Como sabemos la ausencia del efecto esperado en un objeto técnico, recibe el nombre de un PROBLEMA TÉCNICO. Para resolver tal problema hay 4 pasos esenciales:
1.-Lo primero que hay que hacer es la detección del problema (en general).
2.-Luego hay que hacer o realizar la delimitación de la falla. Para encontrar aquel problema es necesario llevar a cabo las pruebas necesarias que en el caso de nuestra secadora son:
*Cable de alimentación
*Botón on/off
*Diodo
*Motor
*Motor a tierra
*Resistencia
3.-Posteriormente es el problema técnico (en particular).
4.-Y como último se dan la(s) alternativa(s) de solución (solución del problema).
Al comienzo la secadora se calentaba mucho cuando la conectábamos y encendíamos, pero después de las pruebas se descubrió que el causante o el factor que afectaba era el capacitor que estaba desconectado, ya que fuera de ello todo lo demás funcionaba correctamente con respecto a su función establecida.
Se soldaron los cables sueltos y se probo nuevamente la secadora para comprobar. Se obtuvo el resultado esperado.
Así que como resultado final obtuvimos una secadora que funciona al 100%.
miércoles, 6 de abril de 2016
viernes, 19 de febrero de 2016
PRENSA HIDRAULICA ARMADA CON LEGO
Son llamadas energías limpias o renovables porque las encontramos en los recursos naturales y al producirse no contaminan ni afectan al medio ambiente. Claros ejemplos de estas energías son: la energía eólica (a través de las fuerzas del viento, se generan con, molinos de viento o aerogeneradores), solar (a través del calor, se produce por medio de celdas fotovoltaicas), mareomotriz ( esta es generada por el movimiento de las olas, y para que esto suceda se utilizan generadores o prensas hidráulicas), nuclear (se trata de la división de los átomos, como son la fisión: que consiste en la división del átomo y la fusión: que es la unión de los átomos para luego hacerlos estallar), y por último se encuentra la energía geotérmica (que consiste en la generación de la energía por medio del calor del centro de la Tierra, e igualmente son apoyados por generadores).
Estas energías son la salvación de nuestro mundo y como lo vemos hoy en día cada vez se utilizan más, ya que por desgracia el ser humano no entiende que no todo es para siempre, y al no entenderlo poco a poco vamos desgastando el mundo y en algún momento nos vamos a quedar sin recursos ni mundo.
Como se menciono ya anteriormente, estas energías son nuestro futuro, pero al no saber que fuerza tenemos en nuestras manos, ni mucho menos que poder, nos estamos agotando las ideas y las estamos manejando de mal manera, como se puede ver en los desastres nucleares.
Todo esto no se ocasiona por una sola persona y tampoco lo va resolver un grupo de personas que tengan la capacidad, es problema de todo el mundo y todo el mundo debe de colaborar para resolver estos fuertes problemas.
Así que como mensaje final puedo decir: "si quieres vivir en un mundo de bien y heredárselo a generaciones futuras, aprende a valorarlo, cuidarlo y hacer que prevalezca durante muchísimos años más". Así que si quieres seguir en un mundo como en el que vivimos detente ahora, reflexiona, cambia y comienza a actuar para podamos vivir dentro de un mundo mejor y con mayor estabilidad.
ANÁLISIS DE UNA
SECADORA
-La secadora, es un aparato electrodoméstico resistivo con motor por que transforma la energía eléctrica en calorífica y mecánica. Su funcionalidad es secar, moldear o darle forma al cabello. Está conformada por:
-La secadora, es un aparato electrodoméstico resistivo con motor por que transforma la energía eléctrica en calorífica y mecánica. Su funcionalidad es secar, moldear o darle forma al cabello. Está conformada por:
1.-Cachas de la pistola: Sirven para sostener la secadora.
2.-Soporte del motor: Para que el motor se quede en su
lugar.
3.-Motor: Le da la potencia al ventilador, y
transforma la energía eléctrica en mecánica.
4.-Ventilador: Produce el aire que se necesita.
5.-Tubo de circulación de aire: Para que el aire vaya o se dirija
hacia donde se requiere.
6.-Diodo: Es necesario para regular las
velocidades.
7.-Platinos: Abrir y cerrar el circuito de la
resistencia.
8.-Placa de la resistencia: Está para sostener la resistencia.
9.-Resistencia: Es la encargada de transformar la
energía eléctrica en calorífica.
10.-Botón ON/OFF: Enciende la secadora
11.-Cable de alimentación: Lleva la corriente al interior de la
plancha.
Su
funcionamiento es: Se conecta el cable de alimentación al contacto, los e-
pasan por el cable, de ahí van por el motor y éste convierte la energía
eléctrica en mecánica (movimiento), gracias a su movimiento, el ventilador
comienza a funcionar y genera el aire, y de ahí el diodo se encarga de controlar
las velocidades. Luego los platinos se cierran y funcionan las resistencias,
que al pasar el aire por el tubo de circulación se calienta y ya el aire
caliente se dirige hacia el cabello. Funciona en base al efecto Joule (RESISTENCIA) la energía cinética de las partículas,
de acuerdo a su energía variable multiplicado por la rapidez del vector y por
cada partícula en espacio métrico, a esto en electricidad se le conoce como
oposición al paso de los e- y esto se refiere a la resistencia. L a segunda
parte funciona con el electromagnetismo
(MOTOR) dentro del motor hay bobinas que por medio de los polos de su imán
al rechazarse y atraerse provocan el movimiento del motor simplificando
creación del movimiento por medio de una corriente eléctrica.
viernes, 4 de diciembre de 2015
domingo, 29 de noviembre de 2015
DIAC
Se emplea normalmente en circuitos que
realizan un control de fase de la corriente del TRIAC, de forma que solo
se aplica tensión a la carga durante una fracción de ciclo de la
alterna. Estos sistemas se utilizan para el control de iluminación con
intensidad variable, calefacción eléctrica con regulación de temperatura y
algunos controles de velocidad de motores.
FUSIBLE
1.- Voltaje nominal de operación
2.- Intensidad nominal
3. Poder de corte o capacidad de interrupción
4. Retardo de tiempo
Estos dispositivos son empleados por todas las industrias y para todos los
productos electrónicos desde televisiones hasta generadores de energía y redes
de cableado en las casas. Sin los fusibles, los dispositivos electrónicos
podrían ser dañados severamente en caso de una subida de tensión o en otro
evento que cause un exceso de voltaje.
TIRISTOR
Un Tiristor es un dispositivo
semiconductor de cuatro capas de estructura pnpn con tres uniones pn tiene tres
terminales: ánodo cátodo y compuerta.
Una vez que el tiristor es
activado, se comporta como un diodo en conducción y ya no hay control
sobre el dispositivo.
ALTAVOZ
Un altavoz
debe seguir ciertas características, dependiendo de su función. Las más
importantes son:
1- Impedancia.
2-
Frecuencia de resonancia.
3- Respuesta
de frecuencia.
4- Potencia
admisible.
5-
Directividad.
6-
Resistencia de la bobina móvil.
7- Campo magnético del imán
permanente.
TRANSFORMADOR
Es
importante conocer los datos característicos que es necesario aportar para
realizar la adquisición de un transformador para una determinada aplicación; seguidamente
indicamos los más relevantes; potencia nominal en KVA; tensión primaria y
secundaria; regulación de tensión en la salida; grupo de conexión; frecuencia;
normas de aplicación; temperatura máxima ambiente; altitud de instalación sobre
el nivel del mar; accesorios principales; instalación interior o intemperie.
CABLE
Los cables
eléctricos son de distinto calibre y aislación; y es el calibre
el que determinará cuál usaremos, según la instalación que debamos hacer. La
aislación tiene relación directa con el calibre, porque el paso de electricidad
genera temperatura que, si bien no funde el alambre, sí puede derretir la
aislación.
INTERRUPTOR
El interruptor de potencia es un dispositivo electromecánico
cuya función principal es la de conectar y desconectar circuitos eléctricos
bajo condiciones normales o de falla.
TRIAC
Al igual que el tiristor tiene dos estados de
funcionamiento: bloqueo y conducción. Conduce la corriente entre sus terminales
principales en un sentido o en el inverso, por ello, al igual que el diac, es
un dispositivo bidireccional.
Conduce entre los dos ánodos cuando se aplica una señal a la puerta.
Conduce entre los dos ánodos cuando se aplica una señal a la puerta.
PILA
Las pilas llevan datos que
son colocados uno encima de otro como dice su propio concepto como si fuera una
pila de datos.
• Solo se pueden obtener o ingresar datos desde uno de sus extremos, igualmente como si fuera una pila de platos.
• Cuando se empieza a crear una pila su tamaño es cero (pila vacía) y generalmente va creciendo de acuerdo a la cantidad de datos que se van apilando en ella
• Solo se pueden obtener o ingresar datos desde uno de sus extremos, igualmente como si fuera una pila de platos.
• Cuando se empieza a crear una pila su tamaño es cero (pila vacía) y generalmente va creciendo de acuerdo a la cantidad de datos que se van apilando en ella
VISUALIZADOR
Dispositivo de ciertos
aparatos electrónicos que permite mostrar información al usuario de manera visual.
Un visualizador de una
señal de vídeo se lo
llama más comúnmente pantalla;
los dos ejemplos más comunes son el televisor y el Monitor de
computadora. Un visualizador es un
tipo de dispositivo de salida.
MEMORIA
Algunas de las características fundamentales de las
memorias (de cualquier tipo) son:
- Volatilidad
- Tiempo de Acceso
- Capacidad
Se utiliza como memoria de trabajo para el sistema
operativo, los programas y la mayoría del software. Es allí donde se cargan
todas las instrucciones que ejecutan el procesador y otras unidades de cómputo.
Se denominan "de acceso aleatorio" porque se puede leer o escribir en
una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición,
no siendo necesario seguir un orden para acceder a la información de la manera
más rápida posible.
TRANSISTORES
La corriente de electrones que
fluye en el interior de un tubo o válvula también se produce a través de
ciertos sólidos como el metal llamado germanio. Amplían muchísimo la corriente
y pueden funcionar con baterías de una cienmilésima de vatio. Amplía voltajes y
corrientes eléctricas. Su vida es larga y su tamaño es muy pequeño.
CAPACITORES
Los
circuitos electrónicos usan capacitores para almacenar y liberar electricidad
en cantidades controladas. Estos componentes consisten en un par de hojuelas de
metal separadas por un aislante delgado. El voltaje de las hojuelas crea un
campo eléctrico en el aislante, almacenando energía eléctrica. La capacidad de
absorción de energía ayuda a suavizar señales eléctricas ruidosas.
RESISTENCIAS
Todas las resistencias
tienen una tolerancia, esto es el margen de valores que rodean el valor nominal
y en el que se encuentra el valor real de la resistencia.
Tienen un coeficiente de
temperatura, este valor dependerá de la temperatura que alcance la resistencia
cuando empiece a circular el flujo de electrones.
Tiene también un
coeficiente de tensión que limitará el paso de la corriente eléctrica entre sus
dos extremos que será la variación relativa de cambio de tensión al que se
someta.
INDUCTORES
Una característica interesante de los inductores es que se
oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellas. Esto
significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellos, esta
intentará mantener su condición anterior.
REOSTATOS
Se pueden dividir tomando en cuenta otras características:
- Si son resistencias bobinadas.
- Si no son bobinadas.
- De débil disipación.
- De fuerte disipación.
- De precisión.
Los reóstatos son usados
en Ingeniería Eléctrica en tareas tales como el arranque de motores o cualquier
tipo de tarea que requiera variación de resistencia en condiciones de elevada tensión o corriente.
CONDENSADORES
Capacidad nominal.- Es el valor teórico esperado al acabar
el proceso de fabricación. Se marca en el cuerpo del componente mediante un
código de colores o directamente con su valor numérico.
Tolerancia.- Diferencia entre las desviaciones, de capacidad, superior o inferior según el fabricante.
Tensión nominal.- Es la tensión que el condensador puede soportar de una manera continua sin sufrir deterioro
Tolerancia.- Diferencia entre las desviaciones, de capacidad, superior o inferior según el fabricante.
Tensión nominal.- Es la tensión que el condensador puede soportar de una manera continua sin sufrir deterioro
AMPLIFICADORES
El amplificador puede
realizar su función de manera pasiva, variando la relación entre la corriente y
el voltaje, manteniendo constante la potencia o de forma activa, tomando
potencia de una fuente de
alimentación y aumentando la potencia
de la señal a su salida del amplificador, habitualmente manteniendo la forma de
la señal, pero dotándola de mayor amplitud.
DIODOS
Al diodo Zener, también
llamado diodo regulador de tensión, podemos definirlo como un elemento
semiconductor de silicio que tiene la característica de un diodo normal cuando
trabaja en sentido directo, es decir, en sentido de paso; pero en sentido
inverso, y para una corriente inversa superior a un determinado valor, presenta
una tensión de valor constante.
sábado, 21 de noviembre de 2015
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO DE UNA
PLANCHA
Para poder
arreglar mi plancha, lo primero que hice, fue realizar nuevamente todas las
pruebas de una plancha eléctrica, en ese momento encontré que calentaba, pero
que sacaba chispas, pues el cable de alimentación estaba quemado.
Lo único que
tuve que hacer en ese momento, fue cortar el pedazo de cable cortado, posteriormente,
lo que hice, fue pelar nuevamente el cable, y conectarlo como estaba
anteriormente, al final solo cerré la plancha y la probé. Después de realizar
eso, la plancha volvió a realizar la función para la que fue diseñada.
Para poder
resolver un problema técnico lo que se tiene que hacer es:
1.- Hay que
detectar el problema (en general).
2.-
Posteriormente es la delimitación del problema (posibles causas).
3.- Y por
último solo queda saber cuál es el problema técnico (en general).
Sabiendo
todo esto ya puedes proceder a arreglar o cambiar la parte afectada del aparato
que tenga el problema.
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