Actividades Complementarias U2

Participante: Reny Alonzo Ramírez Montoya ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Unidad 2. Diseño del circuito esquemático mediant

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Participante: Reny Alonzo Ramírez Montoya

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Unidad 2. Diseño del circuito esquemático mediante CAD Actividad complementaria 1

A partir del análisis de las herramientas principales de la ventana de Schematic de Eagle, realice una breve descripción del funcionamiento de las siguientes herramientas: Herramientas básicas de la ventana de edición de esquemáticos de Eagle Herramienta

Delete

Descripción

Esta herramienta permite eliminar componentes del área de trabajo haciendo click sobre ellos.

Fit Text Split

Amplia la imagen del diseño Se utiliza para añadir texto a un elemento de la colección de diseño. Se utiliza para dividir un cable o un borde de un polígono en dos segmentos con el fin de, por ejemplo, introducir una curva. Esto significa que se puede dividir en partes los cables que se pueden mover con el ratón en el comando Split.

Rotate Copy Mark Polygon

Se utiliza para girar o cambiar la orientación de los objetos. Se utiliza para copiar objetos u elementos electrónicos. Permite definir un punto en el área de dibujo y mostrar las coordenadas del curso del ratón en relación con ese punto en la esquina superior izquierda de la pantalla. Se utiliza para dibujar áreas. Polígono.

Actividad complementaria 2 Teniendo en cuenta el bosquejo del circuito para control de luminosidad presentado a continuación, realice una lista de materiales necesarios para diseñar el circuito impreso y haga el diagrama esquemático mediante el software CAD Eagle. Diseño de un control de luminosidad con LDR Descripción

El circuito para control de luminosidad presentado a continuación, está basado en un amplificador operacional configurado como comparador, en cuyas entradas se conectan un sensor de luminosidad y un potenciómetro respectivamente. El sensor LDR tiene la propiedad de cambiar su resistencia a medida que cambia la intensidad

de luz que incide sobre ella, permitiendo aumentar o disminuir el voltaje que entra al comparador por uno de sus terminales, por otro lado, el potenciómetro conectado al otro terminal del comparador, permite establecer un valor de voltaje que puede variar, con el fin de calibrar el comparador para que se dispare a una intensidad de luz determinada, la salida del comparador activa o desactiva un relé de 12 VCC que a su vez se puede conectar a un circuito que alimente una lámpara, para iluminar espacios cuando disminuya la intensidad de luz natural.

Bosquejo

Lista de materiales

Diagrama

Lista de materiales para el proyecto 2 Resistencias de 10 k 1 Fotorresistencia LDR (Sensor) 1 Resistencias de 1k 1 Amp. Operacional LM741 1 Diodo 1N4004 1 Fuente de 12 VDC 1 Relé de 12 V 1 Transistor 2N3904 Imagen del diseño realizado en Eagle

esquemático en Eagle

Actividad complementaria 3

Diseñe un circuito electrónico de aplicación en la industria o a nivel doméstico, en el cual aplique los conocimientos adquiridos a través del curso, realice la lista de materiales y adjunte las imágenes con el bosquejo del diseño y el diagrama esquemático final en eagle. Diseño electrónico libre Descripción

LED Nocturno Automático Para lograr que el circuito se active en la noche se utiliza un

fototransistor, de manera que cuando la luz del día no lo ilumine, el diodo LED se active. Para que el circuito sea transportable se utilizará una batería tipo botón, similar a las que se utilizan en artefactos electrónicos como calculadoras, relojes, entre otros. Cuando la luz del día ilumina el fototransistor, éste conduce y el voltaje en su emisor se eleva lo suficiente para que el nivel de voltaje en la base del transistor PNP Q1 cause que éste no conduzca Cuando llega la noche, el fototransistor deja de conducir y el voltaje que aparece en su emisor disminuye. Es como si el fototransistor se hubiera desconectado.

De esta manera, el transistor Q1 queda con la base conectada a tierra a través del resistor R, lo que causa que éste conduzca y se active el diodo LED Para controlar el nivel de iluminación ambiente para el cual el LED se activa, se puede variar el resistor R a valores cercanos. No sugiero poner un potenciómetro, porque agrandaría mucho el circuito final. El circuito consume aproximadamente 13 mA cuando el LED está encendido y unos cientos de uA cuando el diodo está apagado.

Bosquejo

Imagen del bosquejo

Lista de materiales para el proyecto

Lista de materiales 1 Transistor PNP 2N2905A 1 Fototransistor 1 Diodo LED rojo 1 Batería tipo botón de 3 voltios 1 Resistencia de 1K

Imagen del diseño realizado en Eagle

Diagrama esquemático en eagle