Investigacion 7

March 22, 2018 | Author: Alejandro Alvarado Silva | Category: Solar Cell, Photovoltaics, Electric Current, Electromagnetism, Electricity


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Disparador de bolsa de aireDesde hace buen tiempo en el negocio de la venta de vehículos, el cliente es la persona más importante, tanto antes como después de la transacción. Y con el ritmo de vida frenético de hoy, los accidentes de tránsito están a la orden del día. La mayoría de personas morían como consecuencia del impacto de su cráneo con el parabrisas y el volante. Pues diseñadores crearon una solución ingeniosa: una bolsa de aire que evite dichos impactos. Sin embargo, el problema radicaba en la creación de algún sistema que pueda inflar la bolsa en muy poco tiempo, y sin embargo, la desinfle lentamente. La solución vino de la mano de los circuitos de segundo orden. Un capacitor cargado se conecta, mediante un péndulo, con el dispositivo de ignición como se indica. La bolsa se infla por la acción de un dispositivo de explosión que se dispara con la energía absorbida por el elemento resistivo R. Para que se produzca este disparo, también es necesario que la energía disipada en R sea 1J al menos. También se necesita que el dispositivo de ignición funcione en menos de 0.1s. pues almacenan energía en forma de voltaje y sin embargo. La mayor parte de la interacción que tienen los astronautas en las estaciones espaciales con el espacio exterior se realiza a través de brazos robóticos. después del cual dejan de almacenar. el funcionamiento de dichos motores podría representarse con el siguiente circuito: Circuito equivalente de una celda fotovoltaica .Celdas fotovoltaicas Las células solares son hechas con obleas finas de silicio. remotos y sin mantenimiento. como boyas y equipamiento de satélites y estaciones espaciales. Las celdas fotovoltaicas poseen un comportamiento similar al de los capacitores. mismos que basan su funcionamiento en breves impulsos eléctricos que controlan servomecanismos y motores. arseniuro de galio u otro material semiconductor en estado cristalino. también poseen un límite máximo de energía. que para el análisis podría simplemente decirse son equivalentes a resistencias y bobinas. El uso actual de las células solares se limita a dispositivos de baja potencia. convierten la radiación en electricidad de forma directa. Ahora se dispone de células con eficiencias de conversión superiores al 30%. Así pues. Para recuperar la señal analógica transmitida.Circuitos suavizadores En un sistema de comunicación digital común. la señal por transmitir primero se muestrea. En el extremo receptor. Cada muestra se convierte a un número binario representado por una serie de pulsos. señal que se desea suavizar. cuya salida se aplica a su vez al circuito suavizador. Un circuito RLC como el de la figura puede emplearse como alisador. A la derecha. El muestreo es el procedimiento de selección de muestras de una señal para su procesamiento. circuito suavizador . como se ilustra en la figura. una función constante en cada intervalo de tiempo. la señal se aplica a un convertidor D/A cuya salida es una función “en escalera”. Una serie de impulsos se aplica al convertidor D/A. par trenzado o fibra óptica. la salida se suaviza haciéndola pasar por un circuito “suavizador”. Éstos se transmiten por medio de una línea de transmisión como un cable coaxial. A la izquierda. en oposición al procesamiento de la señal entera. es decir. de diversos modos. es en esencia la unidad de control de la alarma. que actúan como electrodos. Los rayos procedentes de una fuente radiactiva ionizan los átomos del aire de la cámara. se envía un mensaje a la unidad de control que activa la alarma. reduciéndose la cantidad de corriente que pasa entre los electrodos Cuando se detecta una caída de corriente. Circuito eléctrico para el análisis del detector de humo . en este caso emplean una cámara de detección llena de aire ionizado. Las partículas cargadas transportan la corriente entre las placas de la parte superior y del fondo de la cámara de detección. El humo que penetra en la cámara atrae las partículas cargadas. Corte seccional de un sensor detector de humo El circuito que aparece. y a veces el calor.Detector de humo Los detectores de humo detectan el humo. como se indica. com/z8hutumkbuy-/circuito-rlc/ http://www.Conclusión: Bibliografía: http://es.uhu.pdf .scribd.es/javier.alcantara/TC_TEMA_3.com/doc/59745925/Aplicaciones-basicas-de-los-circuitos-RLC#download http://prezi. Grupo: 3 Equipo: Kevin Daniel Ramos Romero Alejandro Alvarado Silva Humberto Chacón González Carlos Andrés González Martínez Héctor Alan Garza Sánchez Benito Pereyra León Ciudad Universitaria. San Nicolás de los Garza.Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ciencias Químicas Circuitos en Ingeniería Eléctrica Maestro: Marco Antonio Mendoza García “Aplicaciones de los circuitos RLC a nivel industrial”. N. a 18 de Abril de 2013. .L.
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