Electronica Pascual

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Archivo de octubre, 2008

ICphotos Fotos de componentes electronicos

11 octubre, 2008

Una curiosa pagina de Internet en la cual introduciendo el nombre de un semiconductor te muestran una imagen del mismo, puede ser internaste para lagunas aplicaciones de diseño.

Este es el Enlace

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Cajas de decadas

8 octubre, 2008

Un elemento que consideramos muy útil en un laboratorio de diseño y calibración son las cajas de décadas.

Consisten en agrupaciones de elementos en serie o en paralelo que mediante una serie de conmutadores nos permiten obtener un valor determinado.

Hay cajas de décadas de Resistencias, Condensadores y de inductancias.

Las hay de alta precisión que son utilizadas generalmente para la calibración de equipos, o en circuitos en fase de pruebas que requieren elementos de elevada precisión o estabilidad.

Otras cajas mas robustas y de menor precisión que incluso pueden ser auto construidas, son utilizadas para la prueba de unidades de alimentación como cargas o en el diseño o reparación de circuitos sometidos a potencias elevadas o elevadas tensiones.

Os mostramos a continuación algunos ejemplos de cajas de décadas de la firma Time Electronics

Cajas de resistencias:

El coeficiente de temperatura es mejor que 50ppm ºC. cada década tiene una resistencia de un vatio de potencia.

Para evitar la interpretación errónea,  incorpora un sistema de codificación de color para dividir la pantalla en 3 grupos para indicar ohmios, kiloohmios, y Megohms

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Esta otra caja de décadas es de valores bajos desde 0.01Ω hasta 1KΩ con pasos de 10mΩ y una alta estabilidad en temperatura.

Segun el fabricante son ideales para simular la resistencia de platino de las sondas de los termómetros.

Descargue la hoja de datos

Simulador PT100

Es un simulador de precisión para PT100 0,3850 con elementos de resistencia de platino utilizados para la medición de la temperatura.

Tiene una  escala de -200 ° C a 800 ° C con 23 puntos de ajuste.

Utiliza resistencias de película metálica  lo que asegura un buen coeficiente de temperatura y estabilidad a largo plazo.

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Cajas de condensadores.

Con una precisión del 1% y un rango entre 100pF y 10μF.

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Cajas de décadas de inductancia.

La inductancia es ajustada mediante cuatro diales de fácil lectura que están divididos en 4 décadas y proveen pasos de1mH, 10mH, 100mH y 1H. El ajuste máximo es de 11.11H.

Su diseño de protección, alta permeabilidad de núcleos de ferrita asegura máxima estabilidad e insignificante influencia de campos magnéticos externos.

Rango Inductancia: 1mH a 10H (4 decadas)
Precisió a 1kHz: 3% de ajuste
Resistencia final: Menos de 0.2Ω
Inductancia final: Menos de 1uH
Max corriente por década: 30mA (1mH), 70mA (10mH), 100mA (100mH), 150mA (1H)
Promedio resistencia por paso: 0.1Ω (1mH), 0.5Ω (10mH), 3.4Ω (100mH), 20.5Ω (1H)
Típico Factor Q a 1kHz: 75 (1mH), 175 (10mH), 280 (100mH), 250 (1H)
Max. Voltaje: 30V AC rms (no conmutado). Sujeto al radio de máxima corriente.

DATASHEET (Español)

Origen de la información: Timeelectronics.co.uk

Imágenes:Timeelectronics.co.uk

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MAGNET LAB investigación en campos magnéticos

6 octubre, 2008

About the National High Magnetic Field Laboratory

El MAGNET LAB es el mayor centro de investigación sobre campos magnéticos de Estados Unidos.

El laboratorio también colabora con Florida State University en Tallahassee, el Laboratorio Nacional de Los Alamos en Nuevo Mexico y la Universidad de Florida en Gainesville.

En conjunto, estas tres instituciones operan el laboratorio, colaborando en un único, modo interdisciplinario para avanzar en la ciencia básica, la ingeniería y la tecnología en el siglo 21.

Zeiss scanning electron/ion microscope

Establecida por la Fundación Nacional de Ciencias en 1990, el laboratorio es un recurso nacional  de  los Estados Unidos abierto a los curiosos visitantes en todo el mundo y científicos de renombre.

Cada año, más de 900 científicos e ingenieros de todo el mundo realizar experimentos utilizando estas instalaciones instalaciones.

ICR Overview

Estos imanes producen enormes campos magnéticos, y son apreciados por los investigadores que los utilizan para estudiar una amplia gama de materiales y procesos.

Los más poderosos imanes producen campos  más de un millón de veces más fuertes que el campo magnético terrestre.

Dilution Refrigerator

Los experimentos en esas condiciones dan importantes conocimientos científicos que allanan el camino para los avances en la física, la biología, la bioingeniería, química, geoquímica, bioquímica, ciencias de los materiales y la ingeniería.

Rebuilt 60 T long pulse magnet

En el área de la divulgación científica:

Tiene una muy amplia serie de tutoriales interactivos en Java, que os recomendamos Java Tutorials

Laboratorio Mag U logo

Imán de la AcademiaUna academia del magnetismo Magnet Academy donde nos explican una gran cantidad de cosas sobre campos magnéticos construcción y aplicaciones de los imanes, enfriamiento con Helio liquido, superconductividad, magnetoresitencia, trasformada de Fourier y ciclotrones.

Una sección sobre pioneros con biografías de los mas relevantes investigadores en campos magnéticos a lo largo de la historia Pioneers

Un museo sobre la electricidad y el magnetismo Museum

Recursos de electricidad y magnetismo en la Web E & M on the Web

La sección de educación Education

Un amplia área multimedia Media Center

Y una interesante sección sobre records mundiales en magnetismo World Records

Un lugar en Internet muy recomendable para visitar y se lo recomiendo especialmente a nuestra amiga María de tecnoloxia.org (La sección de educación y tutoriales en Java)

Origen de la información: MAGNET LAB

Imágenes :MAGNET LAB

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Probando un acelerometro

4 octubre, 2008

Que  mejor manera de probar un acelerómetro que dando un salto al vació.

Pues esto es lo que ha realizado Michael Cooper .

Imagen del acelerómetro de tres ejes con comunicación Bluetooth y batería de Litio

«Escribí mi propio firmware para el , Los datos se envían a través de Bluetooth a mi Palm Tungsten, que se encarga de procesar la información. «

http://www.sparkfun.com/tutorial/news/BaseJump4.jpg

Esta es una del las gráficas de la aceleración un segundo en cada cuadricula del eje X y un G en cada cuadricula del eje Y.

El salto realizado desde 1200 pies en lo que se llama un salto Base

En esta segunda gráfica se puede ver a la derecha las aceleraciones y deceleraciones del momento en que se abre el paracaídas.

Bueno es una curiosa manera de probar un acelerómetro.

Enlaces relacionados:

Origen de la información: SparkFun Electronics

Información técnica del acelerómetro: WiTilt Datasheet

Imágenes : SparkFun Electronics

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