domingo, 20 de octubre de 2013


LIDAR….. QUE ES?
(LIght Detection And Ranging)

Introducción:
RADAR (Radio Detection And Ranging) es el proceso de transmitir recibir, detectar y procesar una Onda Electromagnética que se refleja de un obstáculo (contacto). El RADAR fue desarrollado por el Ejército alemán en 1935. Como siguió el de esta nueva tecnología, las técnicas de RADAR y sus usos se ampliaron a casi cada aspecto del mundo moderno. Una área de este desarrollo técnico fue en la Longitud de Onda de la señal transmitida, primero en la gama de 50 cm y posteriormente en las regiones de  milímetros y  microondas.

 
Las fuentes de luz pulsadas y los detectores ópticos fueron usemos por primera vez en 1938 para medir la altura de las nubes. La sigla LiDAR (LIght Detection And Ranging) fue usada por primera vez en 1953, y en 1962 el desarrollo de láseres de gran energía o  Q- pulsados hizo disponibles las fuentes para usos en LiDAR, dándoles un gran impulso. En 1963, Fiocco y Sullivan publicaron su trabajo sobre la realización de observaciones atmosféricas usando un láser de rubíes. Desde entonces, sensores a base de láser han demostrado las mismas funciones que la radiofrecuencia (RF) o el RADAR de microondas. El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) adoptó el término LADAR (LAser Detection And Ranging) para este tipo de  sistemas de RADAR a base de láser.

 
 
Como se ve en la Figure1, la luz del láser pulsado ilumina la escena delante del objetivo de la cámara, enfocando la imagen en el sensor 3D, cuya salida de datos es como una nube de puntos (pixeles de 3D). Cada pixel en el sensor contiene un contador que mide el tiempo transcurrido entre el luz pulsada del láser y la posterior llegada  de la luz láser reflejada a cada pixel del plano focal del receptor.
Ya que la velocidad de la luz (el pulso de láser) es una constante conocida, la "captura" de la escena delante de una cámara es un proceso relativamente fácil y preciso. Hay una relación inherente entre los pixeles en la escena, por lo que representan la escena entera con precisión Los datos de la nube de pixeles representan con exactitud la escena, esto permite al usuario aplicar el ZOOM en la escena, sin provocarle  distorsión.

martes, 24 de septiembre de 2013

                            CONSTRUCCION DE UN SENSOR INFRAROJO PARA ROBOTS
                                                                    
Actualmente muchos televisores y otros equipos son controlados por controles infrarrojos. Cuando apuntamos el control remoto hacia la TV y presionamos por ejemplo el botón de canal, este cambia el canal. El presionar el botón, hace que el control remoto envié un rayo de luz infrarroja con un determinado patrón hacia la TV. Esta  luz infrarroja no es visible para el ojo humano, pero si para el receptor infrarrojo de la TV, el cual detecta el rayo de luz. El microcontrolador de la TV descifra este patrón y usa esta información para cambiar el canal.
 
El emisor de luz infrarroja (LED IR) y el receptor trabajan en conjunto, el primero como "linterna" el segundo como " ojos”, esta funcion puede ser aplicable para un proyecto de robot, haciendo un sensor IR. El led IR  ilumina hacia adelante, y los receptores IR recibirán las reflexiones de los obstáculos cercanos. El control del robot recibirá los datos de reflexión de los receptores IR y lo usara para tomar decisiones de navegación. De este modo, el robot podrá  circular alrededor de obstáculos sin chocar con ellos.
Los interesados en el articulo completo, escribir a reyhalcon@hotmail.com
 

miércoles, 11 de septiembre de 2013

MICROCONTROLADORES PARA: Aplicaciones de Conectividad, Visualizadores Gráficos, Audio Digital.

 
Actualmente con el avance de la TIC, todo diseño necesita visualizadores gráficos de alta calidad, conectividad o audio digital a un menor coste. Para estos casos se recomienda el uso de los microcontroladores PIC32MX3/4, los que ademas proporcionan más memoria y periféricos a más bajocosto.
Los nuevos microcontroladores PIC32MX3 y MX4 de Microchip, suministrados en configuraciones 64/16 KB, 256/64 KB y 512/128 KB de Flash/RAM con una mayor integración de periféricos, aumentan sus prestaciones permitiendo introducir mejoras en aplicaciones de conectividad, visualizadores gráficos, audio digital y control embebido en general.

Además de ofrecer más opciones de memoria y un rendimiento de 105 DMIPS, los nuevos microcontroladores PIC32MX3/4 representan el nivel de integración más elevado dentro de la familia. Cada uno de los nuevos microcontroladores integra 28 canales de convertidor A/D de 10 bit, así como hasta cinco UART, dos SPI y dos interfaces I2C. También Incorporan dos interfaces códec I2STM para audio digital y una Unidad de Medición de Tiempo de Carga (Charge Time Memory Unit, CTMU) para sensado táctil capacitivo. La familia MX4 ofrece además soporte a USB Full-Speed en modos de Dispositivo, Host y On-The-Go (OTG).
Caracteristicas principales
       1.65 DMIPS/MHz
       SRAM de alta velocidad 128 KB  
       Internal Bus y Cache de 80 MHz
       Rangos de Temperatura:
-40°C to 105°C
Aplicaciones Avanzadas
       Graficos de alta definicion / interface con usuarios
       Conectividad Ethernet/USB/CAN
       Control multitarea embebido
       Audio de alta Performance
Herramientas de desarrollo
       Software Libre con codigo fuente
       Kits de aplicaciones didacticos y de facil uso
       Tarjetas de aplicaciones y desarrollo.

viernes, 6 de septiembre de 2013


GENERACION DE ELECTRICIDAD CON DIODOS LED
Entendiendo el funcionamiento de los  semiconductores  podremos ver como estos  estan relacionados con la fabricación de céldas solares. Una célda solar es esencial una unión PN con una gran superficie. El substrato de material tipo N usado es lo suficiente delgado para permitir el paso de la luz hacia la unión PN.

 
La luz viaja en paquetes de energía llamados fotones. La generación de corriente eléctrica sucede dentro de la zona de agotamiento de la unión PN. La región de agotamiento como se sabe con el diodo, es el área alrededor de la unión PN donde los electrones del silicio tipo N, se ha difundido en los agujeros del material de tipo P. Cuando un fotón de luz es absorbido por uno de estos átomos en el silicio de Tipo N desaloja un electrón, creando un electrón libre y un agujero. El electrón libre y el agujero tienen la energía suficiente para saltar fuera de la zona de agotamiento.
Si se conecta un cable del cátodo (silicio Tipo N) al ánodo (silicio tipo P) los electrones fluirán por el cable. El electrón es atraído hacia la carga positiva del material de P-tipo y viajara a traves de la carga externa (meter) creando un flujo de corriente eléctrica. El agujero creado por el electrón desalojado es atraído hacia la carga negativa del material tipo N y regresa al contacto eléctrico contrario. Cuando el electrón entra en el silicio tipo P del contacto eléctrico, se combina con el agujero, lo que restaura la neutralidad eléctrica, iniciandose nuevamente el ciclo.
DIODO EMISOR DE LUZ (LED)
Un diodo emisot de luz (LED) es muy similar a un diodo estándar. La diferencia es que el diodo LED es hecho para emitir luz en la unión PN. Cuando se polariza en forma directa, los electrones excitados del silicio tipo N se combinan con los agujeros en el silicio tipo P, este “choque”emite La luz viaja en paquetes de energía llamados fotones.
Normalmente los LED'S emiten un solo color de luz, pero el fabricante puede ajustar la frecuencia de la luz emitida por el led, desde infrarrojo a ultravioleta, lo que posibilita que los leds proporcionen una amplia variedad de colores.


Usando un banco de leds en paralelo para generar electricidad.
Lo que no es muy conocido, es que la mayor parte de uniones PN son fotovoltaicas. Mientras que las céldas solares son hechas con una union PN grande, comparativamente un led tiene sólo una superficie pequeña. Para demostrar el efecto fotovoltaico, conectamos 10 LED'S en paralelo. Cuando es expuesto a la luz del sol, este circuito de LEDs generara corriente eléctrica. este circuito de LEDs definitivamente no generara tanta energía eléctrica como una célda solar, pero sirve para demostrar las propiedades fotovoltaicas de la unión PN de un diodo led.



jueves, 5 de septiembre de 2013


MUSCULO ARTIFICIAL (POLIMERO ELECTROACTIVO)
 

Este polimero, es un material delgado, flexible, inteligente, llamado "MUSCULO ARTIFICIAL" porque su comportamiento se asemeja mucho a un músculo humano. Este músculo artificial,  tiene aplicaciones en una gran variedad de áreas, usa un material de ultima tecnología llamado POLIMERO ELECTROACTIVO. Este material se estira cuando es expuesto a una corriente eléctrica y se contrae cuando se quita esta corriente  electrica, convirtiendo la energía eléctrica en movimiento mecánico.
Este músculo artificial tiene el potencial para cambiar el modo en que son controlados muchos productos industriales, médicos y aeroespaciales. Esto ofrece ventajas significativas sobre materiales de tecnologías electromagnéticas porque es ligero, pequeño, menos ruidoso y es más barato. Esto también ofrece configuraciones más controlables y flexibles.
 
El músculo artificial permite una amplia variedad de usos, incluyendo pantallas tactiles para mejorar la interacción  humana con el computador o equipos electronicos, adaptaciones ópticas, altavoces planos, y potencialmente, protesis activas implantables. La tecnología también esta demostrando ser una promesa para una gran variedad de aplicaciones en actuadores y para la generación de energía eléctrica limpia.
debido a sus características semejantes al músculo humano, este músculo artificial puede permitir a los robots imitar la destreza y la movilidad de los humanos. Esto ofrece características de funcionamiento similares al músculo natural como la alta tensión,  picos de potencia, y alto rendimiento. Además de funcionar como un actuador parecido a un músculo, este puede funcionar al revés y generar potencia de la accion de estiramiento y contraccion. Comparado a otros materiales inteligentes, el polímero usado en el músculo artificial es relativamente mas barato.

Su alto rendimiento permite al músculo artificial una interaccion mas fácil con las personas u otras fuentes de movimiento, estas caracteristicas combinadas con su alta potencia, lo hacen ideal para una variedad usos, como la captura de la energía de las olas del océano. En 2008,  se probo un generador experimental impulsado por olas que convierte la energía de las olas del océano en energía eléctrica.

En 2005, se impulso el desarrollo de esta  tecnología y se introdujeron productos basados en EPAM. En 2010, esta tecnología se aplica a los juegos moviles, dandoles una nueva dimensión ya que permite a los usuarios experimentar nuevas sensaciones de interactividad al sostener su dispositivo de juego en la mano.

martes, 27 de agosto de 2013


              Robots Electroadhesivos trepadores de Superficies



                                               Electroadherencia Reversible
La capacidad de adherirse y separarse a voluntad de las superficies empleando un mínimo de energía, puede ser muy útil en una gran variedad de situaciones en la vida real y en aplicaciones comerciales.
La Electroadhesion usa la fuerza electrostática entre la superficie del material donde se desea adherirse (p.ej. la superficie de la pared) y la superficie electroadhesiva. Las almohadillasElectroadhesivas estan formadas por electrodos conductores que son depositados sobre la superficie de un polímero.
Cuando se inducen cargas alternas positivas y negativas sobre los electrodos adyacentes, el campo eléctrico induce campos de cargas opuestas sobre el sustrato, esto causa la adherencia electrostática entre los electrodos y los campos inducidos sobre el sustrato.
El principio de operación es similar a las agarraderas o sujetadores electrostáticos usados para sostener las obleas de silicio, o cualquier otro sujetador robotico especializado para el manejo de materiales. La alta perfomance del sujetador es la clave para la gran capacidad de adherirse a una amplia gama de sustratos o superficies.


Estos robots trepadores, a diferencia de los anteriores que usan medios de sujecion mecanicos, ahora usan una tecnología de adherencia eléctricamente controlable conocida como ELECTROADHESION para permitir a los robots subir superficies con  velocidades de hasta 1 longitud de cuerpo por segundo.
Estos robots electroadhesivos tienen una amplia gama de usos incluyendo robots trepadores de pared para aplicaciones militares, robots de inspección, robots de servicio, colocación de sensores, etc.
Usando una fuente de energía unida a almohadillas situadas en el robot móvil, esta induce cargas electrostáticas sobre el sustrato de la pared, trabaja sobre sustratos conductores y no conductores, materiales lisos o ásperos, y a traves del polvo y ruinas. la sujeción es eficaz en materiales comunes como el cristal, la madera, el metal, el hormigón, etc. con fuerza de sujecion en la gama de 0.5 a 1.5N por cm cuadrado.
Las cargas electrostáticos inducidas por la  batería son usados por las agarraderas. Las agarraderas son ajustables a diferentes dimensiones y para los requerimientos especificos de cada misión, la velocidad, la carga útil, las exigencias superficiales, y las preferencias direccionales son personalizables. Una gran ventaja de esta tecnologia de electroadhesion, es su naturaleza no perjudicial, no causa daños a las superficies como si lo hacen otros metodos mecanicos de sujecion, como los ganchos, puntas, etc.

viernes, 5 de julio de 2013

PANTALLAS TOUCHSCREEN PART-2

PANTALLAS TOUCHSCREEN  PART-2

Para obtener las posiciones en coordenadas X y Y electricas, acomodaremos dos mallas, una en vertical “Y” y otra horizontal “X” una encima de la otra, los puntos de referencia seran los lados izquierdo y derecho de las mallas, los cuales estaran conectados al polo negativo ( - ) y al polo positivo (+ ) de la fuente de alimentación. Esto permite obtener una malla divisora de tensión presionando el panel táctil

La tensión variará en el rango desde 0 V al maximo voltaje suministrado por la fuente de alimentación. Por ejemplo, si se presiona próximo al contacto derecho de la superficie X, la tensión estará próxima a 0 V, y si esta al lado izquierdo la tension estara proxima al maximo voltaje de la fuente.
Para la determinación de la coordenada Y, es preciso conectar el contacto inferior de la superficie Y al negativo, mientras que el contacto superior se conectará al positivo de la fuente de alimentación.              
Uniendo estas dos mallas, tendremos una forma precisa de coordenadas X y Y
Vale aclarar que la precision de las posicion dependera de la cantidad y los valores de las resistencias, a mas cantidad y menor valor mayor precision.
Si este arreglo de mallas lo conectamos con una sola fuente y a un circuito de control que monitoree los niveles de voltaje de salida cada malla, de acuerdo al punto de contacto, tendremos un PANEL TOUCHSCREEN RESISTIVO CASERO.
 
PANEL TOUCHSCREEN RESISTIVO
Entendido el pricipio de funcionamiento de un panel resistivo X y Y, veremos un panel TOUCHSCREEN
Un panel táctil o touchscreen resistivo está compuesto por dos láminas rígidas transparentes, formando una estructura “sándwich”, que tienen una capa resistiva en sus caras internas. La resistencia de estas capas no excede normalmente de 1Kohm.
                         
Los lados opuestos de las láminas disponen de contactos para acceder a un cable plano, el cual lo conecta al controlador y al computador.
PARTES:
 

1.    Lamina de Poliester

2.    Capa Superior de Circuito Resistivo  (Y)

3.    Recubrimiento de pelicula conductiva Transparente

4.    Capa Inferior de Circuito Resistivo (X)

5.    Puntos Separadores o de Aislamiento

6.    Panel De cristal/acrílico.

La presion de la superficie tactil causa que la Capa de Circuito resistivo Superior (2) se ponga en contacto con la Capa de Circuito Resistivo Inferior (4), produciendo la funcion de un interruptor en el punto del área activada.
El controlador de touchscreen (7) alterna los voltajes entre  las dos capas resisitivas y convierte en formato digital las coordenadas X y Y del área activada.
La tecnología touchscreen resistiva, posee muchas ventajas sobre otras tecnologías touchscreen. la Pantallas sensible es resistente y duradera, son menos susceptibles a contaminantes que las touchscreens de onda acústica y menos sensibles a los efectos de rayaduras o deterioros severos que las touchscreens capacitivos.
Además, para aplicaciones en usos industriales la tecnología resistiva, economicamente es más rentable que la tecnologia Near Field Imaging (NFI) Finalmente, la tecnología resistiva proporciona mejor sensibilidad de toque y resolución que la tecnología infrarroja de toque .
Debido a su versatilidad y rentabilidad, la tecnología resistiva es ideal para varias aplicaciones y mercados. Estos incluyen los puntos de venta de venta al público (PO), servicio de alimentos,  dispositivos médicos de supervisión , el control de procedimiento industrial e instrumentación, productos portátiles y personales, asi como  dispositivos de comunicación.

jueves, 20 de junio de 2013


SERVICIO DE TRADUCCIONES

INGLES TECNICO AL ESPAÑOL de manuales folletos tecnicos, cartillas de operacion.


Cel: 01992760152   LIMA-PERU
 
Traducir no es solamente realizar una versión a otro idioma de un documento palabra por palabra de modo literal. Se requiere que el sentido de la traducción sea idéntico al del documento original y que la terminología empleada corresponda a la utilizada por los profesionales del campo TECNICO correspondiente.

Además, la TRADUCCION TECNICA implica tomar en cuenta el contexto del tema tratado, una adaptación para un mejor entendimiento sin perder el sentido orignal, la utilización apropiada de las expresiones tecnicas del tema, etc.
 

PREGUNTA FRECUENTES:

¿Necesito un traductor especializado o cualquier persona bilingüe puede realizar mis traduccionesTECNICAS?

La competencia traductora es cualitativamente diferente a la competencia bilingüe. Una persona bilingüe no necesariamente cuenta con la competencia traductora de un profesional en traducciónes TECNICAS, es decir con los conocimientos, habilidades y aptitudes para traducir manuales, folletos cartillas de operacion etc..

¿Cuál es la diferencia entre la traducción automática realizada por un software de traducción estandar y la traducción humana realizada por un traductor TECNICO?

Las traducciones NORMALES o estandar por software, pueden utilizarse mayormente para obtener rápidamente la "idea general" hasta en un 60% del contenido NORMAL de un mensaje de correo electrónico, un sitio Web o una carta en otro idioma. Este tipo de traducción le brinda al lector la posibilidad de conocer el contenido del documento para evaluar su importancia. PERO NO ES APLICABLE A LOS CONTENIDOS TECNICOS, ya que solo un especialista le dara el verdadero sentido y entendimiento al documento tecnico.

Ningún software de traducción que se conozca a la fecha ha podido reemplazar el trabajo de un traductor tecnico profesional. No ponga en riesgo el aprendizaje, operacion o proyecto tecnico, debido a la ambiguedad de la traduccion equivocada del texto original o incluso comunicando algo inexacto. Busque a un TRADUCTOR TECNICO PROFESIONAL

lunes, 17 de junio de 2013

PANTALLAS TOUCHSCREEN...
Empezaremos un articulo sobre un dispositivo muy interesante, pero un poco dificil de entender su funcionamiento, nos referimos a las pantallas TACTILES o TOUCHSCREEN, para que lo lean con tranquilidad sera colgado en dos partes. Si les es util..agradeceria un comentario.

PANTALLAS TOUCHSCREEN Parte 1

PANTALLAS TACTILES O TOUCHSCREEN


La tecnologia nos muestra dispositivos cada vez mas asombrosos, cuyo funcionamiento “casi magico” a veces es un poco dificil de entender, uno de estos dispositivos es la PANTALLA TACTIL o TOUCHSCREEN.
En el siguiente articulo explicaremos el funcionamiento de una pantalla tactil, de una manera sencilla y didactica para un mejor entendimiento de esta tecnologia.
Una parte importante de todo equipo electronico, electromecanico, es el panel de control, con tecnologias anteriores estos paneles tenian dos partes bien definidas, la pantalla donde mostraba las funciones y datos en proceso, y los controles, que podian ser pulsadores, o  botones con los cuales se seleccionaba y controlaba las diferentes funciones del equipo.
                                     Fig-PANEL DE CONTROL TRADICIONAL
Actualmentes esta division a desaparecido, solo presentan la pantalla, los controles han sido integrados en esta, por lo que la mayoria de equipos en su panel de control ya no tienen los tradicionales pulsadores o botones para seleccionar las diferentes funciones, ahora esto se hace mediante presiones suaves sobre iconos o simbolos que se muestran en la misma pantalla lcd, este nuevo panel recibe el nombre de TOUCHSCREEN ( PANTALLA o PANEL TACTIL).
¿Qué es una pantalla táctil?
Una pantalla táctil esta conformada por paneles autoadhesivo electricos muy finos, generalmente dos, colocados sobre la pantalla de un LCD gráfico. Son muy sensible a la presión, de manera que un toque suave provoca cambios en los niveles de voltaje de salida de estos paneles.
Hay diferentes tipos de paneles táctiles. El más sencillo es el panel táctil resistivo que será el que mencionaremos.
Principio de funcionamiento.
El procedimiento para determinar el punto de presion en el panel, es en forma de coordenadas, esto puede dividirse en dos pasos.
 
1-La determinación de la coordenada X.
 

2-La determinación de la coordenada Y.
Para entender lo de “COORDENADAS”, veamos un plano sobre el que hay un cuadro con dos ejes, uno vertical, llamado “eje Y”,  y uno horizontal llamado “eje X “, los dos con un punto de referencia “0” el cual representa un minimo valor, y se prolonga hasta un maximo valor.
                                 

Si prolongamos ambos ejes en lineas paralelas a ellos mismos, llegara el momento en que se interceptaran, formando las uniones A ( Y=2) y B (X=3), estas uniones nos dan punto referenciales especificos unicos de posicion espacial.

Ahora imaginemos que colocamos este plano de coordenadas Y y X, sobre un juego de pulsadores 1,2 3, si deseamos saber la posicion de cada uno de ellos, solo debemos saber en que puntos de union de los ejes Y y X  se encuentran.

En este caso, la posicion del pulsador 1 sera Y=3 X=; del 2 sera Y=1 X=1.7; y la del 3 sera Y=2 X=3.5

Si esto lo aplicamos en la parte electrica, los ejes Y y X se forman con juegos de resistencia en configuracion serie y conectadas a una fuente de voltaje DC.con lo que tendremos un divisor de voltaje, con puntos de voltaje referenciales fijos, desde un cero hasta el maximo voltaje de la fuente.
si medimos los voltajes en cada resistencia, tendremos que estos variaran de acuerdo a la posicion de la resistencia, tal como se aprecia en la figura anterior.
solo con saber la cantidad de resistencias en el circuito y midiendo su voltaje individual sabremos su posicion respecto a puntos de referencia, en este caso los puntos positivo( + ) y negativo ( - ) de la fuente de voltaje, este principio basico usan los paneles touchscreen resistivos para ubicar el punto de presion.
Para obtener mas puntos de referencia o los puntos de union, en este caso de voltajes, sera necesario unir estas resistencias serie en arreglos de mallas.
                                             Fig.MALLA RESISTIVA

miércoles, 22 de mayo de 2013


                    QUE ES UN TRANSFORMADOR TOROIDAL..???
Normalmente estamos acostumbrados a ver transformadores normales, del tipo laminar (cuadrados) en todos los tamaños, pero cuando abrimos equipos de aplicaciones especiales, como electromedicos, ya no encontramos el transformador comun con el que estamos tan familiarizados, sino un transformador diferente, de forma redonda, estos transformadores son llamados TRANSFORMADORES TOROIDALES.

los transformadores Toroidales son construidos alrededor de un nucleo de forma anular, este nucleo dependiendo de la frecuencia de operacion, esta hecho de una pieza de acero siliconado o una aleación de este material con hierro, o ferrita
La construcción anular asegura que las espiras estan alineadas, reduciendo la reluctancia del nucleo, mejorando asi la eficiencia del transformador. La forma cerrada de anillo elimina los espacios vacios que se encuentran  normalmente en los nucleos normales.
La seccion transversal del nucleo generalmente es cuadrada o rectangular, aunque tambien se pueden conseguir nucleos con cortes transversales circulares, pero son mas costosos. Las bobinas primaria y secundaria a menudo son enrollados concéntricamente para cubrir totalmente la superficie del nucleo, Esto reduce la longitud de cable necesario, y también proporciona el aislamiento adecuado para reducir al mínimo las interferencias electromagneticas generadas por el campo magnético del nucleo.
Los transformadores toroidales son más eficiente que los de nucleo de chapas laminadas para un nivel de potencia similar. Otras ventajas, comparados con los transformadores estandar, incluyen;  pequeño tamaño (aproximadamente la mitad), menor peso (aproximadamente la mitad), menos zumbido mecánico (esto se hace notorio en amplificadores de audio), bajo campo magnético exterior (aproximadamente un décimo), bajo nivel de pérdidas sin carga (haciéndolos más eficiente en circuitos de standby), montaje unico y compacto, y mayores opciones para darle formas especiales. Las desventajas principales son, su alto costo y su limitada capacidad de potencia.
Los nucleos toroidales de ferrita, son usadas en las fuentes switcheadas , las que trabajan con frecuencias altas, generalmente entre unas decenas de khz a 1 Megaherz, reduciendo las pérdidas, el tamaño físico, y el peso.
Una desventaja de un transformador toroidal es el alto costo. Como consecuencia, el uso de estos  transformadores toroidales no es comun en aplicaciones de baja potencia (unos pocos kVA), a menos que la aplicacion sea para usos especiales, que amerite la inversion.

miércoles, 15 de mayo de 2013


QUE ES UN ANALIZADOR DE ESPECTRO...



El Analizador de espectro es un instrumento de mediciones electrónicas muy usado en los procedimientos de pruebas y mantenimiento de los circuitos equipos y sistemas de radiofrecuencia (RF). Como su lo nombre lo sugiere, este analiza todos los componentes ( espectro ) de una determinada banda de frecuencia.

El analizador de espectro es similar a un osciloscopio, la única diferencia entre un OSCILOSCOPIO y el ANALIZADOR DE ESPECTRO, es que el analizador de espectro muestra la amplitud de las señales en el campo de las frecuencias; mientras el osciloscopio muestra la amplitud de las señales en el campo de tiempos.
El campo de frecuencias de las señales permite analizar como afectan en algunas frecuencias particulares,las armonícas y los niveles de ruido presentes en la señal. El campo de frecuencias del analizador de espectro también proporciona la capacidad de ver los niveles de potencia de la señal en diferentes frecuencias. Todas estas mediciones son importantes en los procedimientos de pruebas y mantenimiento de los circuito de RF.
Este equipo muestra un diagrama o trazo de la amplitud de la señal, versus la frecuencia de la misma. El eje horizontal del analizador de espectro esta calibrado para la frecuencia, y muestra las frequencias en el lado derecho de la pantalla. El eje vertical esta calibrado para la amplitud, y muestra los aumentos de amplitud en la parte superior de la pantalla. La posicion y forma de presentacion de estos datos variara de acuerdo al tipo de instrumento y procesamiento de señal.
ESCALAS LINEAL/LOGARITMICA
El eje de frecuencias del analizador de espectro puede estar calibrado en escala LINEAL o LOGARITMICA. La escala logarítmica facilita que se pueda trazar una gama mas amplia de frecuencias sobre el eje horizontal. La escala de amplitud esta normalmente calibrada a 10 dB por división. Aunque la escala logarítmica del analizador de espectro permite analizar  una banda  mas amplia de frecuencias, esta no proporciona el valor absoluto de la señal. Por otro lado, la escala lineal, solo permite mostrar una banda pequeña de frecuencias. Sin embargo, esta proporciona el valor absoluto de la amplitud de la  señal.
 
TIPOS DE ANALIZADORES DE ESPECTRO...
ANALOGICO.
El analizador de espectro análogo usa un filtro pasa-banda. Un filtro pasa-banda es un dispositivo que permite al paso de una banda particular de frecuencias. La frecuencia media de esta banda es sintonizada automáticamente, conforme cambian los rangos de frecuencias. La desventaja de un analizador de espectro análogico es que la estabilidad de frecuencia de la frecuencia central y la amplitud de la banda de frecuencias es pobre. Los trazos logarítmicos también dan errores en la lectura de los niveles de decibelios de la señal.
DIGITAL..
El analizador de espectro digital usa el metodo de TRANSFORMADA RAPIDA DE FOURIER (Fast Fourier Transform) FFT, para analizar los componentes del espectro de la  frecuencia. Esta es una versión mejorada del analizador de espectro análogico. La precision de amplitud de la señal esta mejorada, y es de dos tipos. exactitud absoluta y exactitud relativa. La exactitud absoluta es la amplitud relativa según las normas puestas por los laboratorios internacionales. La exactitud de amplitud relativa es la relacion de dos medidas de la misma amplitud.