miércoles, 10 de octubre de 2012

Método de Lumenes

Métodos de iluminación Interior

El cálculo de los niveles de iluminación de una instalación de alumbrado de interiores es bastante sencillo.
A menudo nos bastará con obtener el valor medio del alumbrado general usando el método de los lúmenes.

Para los casos en que requiramos una mayor precisión o necesitemos conocer los valores de las iluminancias en algunos puntos concretos como pasa en el alumbrado general localizado o el alumbrado localizado recurriremos al  método del punto por punto.

Método de los lúmenes

La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un local iluminado con alumbrado general.

 Es muy práctico y fácil de usar, y por ello se utiliza mucho en la iluminación de interiores cuando la precisión necesaria no es muy alta como ocurre en la mayoría de los casos.

El proceso a seguir se puede explicar mediante el siguiente diagrama de bloques


Datos de entrada

  • Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo (la altura del suelo a la superficie de la mesa de trabajo), normalmente de 0.85 m.
  • Dimensiones del local
  • Determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende del tipo de actividad a realizar en el local y podemos encontrarlos tabulados en las normas y recomendaciones que aparecen en la bibliografía.
  • Escoger el tipo de lámpara (incandescente, fluorescente...) más adecuada de acuerdo con el tipo de actividad a realizar.
  • Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las luminarias correspondientes.
  • Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación escogido.
  • h: altura entre el plano de trabajo y las luminarias
    h': altura del local
    d: altura del plano de trabajo al techo
    d': altura entre el plano de trabajo y las luminarias


viernes, 28 de septiembre de 2012

Link para Calculo de Leds

partes de un led:
Hola Chicos...  que día cansador el de  hoy... les dejo el link con información que ya compartimos en el blog de calculo y diseño 2 que vemos con los chicos de 6to año. Saludos... Profe Dany
http://calculo2deipet132.blogspot.com.ar/2012/05/leds-calculando-el-valor-de-la.html



Sección de un Cable según su corriente - Actualizado


El cable de conexión representa el componente indispensable para el transporte de la energía eléctrica entre los diferentes bloques que integran un sistema fotovoltaico. Como ya vimos, resulta inevitable que parte de esta energía se pierda en forma de calor, ya que la resistencia eléctrica de un conductor nunca es nula. 
Los cables utilizados en un sistema fotovoltaico están cuidadosamente diseñados. Como el voltaje en un sistema fotovoltaico es voltaje CC bajo, 12 o 24 V, las corrientes que fluirán a través de los cables son mucho más altas que las de los sistemas con voltaje AC de 110 o 220 V.  
La cantidad de potencia en Watts producida por la batería o panel fotovoltaico está dada por la siguiente fórmula: P = V x I
V= tensión en Voltios 
I  = corriente en Amperios
 Esto significa que para suministrar una potencia a 12 V la corriente será casi 20 veces más alta que en un sistema de 220 V. Esto significa que cables mucho  más gruesos  deben usarse para impedir el recalentamiento o incluso la quema de los cables. 
Para darse una idea del tamaño de los cables las siguientes tablas da algunas características de ellos, la corriente máxima que puede fluir sin recalentar el cable y la cantidad de potencia que puede producirse a diferentes voltajes:

A continuación te pego una tabla para conductores eléctricos extraído del manual de un fabricante de cables eléctricos, que nos servirá para saber que calibre de conductor necesitamos teniendo como dato la corriente que circulará por el conductor. 

Los fabricantes de cables proporcionan tablas que permiten seleccionar el calibre óptimo de acuerdo a la intensidad de corriente (en amperios) que pase por ellos.
Es importante considerar la caída de tensión en el cable proveniente del arreglo de paneles hacia el controlador o del arreglo de baterías hacia  el  controlador.

Ten en cuenta que generalmente los cables están preparados para soportar hasta el doble de lo que te dicen, pero por protección te dan esas dimensiones. Ya lo dice el dicho… “mejor prevenir que curar…” saludos, profe Dany

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Resistores... como algunos alumnos a mi materia ja


Primero lo que ya vimos... Los códigos de colores:


A no confundir... el Dorado y plateado del 10 y 100% se refiere a cuando el mismo se encuentra entre los 3 primeros colores...

Hola Chicos, les cuento que en la electrónica uno de los personajes más importantes es el resistor, pero no es el único personaje de nuestra novela. En efecto los personajes se diferencia en activos y pasivos y dentro de los pasivos se encuentran otros personajes que seguramente Ud. debe por lo menos conocer de nombre: el capacitor, el inductor, el transformador, el potenciómetro, etc. Entre los activos se encuentras el diodo el transistor, la válvula (o su versión moderna los tubos de televisión y los display termoiónicos).

El resistor es el único componente electrónico que esta diseñado para “según se dice” para disipar energía eléctrica. El término disipar no es realmente es más adecuado, porque como ya sabemos existe un principio fundamental en la física que dice que:
“La energía no se crea ni se pierde solo se transforma”
Por lo tanto prefiero decir que el resistor es el único componente que transforma energía eléctrica en energía térmica.
¿Alguna vez tocaron un transformador y observaron que estaba caliente?, es que no queremos dejarlos con la duda. Si, es cierto, un transformador se calienta pero calentarse no es la función para la cual fue creado. Es una característica secundaria de su funcionamiento y totalmente indeseada; un transformador de buena calidad trabaja mas frío que uno de mala calidad. Por otro lado podríamos aclarar más aun el panorama y decir que el transformador se calienta porque esta construido con alambre de cobre y el alambre de cobre que tienen cierta resistencia que es la que transforma energía eléctrica en calor.
Si el alambre se hace más grueso tiene menos resistencia y entonces se calienta menos. En el límite si el alambre pudiera hacerse de diámetro infinito no tendría resistencia y el transformador cumpliría con su función primaria sin calentarse para nada.
Por lo tanto y parafraseando un viejo dicho criollo que dice que “todo bicho que camina va a parar al asador” podríamos decir que “toda carga que camina va a parar al resistor”.
Saludos... Profe Dany

jueves, 16 de agosto de 2012

Video de Transformadores + Guia

Fácil y bueno... dos veces bueno

Pequeña Guia para Analizar y Estudiar!


Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro  dulce o hierro silicio. 

Partes: Las bobinas 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.

Definición: Se denomina transformador a una máquina eléctrica  que permite aumentar o disminuir la tensión  en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. 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 salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc.

Las perdidas por corrientes parásitas se deben a que el flujo alterno, además de inducir una F.E.M (Fuerza Electro Motriz) en los devanados del transformador, induce también en el núcleo de acero  una F.E.M, la que produce una circulación de pequeñas corrientes que actúan cobre  una superficie del núcleo y producen calentamiento del mismo. Si el núcleo fuese de acero macizo, las corrientes de foucault  producidas originarían perdidas intolerables. Por este motivo. Los núcleos de los transformadores se construyen en láminas delgadas de acero, al silicio que ofrece gran resistencia  a las corrientes parásitas, inducidas en el núcleo. Las laminaciones son destempladas en un horno eléctrico y son recubiertas por una delgada capa de barniz que aumenta la resistencia a las corrientes parásitas.


En vistas de que la transformación (m) del voltaje entre el bobinado primario y el secundario depende de los números de vueltas que tenga cada uno. Por ejemplo, Si el número de vueltas del secundario es el triple del primario, en el secundario habrá el triple de tensión.

La relación existente entre el número de espiras del primario y del secundario de un transformador, determinará el valor de la f.e.m. inducida sobre su circuito secundario. Un transformador que posea en su secundario mayor número de espiras que las del primario, inducirá sobre aquel una tensión mayor que la aplicada. A la inversa, un secundario con menor número de espiras que las del primario generará una tensión menor que la del primario.

Si somos observadores, veremos un devanado de alta tensión estará constituido por un mayor número de espiras, con hilos de pequeña sección, con respecto al de baja tensión, formado a su vez, por un número reducido de vueltas y conductores de sección más grande. (también en el vídeo viste un ejemplo similar!)

¿Qué objeto tiene contar con elevadas tensiones en un sistema de trasmisión?
En un sistema de trasmisión se deben transformar los volúmenes de energía eléctrica producidos, elevándose su nivel de tensión. Esto se hace considerando que para un determinado nivel de potencia  a transmitir, al elevar el voltaje se reduce la corriente que circulará, reduciéndose las pérdidas por Efecto Joule


Los aisladores de alta tensión tienen una característica forma de campana ¿Por qué?
Evita la interrupción del servicio por una posible rotura del aislador, y debido a su considerable longitud, su resistencia a la perforación es considerable.
Su forma le otorga mayor resistencia a la compresión y evita la formación de caminos de descarga superficial de banda seca o al escurrir el agua sin mayores inconvenientes.


Saludos. Profe Dany



miércoles, 18 de julio de 2012

Algunos editores Programadores útiles para tu PC


El compilador PicBasic Pro (PBP) es nuestro lenguaje de programación de nueva generación que hace mas fácil y rápido para usted programar micro controladores Pic .
El lenguaje Basic es mucho más fácil de leer y escribir que el lenguaje ensamblador Microchip.
El PBP es similar al “BASIC STAMP II” y tiene muchas de las librerías y funciones de los BASIC STAMP I y II. Como es un compilador real los programas se ejecutan mucho más rápido y pueden ser mayores que sus equivalentes STAMP.
PBP no es tan compatible con los BASIC STAMP como nuestro compilador PicBasic es con el BS I. Decidimos mejorar el lenguaje en general. Una de estas decisiones fue agregar IF ...THEN...ELSE...ENDIF en lugar de IF.. THEN (GOTO) de los Stamps. Estas diferencias se ven luego en este manual.
PBP por defecto crea archivos que corren en un PIC 16F84-04/P con un reloj de 4 Mhz. Solamente muy pocas partes son necesarias capacitores de dos capacitores de 22 pf para el cristal de 4Mhz un resistor de 4.7K en el pin/MCLR y una fuente de 5 volt. Otros micros PIC además del 16F84, así como otros osciladores de frecuencias distintas pueden ser usados por este compilador.
descarga este programa en este sitio:

http://www.mediafire.com/?jm2qm5yttgj


Si no tenes como descomprimirlo, bájate un Descompresor, te recomiendo el winrar, gratuito y bueno,,,

http://www.winrar.es/descargas/




Alli puedes descargar ambos programas
El siguiente link te servirá para descargar Solamente el programa Microcode Studio, que sirve para editar las lineas de programación...

http://www.brothersoft.com/microcode-studio-download-539-s1.html
o http://www.brothersoft.com/microcode-studio-download-539.html + opción server 1
http://www.brothersoft.com/microcode-studio-539.html 




El programa es totalmente gratuito, si quieres lo podes también descargar de la pagina oficial, previo llenar un largo formulario...
http://www.mecanique.co.uk/code-studio/ 

Bonus track aqui también les dejo donde pueden bajar el "Quemador" para el grabador de micros que usa el profesor... se llama pickit 2 vs 2.61 es de microchip
Opcion 1:http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit%202%20v2.61.00%20Setup%20A.zip
Opcion 2:
http://weautomation.blogspot.com.ar/2011/08/software-pickit-2-v261-microchip.html
También lo pueden descargar de la pagina oficial, es gratuito, pero deben llenar formulario...
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023805

Saludos... Profe Dany
y... recuerda... "La inspiración existe... pero debe encontrarte Trabajando..."  Picasso
                      "Al pensar... se aclara todo alrededor..."  Mickey mouse ja

El nene ta contento por que hiciste toda la tarea...
saludos


Tremendo manual de Pic Basic


Aquí les dejo un manual EXCELENTE, es el mejor manual que tengo y que quiero compartir con ustedes.
Comienza con como instalar los programas que les di antes...
luego trae ejercicios para ir haciendo... y simularlo ya sea con Proteus o Protel, dos programas pesados, pero si los consiguen compartanlos... je también lo pueden pasar a un pic "Quemar" y probarlo en un protoboard.
Bajenlo y guárdenlo... click botón derecho ===>>Guardar como...
El que lo baje primero puede prestarlo a otros con un PenDriver…
Si quieren lo pueden imprimir… son solo unas 360 hojas…

Y Aquí también les dejo otro manual ONLINE
Un poco mas básico... pero sigue siendo de básic... básicamente lo mismo... aunque les recomiendo el primero...
la facilidad de que es mas rápido,,, no es necesario bajarlo... pero requiero siempre conexión.
Espero les guste.... saludos

Profe Dany