En el siguiente video se muestra la intervención en un variador de frecuencia que daba servicio a un ascensor, el cual tenía una avería.
jueves, 4 de junio de 2015
domingo, 10 de mayo de 2015
CONTROL AC CON RELÉ--JEISON
CONTROL AC CON RELÉ
El relé o relevador es un dispositivo electromecánico, funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electro-imán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835.
Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Como tal se emplearon como en telegrafía, haciendo la función de repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba relevadores, de ahí relé.
lunes, 30 de marzo de 2015
AIBO Robot Fix Battery
El Grupo de Investigación de Ingeniería Aplicada de la Universidad de Murcia nos pidió ayuda para recuperar 10 baterías del robot AIBO de Sony.
Estas baterías están construidas con dos LiPo en serie, por lo que 3.7 v + 3.7 v proporciona 7.4 v de tensión nominal.
Tenían el problema de que al estar muy descargadas (por debajo de 2.0 voltios por celda), el cargador detectaba un fallo en las baterías por lo que no las cargaba.
Para solucionarlo, se han abierto las baterías, se han separado las celdas de la electrónica del BMS (Baterry Monitory System) y se ha iniciado una carga inicial directa desde una fuente de alimentación controlando la corriente de carga. Cuando se alcanza una tensión de unos 6.0 voltios, se vuelve a conectar el BMS, se cierra la envolvente y se coloca en el cargador que proporciona el fabricante.
El resultado ha sido la recuperación de 8 baterías de 9 disponibles.
lunes, 16 de marzo de 2015
Seguidor Solar
¿De que trata el proyecto?
El proyecto trata de
dos placas en serie las cuales irán siguiendo el transcurso de sol durante el día.
Al mismo tiempo ira cargando una batería la cual nos dará alimentación mediante
dos reguladores de tensión a nuestro Arduino y a un conector USB mediante el
cual podremos cargar nuestro móvil. Mediante arduino controlaremos la carga y
descarga de la batería.
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domingo, 15 de marzo de 2015
LECTOR DE HUELLA
Mi proyecto consiste en un lector de huella que conectado a un arduino nos facilitara la apertura de una puerta, tendrá las funciones de registrar al personal y guardarlo en una base de datos, para que cuando vayamos a acceder nos reconozca la huella y a su vez nos guarde en otra base de datos el usuario y la fecha de entrada.
El proyecto esta formado por los siguientes componentes:
-Lector de huella:
Nos descargaremos la librería de arduino que la podemos encontrar aqui.
Aquí tenemos el funcionamiento de nuestro proyecto en el que nos registraremos y luego nos identificara nuestra huella y se guardara la hora en la que se activa el pestillo electrico
-Lector de huella:
Nos descargaremos la librería de arduino que la podemos encontrar aqui.
BRAZO-ROBOT
BRAZO - ROBOT
En este proyecto, lo que hemos tratado de conseguir es el control de este brazo robótico intentando controlar los 6 motores por los que está compuesto y hacerles girar tanto en un sentido como en otro.
Para ello hemos diseñado una placa compuesta principalmente por 3 integrados para poder controlar el giro de los motores: L293DNE (puente en H).
En este proyecto, lo que hemos tratado de conseguir es el control de este brazo robótico intentando controlar los 6 motores por los que está compuesto y hacerles girar tanto en un sentido como en otro.
Para ello hemos diseñado una placa compuesta principalmente por 3 integrados para poder controlar el giro de los motores: L293DNE (puente en H).
Invernadero automatizado.
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SAI para Control de un Timbre de Instituto
Descripción del Proyecto
El proyecto se basa en "solucionar" uno de los grandes problemas que tienen todos los aparatos electrónicos, la falta de suministro eléctrico cuando la red eléctrica cae, con un S.A.I. (Sistema de Alimentacion Ininterrumpida) solventamos esta falta de electricidad en parte y durante un periodo de tiempo que dependera de la capacidad de las baterías que usemos, y con ello darle tiempo al S.A.I. para que mande las ordenes pertinentes para cerrar el sistema operativo correctamente antes de que se agoten las baterías y así mantener nuestro aparato electrónico dependiente del S.A.I. en perfecto estado, y asegurarnos un correcto funcionamiento del Timbre.
Vídeo Demostrativo
Diagrama de GANTT
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TL2575,
TL2575ADJ,
TRANSISTOR
R2-D2 / Olga Campillo Guerrero
R2-D2
En este blog veremos el desarrollo de la estructura
y control del robot R2-D2.
Antes de empezar nuestro proyecto, debemos organizar
el tiempo de trabajo.
- El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica
cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación para diferentes tareas, dentro
de un tiempo determinado
sábado, 14 de marzo de 2015
Control de Ascensor.
MEMORIA
ASCENSOR
1. OBJETO
El objeto de
este proyecto es
el de construir
desde cero, la
maqueta de un
ascensor con los sensores
y accionamientos necesarios
para simular el
comportamiento real de
un ascensor controlándose por un
controlador Arduino.
2. ANTECEDENTES
Este proyecto tiene como antecedente, la realización de un
proyecto final de ciclo superior de “Desarrollo de Productos Electrónicos“.
3. JUSTIFICACIÓN
Demostrar el funcionamiento electrónico de un ascensor con
las características y especificaciones exigidas por el profesorado.
4. DATOS DE PARTIDA
Los datos de partida simplemente fueron la idea de demostrar
el funcionamiento electrónico y la programación para controlar un ascensor
formado por una fuente de alimentación(B1), un Arduino One(B2) como controlador, un módulo de
control de sensores(B3), un módulo de control de pulsadores(B4), un L293D como
puente en H para la alimentación del motor y controlado con el Arduino(B5) y un motor de 5V encargado del accionamiento
mecánico del ascensor(B6).
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