lunes, 30 de mayo de 2016

Alumbrado Eléctrico
Para entender el origen y desarrollo del alumbrado eléctrico es necesario retroceder en el tiempo hasta la época del descubrimiento de la pila voltaica por Alejandro Volta, se inspiró en los trabajos de Luigi Galbani quien demostró la existencia de la electricidad utilizando 2 metales diferentes, generalmente cobre y zinc dentro de un líquido interpuesto. Volta apilo discos de zinc y de cobre alternados con fieltros empapados de ácido sulfúrico formando una columna a ese dispositivo Volta llamó Pila eléctrica ya que al conectar en los extremos del aparato unos alambres y unirlos se producía una chispa.
Posteriormente el inglés James Prescott Joule observo que cuando se producían las descargas o chispas en las pilas eléctricas los conductores aumentaban de temperatura y consecuentemente se calentaban con esto demostró que la corriente eléctrica que circula por un conductor eleva la temperatura de este y que el calor que resulta depende de la intensidad de la corriente eléctrica así como la resistencia del conductor al paso de la misma y del tiempo en que tarda en circular, así Joule determino que la electricidad que un conductor que absorbía para vencer la resistencia se transformaba en calor a lo cual conocemos como efecto Joule.
Tiempo después Josep Swap basándose en el efecto Joule creo la primer lámpara incandescente que producía luz mediante un filamento de tiras de carbón las cuales al calentarse brillaban y emitían luz, el inconveniente era la poca duración del filamento.

Tiempo después Thomas Alva Edison perfecciono la lámpara incandescente la cual duro mantenerse encendida por más de 13 horas y consistía en un recipiente de vidrio el cual se le aplicaba un vacío compuesto de hilo de algodón trenzado y carbonizado que al sobre calentarse al paso de lo corriente producía luz y calor. Después de un tiempo estos filamentos se cambiaron por tungsteno y rellenándolas de gas argón en su interior y al retardar lo más posible la combustión de los filamentos y con ello prolongar su duración sus partes la mostrare en la siguiente figura:
Actualmente y debido al desarrollo de la tecnología las lámparas incandescentes presentan las más variadas formas y las hay de diferentes potencias o cantidad de luz o calor que puedan despedir.
Lámparas Fluorescentes
El fenómeno de la emisión de rayos ultravioleta de las lámparas de mercurio, desemboco en el desarrollo de otro tipo de lámpara eléctrica: LA LAMPARA FLUORESCENTE. Estas lámparas se fundamentan en las lámparas de luminiscencia y se componen de una lámpara de vapor de mercurio de baja presión cuya ampolla de vidrio va revertida interiormente de una sustancia fluorescente, en este tipo de lámparas los rayos ultravioleta generados por la acción de la corriente eléctrica, y que son invisibles, existan a los átomos de las sustancias fluorescente, convirtiéndola en luz blanca.
La estructura del tuvo fluorescente lo mostrare en la siguiente figura:
La ventaja de estas lámparas es que desarrollan un rendimiento muy superior a las lámparas incandescentes,  por ejemplo un tubo de 20 W alumbra igual que una lámpara incandescente de 60 W, también presentan un ligero inconveniente de que su funcionamiento produce un ligero parpadeo provocando por la alternancia de la corriente eléctrica por lo que es conveniente acoplar 2 tubos fluorescentes en el mismo alumbrado para eliminar dicho parpadeo; encontramos tubos de 22 W, 39 W, 40 W y de 75.
Otra particularidad de las lámparas fluorescentes es que cuentan con unos dispositivos llamados reactores o balastros compuestas de una bobina de muchas vueltas o espiras de alambre delgado y enrolladas sobre un núcleo de hierro. Este arreglo eléctrico genera un alto voltaje en la balastra en el momento en que los contactos del arreglador se separan y se interrumpen el circuito sobre los filamentos de las, lámparas por lo que la corriente eléctrica se verá forzado a circular a través del gas que llena el interior del tubo entre los dos extremos de la lámpara.
Asimismo el arrancador tiene integrado un capacitor entre los puntos de contacto que hace reducir el arqueo de la corriente entre ambos puntos. También existen lámparas fluorescentes que no requieren calentador ni precalentamiento de los filamentos en este caso lo que llevan es un porta lámparas especial.
Las lámparas fluorescentes se fabrican de distintas luminosidades o colores, la más común es el denominado color luz de día que es por lo general utilizada como ornato para iluminar aparadores.
Otro tipo de lámpara fluorescente son las llamadas color blanco frío que regularmente se utiliza para iluminar oficinas salones de clase salas de dibujo y en algunos ocasiones baños y recamaras de casa-habitación. Una variante de este tipo de lámparas son las de color blanco cálido cuyas aplicaciones casi son las mismas pero presentan desventajas de que los colores se alteren ligeramente por su color amarillento.
Finalmente podemos decir que el costo de las lámparas fluorescentes aunque el costo es más alto que el de las lámparas incandescentes en el tiempo de vida es donde se compensa este gasto y a la larga el ahorro es mucho mayor.



jueves, 24 de marzo de 2016

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO DE
                       LA    SECADORA
Como ya lo sabemos cuándo un objeto técnico presenta un problema lo que se hace es resolverlo y se conllevan 4 pasos:
1.     Detectar el problema en general.
2.   Delimitación del problema
3.  Problema técnico en particular
4.  Resolución del problema Técnico
La curva de relación que hay en los pasos para delegar el problema técnico en la secadora es realizar pruebas en la secadora que son:
-CABLE DE ALIMENTACIÓN
-DIODO
-RESISTENCIA
-BOTÓN ON/OFF
-MOTOR
Al realizar las pruebas correspondientes en la secadora se puede dar cuenta cual es la falla en la secadora y si no las fallas más comunes en la secadora son estas:

No calienta: Circuito abierto: Reparar circuito o cambiar refracción dañada.
Se calienta mucho: El variador de temperatura esta desconectado: Cambiar el variador.
No gira: Interruptor no cierra circuito €
Cambiar interruptor.
Cable roto (E-M): Cambiar cable
Clavija desconectada o defectuosa: Conectar automáticamente o cambiar clavija: Bobina abierta €: Cambiar motor
Diodo quemado €: Cambiar diodo

Las resoluciones son esas, relaciónala con tu problema técnico y dale solución. 

martes, 23 de febrero de 2016

                PRUEBAS DE UNA SECADORA






Análisis de una Secadora
La secadora es un aparato electrodoméstico (todo aquel aparato eléctrico que facilita las labores domésticas) un aparato electrodoméstico se clasifica en 3:
-RESISTIVOS (Todo aquel que transforma la energía eléctrica en calorífica).
-RESISTIVOS CON MOTOR (Todos aquellos que transforman la energía eléctrica en calorífica y mecánica.
-CON MOTOR.
La secadora reanuda en ser un aparato electrodoméstico resistivo con motor. Una secadora es un objeto técnico (todo aquello creado por el ser humano para resolver un problema o necesidad).
PARA CONOCER MÁS ACERCA DE ESTE APARATO REALIZAMOS UN ANÁLISIS EL CUAL CONSTA DE 4 PASOS:
-FUNCIONALIDAD (PARA QUE SIRVE): Evaporar las moléculas de agua.
-ESTRUCTURA (CUALES SON SUS PARTES):
-Soporte del motor (sostener al motor).
-Diodo (delegar cada velocidad).
-Motor (Otorga el movimiento al motor).
-Botón on|of (manda la señal de velocidad y temperatura).
-Cable de alimentación (Lleva la corriente hacia el botón on|of).
-Cachas de la pistola (una para expulsar el aire frío, y otra el caliente).
-Resistencia (transforma la energía en calorífica para a su vez emitir el aire caliente).
-Tubo de circulación de aire (Donde circula el aire).
-Platinos (Abre o cierra el circuito)














Cabe mencionar que algunas secadoras no tienen platinos.
LA SECADORA SE ENCUENTRA CONECTADA RESPECTO A LA RESISTENCIA EN CIRCUITO PARALELO.
-FUNCIONAMIENTO y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:
Se conecta el cable de alimentación a la propia fuente de alimentación y este hace que los electrones se transmitan por este mismo hasta llegar al botón en donde de inminente la resistencia se calienta y el motor por igual delega el movimiento al ventilador que expulsa aire frío y a su vez libera aire caliente.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:
-Efecto joule
-Electromagnetismo El motor tiene una bobina que por ende emite un campo magnético proporcional a la intensidad de la corriente; el estator funciona como imán debido al LEY DE LOS POLOS MAGNÉTICOS y produce el movimiento del ventilador debido a la repleción de los polos.