implícita la temática que abordaremos, por ende esimportante 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 máspoderla hacer nosotros mismos con los elementos electrónicos que nos

ofrece el mercado es aun más emocionante que saberla utilizar y que sepuede 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 circuitoautomático de control que detecta, prácticamente de un modoinstantáneo, las variaciones de la tensión de salida y las corrige

automáticamente. En general, todo sistema de control requiere lossiguientes elementos básicos:

Elemento de referencia: Para saber si una magnitud ha variado seprecisa una referencia, que deberá ser lo más estable posible.

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Elemento de muestra: Su misión es detectar las variaciones dela magnitud en cuestión (tensiones, temperaturas, presiones,etc.).Elemento comparador : Su finalidad es comparar, en todomomento, la referencia con la muestra de la magnitud quepretendemos controlar.Amplificador de señal de error : La señal de error, que no esmás que la diferencia entre la referencia y la muestra, puede ser

de un nivel tan bajo que no puedan accionar el elemento. En estecaso, debe amplificarse.Elemento de control: Que interpretada la señal de error,amplificada o no, de modo que contrarreste las variacionesproducidas en las magnitudes de salida.Estos elementos básicos integran normalmente cualquier sistemade control, sea electrónico, mecánico, hidráulico, etcétera

1.3.TRANSFORMACIÓN DE VOLTAJE

En algunos casos, es necesario reducir o aumentar el voltaje o lacorriente disponible para alimentar un circuito determinado. Paraestos fines, se emplea un dispositivo eléctrico conocido como eltransformador de poder. Existen un sin fin de tipos detransformador de poder. El transformador permite obtener voltajes

mayores o menores que los producidos por una fuente de energíaeléctrica de corriente alterna, por lo general entre 105 y 120voltios RMS.

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Un transformador se compone de dos enrollamientos oembobinados eléctricamente aislados entre sí, devanados sobreel mismo núcleo de hierro o de aire. Una corriente alterna quecircula por uno de los devanados genera en el núcleo un campomagnético alterno, del cual la mayor parte atraviesa al otrodevanado e induce en él una fuerza electro- motriz tambiénalterna. La potencia eléctrica es transferida así de un devanado aotro, por medio del flujo magnético a través del núcleo. El

devanado al cual se le suministra potencia se llama primario, y elque cede potencia se llama secundario. En cualquier transformador, no todas las líneas de flujo están enteramente enel 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 directapura, emulando la producida por las baterías. Para hacerlo, elrectificador debe conducir corriente con el mínimo de resistenciaen dirección hacia la carga y bloquear su flujo en direccióninversa. El diodo, dispositivo semiconductor con suscaracterísticas de corriente unidireccional y unipolar, es muyadecuado para rectificar.

1.5. RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

El circuito para rectificar media onda se muestra en la siguientefigura. Durante el semiciclo positivo el diodo queda polarizado endirecto, 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 uncortocircuito, (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 deldiodo. Si el diodo es considerado ideal entonces este actúa comoun 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 serácomo 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 detransformación, rectificación y regulación de la fuente eléctricaprimaria. 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 loscambios pertinentes para que la salida permanezca estable. Estose consigue comparando la salida con una referencia de buenaestabilidad y utilizando el resultado de dicha comparación paraproducir los cambios internos precisos. El regulador opera, por lotanto, como un servomecanismo cuyo tiempo de respuesta es

finito y cuyo error en la estabilidad es función de la ganancia delbucle 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 corrientecontinua a la entrada de un nivel siempre superior a la salidadeseada, y equivalen a una resistencia cuyo valor se ajustaautomáticamente, y está conectada entre la entrada y la salidaque, por efecto Joule, disipa en forma de calor el exceso depotencia eléctrica disponible en la fuente primaria, lógicamentesiempre superior a la que exige la carga. Su rendimientoenergético es por tanto siempre inferior a la unidad, pues locontrario significaría la inexistencia del regulador.

1.7.2. LOS REGULADORES CONMUTADOS: operan de formaabsolutamente diferente, con el fin de no desperdiciar energía enforma de calor. Para ello se hace intervenir un parámetro noeléctrico: el tiempo.

Como su nombre indica, su principio de funcionamiento estábasado en un conmutador que interrumpe el suministro decorriente en la fuente primaria, a intervalos de duración variablecon respecto a los de conducción, haciendo automáticamente queel valor medio de la energía conducida coincida con lasnecesidades de la carga. Como no existe en ellos ninguna pérdidaintencionada de energía, el rendimiento teórico será la unidad.

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Además, en algunos casos, pueden funcionar con corrientecontinua pulsante como es una señal alterna rectificada sin filtrar.

Los reguladores conmutados pueden funcionar a frecuencia fija ovariable, pues lo importante es la relación de tiempos deconducción y bloqueo. No obstante, su control resulta más fácil sila 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 comola simplificación es importante, se debe proceder a la rectificaciónsimultáneamente 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 untransformador 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 alternade un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión,basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Estáconstituido por dos o más bobinas de material conductor, devanadas sobreun núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre síeléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujomagnético 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 odevanados se denominan primario y secundario según correspondan a laentrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existentransformadores con más devanados; en este caso, puede existir undevanado "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 dosresistencias 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 otrascosas, 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 devoltaje. 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 diodosmás 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 mediosciclos positivos, se polariza en forma directa; de esta manera, permite el pasode la corriente eléctrica.

Pero durante los medios ciclos negativos, el diodo se polariza de manerainversa; con ello, evita el paso de la corriente en tal sentido.

Durante la fabricación de los diodos rectificadores, se consideran tresfactores: la frecuencia máxima en que realizan correctamente su función, lacorriente máxima en que pueden conducir en sentido directo y las tensionesdirecta e inversa máximas que soportarán.

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Una de las aplicaciones clásicas de los diodos rectificadores, es en lasfuentes de alimentación; aquí, convierten una señal de corriente alterna enotra 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 voltajepositivo capaz de suministrar en exceso de 1,5 amperios más de unrango de salida de 1,25 a 37 voltios. El dispositivo también se haconstruido en el apagado de limitación de corriente y térmica quehace que sea esencialmente soplar Salida prueba.

Tensión de salida se establece por dos resistencias R1 y R2conectadas como se muestra a continuación. El voltaje a través de

R1 es una constante de 1,25 voltios y la corriente terminal de ajustees menos de 100 uA. La tensión de salida puede estar estrechamente aproxima a partir de Vout = 1,25 * (1 + (R2/R1)) queignora la terminal de ajuste actual, pero habrá cerca si la corriente através 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 sepuede seleccionar para dejar 1,25 voltios a 10 mA o 120ohmios. Algo menos de 120 ohmios se pueden utilizar para asegurar el mínimo de corriente es mayor que 10 mA. El siguiente ejemplomuestra un LM317 utilizado como regulador de 13,6 voltios. Laresistencia de 988 ohmios para R2 puede ser obtenido con unestándar 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 latensión de salida en el rango de 1,3 V a 37 V, pero esta vez, lo estoyusando 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 linealtotal (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 ningúnuso para el que se convirtió en el calor residual. Vamos a discutir másadelante debajo de lo que las implicaciones que esto tiene para la cantidadde corriente que puede sacar de esta fuente de alimentación y cómo afecta ala eficiencia.

Los dos pequeños condensadores en cada lado (0.1uF o 100nF), a cadalado de la 7805 se ponen allí para contrarrestar problemas cuando seconecta esta fuente de alimentación a algún circuito que se ocupa de laconmutación de alta frecuencia de cualquier cosa que obtiene laenergía. 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 elempleo 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 latensión 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, estosreguladores pueden ser utilizados con componentes externos para obtener voltajesy corrientes ajustables. Una característica de este dispositivo es que dispone deprotección térmica y limitación de corriente por si se producen cortocircuitos, estohace que si en algún momento nos sobrepasamos en sus características elregulador de tensión queda protegido.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es la necesidad de colocarle un disipador decalor, 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 queentrega.

Esquema pins 7905

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Para que el regulador funcione correctamente tiene que haber en la entrada (Viterminal 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 demasa.

2.8. RESISTENCIAS

Fig. 2.7. Resistor 470Ω Se denomina resistor o bien resistencia al componente electrónico diseñadopara introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de

un circuito. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplementecomo 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 lacorriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corrientemáxima en unresistor viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo.Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que seanecesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W.

Color dela banda

Valor de la1°cifrasignificativa

Valor de la2°cifrasignificativa

Multiplicador Tolerancia Coeficientedetemperatura

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 conocefrecuentemente en el ámbito de la electrónica y otras ramas de lafísicaaplicada), es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capazde 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 queparten 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 unadeterminada 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 cargani 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). Comose aprecia en el esquema 1, tiene dos patillas: en una está el polo + y en otrael -.

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, perolos dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en elespectro infrarrojo, visible y ultravioleta.

Debido a sus altas frecuencias de operación son también útiles entecnologías avanzadas de comunicaciones. Los ledes infrarrojos también seusan en unidades de control remoto de muchos productos comercialesincluyendo televisores e infinidad de aplicaciones de hogar y consumodoméstico.

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 nuestroproyecto y así evitar lesiones fisiológicas como: visual,quemaduras, adsorción de gases producto de la soldadura y en elataque con ácido a la baquela.HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

CAUTIN BASE PARA CAUTIN

MINI-TALADRO

MULTIMEROMATERIALES

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 unlugar adecuado para trabajar, multímetro.

HERRAMIENTAS

Fig. 4. Herramientas

MULTIMETRO

Fig. 4.1. Mitímetro Digital

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5.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD –CREACIÓN DELAFUENTE

PASO A PASO

1. Se toma la váquela y se mide con el circuito para saber ladimensión 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 decobre con esponjilla dé brilló para quitar grasa y residuos queimpidan que el circuito se adhiera a la placa, (no tocar con losdedos 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 pegacon cinta.

4. Se toma una bayetilla y en medio de esta se pone la váquelacon 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 de20 a 25 minutos hasta que la cinta se derrita y el papel tome uncolor café o amarillo se debe estar mirando constante mente parapoder 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 delcircuito.(Se puede usar un cepillo de dientes para terminar de retirar elpapel)

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 nitriloy gafas.

9. Ataque químico para retirar el cobre de la placa. En medio litrode agua caliente vierta el ácido férrico “RECUERDE DURANTE

EL PROCESO DE ATAQUE QUIMICO DEBE USAR TODOS LOSELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL”.

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

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 fuentepara que los componentes quedes con las polaridades

Adecuadamente.

14. proceso de soldadura rigiéndonos por la normatividad decalidad 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 muybien los calculas de fabricación la baquela y circuito impreso conel fin de no perder tiempo ni capital en la fabricación de la misma.

Se debe verificar la calidad de los materiales y referencias deestos comprobar que los materiales sean los requeridos para elbuen funcionamiento de la fuente y obtener los voltajes precisos

En la realización de circuito se deben tener en cuenta en tamañode la baquela con el fin de ganar espacio y mayor economía demateriales, pero teniendo en cuenta que cada componente tengasu espacio suficiente para que no afecte el rendimiento de los

otros por efecto del calor que disipen y si es necesario añadir undisipador de calor.

Después de la culminación de la fuente de voltaje reguladapodemos concluir que es muy importante realizar los calculas yverificar las especificaciones técnicas de cada uno de loscomponentes, es muy bueno buscar la mayor ganancia delespacio y eficiencia de cualquier trabajo a realizar.

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BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA

http://www.buenastareas.com/join.phphttp://mikitronic.blogspot.com/2011/09/punta-logica.htmlhttp://www.carrodelectronica.com/store/index.php?_a=viewProd&productId=18305http://www.ti.com/product/sn74ls04?CMP=AFC-conv_SF_SEP

http://ehutronika.wikispaces.com/resistenciashttp://www.electronicagonzalez.com/1328_Bases+para+circuito+integr ado.phphttp://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_de_circuitos_integradoshttp://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/punta-log.htmhttp://www.datasheetarchive.com/3--IC+data+sheet+74LS04-datasheet.htmlhttp://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 VargasJohn Freddy Correal

Aprendiz

Centro de Industria

y servicios delMETA

FIRMA15/Abril/2013

Tema

INFORME DE FUENTE DE VOLTAJE REGULADA