lunes, 16 de marzo de 2020

LÓGICA


PUERTA "NOT"


  •   Puerta NOT (Inversor). Realiza la operación lógica de inversión o negación. Cambia un nivel lógico al nivel opuesto. En este caso la puerta sólo tiene una entrada y una salida.
Simbología:

Circuito eléctrico correspondiente a la puerta NOT


Combinando algunas de las puertas anteriores podemos obtener otras nuevas: NOR y NAND.

  •  Puerta NOR (inversa de OR ). Es la inversa de la función suma.

Simbología y tabla de verdad:









  • Puerta NAND ( inversa de AND).Es la inversa de la función producto

    .

    Simbología y tabla de verdad:


















    4. Imagina que tienes que diseñar una puerta electrónica para un garaje, de forma que solo debe abrirse cuando se pulse una determinada combinación de botones (A, B y C ), según las condiciones indicadas.Realiza la tabla de verdad. Diseña el circuito lógico que permita la apertura de la puerta del garaje, empleando las puertas lógicas que consideres oportuno.  Condiciones de apertura: 


  •   1)  C pulsado, A y B en reposo.              2)  A, B y C pulsados. 
RESPUESTAS

1. a) Miramos para que valores de A y B la salida es 1

        Si A es 0 y B es 0 la salida es 1
        Si A es 1 y B es 0 la salida es 1
                                        _ _      _
        La función será F = AB + AB


b) Miramos para que valores de A, B y C la salida es 1



        Si A es 0 , B es 0 y C es 1 la salida es 1

        Si A es 0 y B es 1 y C es 0 la salida es 1

        Si A es 1 y B es 0 y C es 1 la salida es 1    
                                         _ _       _   _        _

        La función será F = ABC + ABC + ABC

2.  La tabla de verdad se realizará conforme a la función que nos dan
           _                                 _
a) F = AB         b) F = AB + AB          c)F = AB + C(AB sean 11 o que C sea 1)


      AB  S              AB   S                            ABC   S
   
      00   0               00    0                             000    0
      01   1               01    1                             001    1
      10   0               10    0                             010    0
      11   0               11    1                             011    1

                                                                    100     0
                                                                    101     1
                                                                    110     1
                                                                    111     1  

                    _                                                                  _ 
d)      F = AB  + AC                         e)  F = AB + AC + BC 

          ABC   S                                    ABC   S
           000    0                                    000    0
           001    0                                    001    0   
           010    0                                    010    0
           011    0                                    011    1
           100    1                                    100    1  
           101    1                                    101    0      
           110    0                                    110    1  
           111    1                                    111    1    

Ejercicios de binario


 5.Pasar a binario los siguientes números:

81      1010001

32   =     100000

27   =        11011

93    =   1011101

6.Pasar a decimal los siguientes números binarios.

1000101  =  1.1 + 1.4 + 1.64 = 69
1111000 =   1.8 + 1.16 + 1.32 + 1.64 = 120
1010101  =  1.1 + 1.4 + 1.16 + 1.64 = 85
1100110  =   1.2 + 1.4 + 1.32 + 1.64 = 102


Ejercicios de funciones


7. Indicar las funciones correspondientes a estas tablas de verdad.

ABC       S                                            AB       S
000        0                                               00       0
001        1                                               01       1
010        0                                               10       0
011        0                                               11       1
100        0
101        1
110        0
111        1
       _ _         _                                               _    
F = ABC + ABC + ABC                       F = AB + AB
 
8. Realiza la tabla de verdad de las siguientes funciones: 
          _
F = AC + B               ABC    S
                                  000      0            Siempre que B es 1 la salida es 1 y además
                                  001      0            si A es 1 y C es 0 la salida será también 1.
                                  010      1
                                  011      1
                                  100      1
                                  101      0
                                  110      1
                                  111      1


      _        _            
F =AB + C
         

                                  ABC    S

                                  000      1            Siempre que C es 0 la salida es 1 y además
                                  001      0           si A es 0 y B es 1  la salida será también 1

                                  010      1
                                  011      1
                                  100      1
                                  101      0
                                  110      1
                                  111      0

               
EJERCICIOS DE FUNCIONES


9. Indicar las funciones correspondientes a estas tablas de verdad.


AB      S                                               AB       S
00        0                                               00        1
01        1                                               01        1
10        0                                               10        0
11        0                                               11         0
       _                                                            __     _
F = AB                                                  F = AB + AB

10. Realiza la tabla de verdad de las siguientes funciones: 
                                                                    __
F = ABC                                     F = AB + C

ABC    S                                       ABC    S
000      0                                       000     1
001      0                                       001     0
010      0                                       010     1
011      0                                       011     0
100      0                                       100     1
101      0                                       101     0
110      0                                       110     1
111      1                                       111     1


miércoles, 26 de febrero de 2020

ELECTRÓNICA

Componentes electrónicos


  • Resistencias fijas
           La resistencia fija dificulta el paso de la corriente eléctrica. Su valor se mide en ohmios y se indica mediante un código de colores.

                                                      Tolerancia
            negro     0                       
            marrón   1                          marrón      + 1 
            rojo        2                      
            naranja   3                             rojo        + 2                             
            amarillo 4                        
            verde      5                              oro        + 5
            azul        6
            morado   7                           plata        + 10
            gris         8                            
            blanco     9

            Las resistencias tienen cuatro bandas de colores de forma que la primera y la segunda  banda se sustituyen por el número que corresponde a su color, la tercera banda señala el número de ceros que debemos añadir a los dos números anteriores y la cuarta banda indica la tolerancia o error de la resistencia.






La interpretación del código de colores es:

  •  1º- colocamos la resistencia de la forma adecuada, con la tolerancia en la parte derecha.
  •  2º- sustituimos cada color por su valor. 1ª cifra = rojo = 2 2ª cifra = rojo = 2 Multiplicador = marrón = un cero Tolerancia = oro = ±5% 
  • 3º- El valor teórico será: Vt = 220 Ω 
  • 4º- Los valores máximo y mínimo serán: - Valor máximo = valor teórico + valor teórico* Tolerancia / 100 = 220 + 220 * 5 / 100 = 231 Ω - Valor mínimo = valor teórico - valor teórico* Tolerancia / 100 = 220 - 220 * 5 / 100 = 209 Ω El valor real de la resistencia se encontrará entre 209 Ω y 231 Ω.

Calcula el valor teórico y real de las siguientes resistencias:

Rojo verde amarillo rojo

Azul morado naranja oro

Marrón gris  rojo marrón


  • Resistencia variable o potenciómetro

Añadir leyenda

Es una resistencia cuyo valor se puede ajustar entre cero y un máximo especificado por el fabricante.
Aplicaciones: Reguladores de luz, de volumen, de potencia,...



  • Resistencias dependientes

Existen tres tipos de resistencias dependientes: NTC y PTC, (resistencias dependientes de la temperatura) LDR  (resistencia dependiente de la luz).

Las resistencias dependientes de la temperatura o termistores pueden ser de dos tipos:

  • PTC (positive temperature cofficient, es decir, coeficiente de temperatura positivo) al aumentar la temperatura aumenta la resistencia). Las aplicaciones de este tipo de resistencias son planchas, hornos, etc
  • NTC (negative temperature cofficient, es decir, coeficiente de temperatura negativo) al aumentar la temperatura disminuye la resistencia). Las aplicaciones de estas resistencias son vitrocerámicas, termostatos, ...

Las resistencias dependientes de la luz o fotorresistencias:


  • LDR (light  dependent resistor, es decir, resistencia dependiente de la luz) Al incidir la luz sobre ellas disminuye su resisencia. Aplicaciones: alumbrado público, alarmas, etc.



  • Condensadores      
Son componentes electrónicos capaces de almacenar energía eléctrica. Se miden en una unidad llamada faradios.(F) El faradio es una unidad muy grande y por esa razón se utilizan los siguientes submúltiplos: 1 uF = 10-6 F    1nF = 10-9 F     1pF = 10-12 F







  • Diodos
Son componentes electrónicos que permiten el paso de la corriente en un solo sentido. Tienen polaridad. Sus patillas reciben el nombre de ánodo (la negativa) y cátodo (la positiva).
Dos tipos de diodos: diodo normal y el diodo LED. 

Diodo normal


El ánodo está indicado con una banda de color gris.


Diodo LED es un diodo que emite luz cuando pasa la corriente por él. La patilla corta es el negativo y está situada en el chaflán.




jueves, 9 de enero de 2020

PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS PLÁSTICOS TERMOESTABLES
1. Baquelitas
 Es dura pero frágil. Se usa en mangos de utensilios de cocina, en aparatos de teléfono, dispositivos eléctricos,, etc. .

2. Melaminas
Se usan como adhesivos, en recubrimientos de tableros de muebles y encimeras.

3. Resinas de poliéster
Es una resina líquida que se solidifica al añadirle un producto endurecedor, volviéndose un plástico duro y rígido pero frágil. Para aumentar su resistencia se refuerza con fibra de vidrio. Se emplea en piscinas, esquís, carrocerías de coches, etc.



4. Poliuretanos

Esponjoso y flexible. Se utiliza para esponjas y espuma para colchones y asientos.


ELASTÓMEROS

Están formados por cadenas unidas lateralmente y plegadas sobre sí mismas como un ovillo.
Cuando se aplica una fuerza las cadenas se estiran. En la producción de los elastómeros interviene el proceso químico denominado vulcanización, mediante el cual se añade azufre al caucho a 160ºC. Esto le confiere dureza, resistencia y durabilidad, sin que pierda la elasticidad natural.


PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS PLÁTICOS ELASTÓMEROS

1. Caucho sintético
Resistente a agentes químicos. Aplicaciones en neumáticos y protecciones en tejados.

2. Neopreno
Impermeable.Se utiliza en trajes de inmersión y guantes.


NUEVOS PLÁSTICOS

Los bioplásticos son materiales plásticos, certificados como biodegradables, que proceden de materias primas vegetales como la patata, la soja, el algodón, etc.

TÉCNICAS DE CONFORMADO DE PLÁSTICOS

1. Extrusión
Se aplica a termoplásticos. El plástico granulado de la tolva pasa al cilindro precalentado obligado por el giro del tornillo sin fin. El material fundido sale por la boquilla que le da la forma. El material extruido se enfría lentamente mediante un sistema de refrigeración. El sistema de arrastre recoge el perfil obtenido. Se fabrican así tubos, varillas, perfiles, recubrimiento de cables, etc.

2. Inyección
Se aplica a termoplásticos. Mediante una máquina como la extrusora anterior, se introduce el material plástico fundido a presión en el interior del molde. Tras solidificarse el plástico por enfriamiento, se abre el molde y se extrae la pieza. Se pueden fabricar piezas complejas. Se usa para recipientes, cubiertos, carcasas de electrodomésticos, juguetes, etc.








3. Moldeo por soplado
Se aplica a termoplásticos. Mediante un dosificador se introduce material plástico fundido procedente de una extrusora en un molde.  A continuación se inyecta aire comprimido para empujar al plástico hacia las paredes del molde. Tras el enfriamiento, se abre el molde y se extrae el objeto. Se utiliza para fabricar objetos huecos, como botellas, balones, etc.


4. Moldeo por compresión
Se aplica a termoestables. Se introduce el material plástico en polvo o en grano en la parte hembra del molde. Se comprime con el contramolde macho y se calienta dando lugar a la reacción de polimerización. Pasado un tiempo, se enfría el molde y se extrae la pieza.  Se usa para accesorios eléctricos, mangos de cazos, carcasas de electrodomésticos, etc.



5. Moldeo al vacío
Se aplica a termoplásticos. Se parte de una lámina de poco grosor que se sujeta sobre un molde. Se calienta para ablandarla y, a continuación, se succiona el aire situado entre la lámina y el molde para hacer el vacío, de forma que la lámina se adhiere al molde y adopta su forma. Tras el enfriamiento, se extrae del molde. Se fabrican así envases de huevos o de dulces, vasos de plástico, letreros comerciales, etc.


6. Laminado por calandrado
Se aplica a termoplástico. Se hace pasar el material en estado pastoso por entre unos cilindros giratorios y calentados cada vez más juntos con el fin de obtener láminas de pequeño espesor.  Se aplica a la fabricación de tejidos recubiertos de plástico, portafolios, láminas de encuadernar, muebles de cocina, etc.