miércoles, 29 de agosto de 2012

COMO CALCULAR LA FRECUENCIA

Como calcular la frecuencia de una onda senoidal , cuadrada, triangular.




Ahora aprenderemos a calcular la frecuencia en la que oscilación  esta onda senoidal.

Tenemos que tener en cuenta las siguientes formulas:


periodo = T


Ttotal = tiempo de división x periodo


y  la frecuencia se calcula a partir de la siguiente formula:


f = 1 / Ttotal


El tiempo de división de esa onda es de 200micro segundos.

y el periodo es de 2.72

aplicamos la formula para Ttotal


Ttotal = ( 200micro segundos. ) x (    2.72 )


Ttotal = 544micro segundos.


aplicamos formula para calcular la frecuencia.


f = 1 / 544micro segundos


f = 1.838KHz



Calcularemos la frecuencia de otra onda senoidal



 Formula de Ttotal:

Ttotal = tiempo de división x periodo

 Formula de  la frecuencia :

f = 1 / Ttotal

El tiempo de división de esa onda es de 1.240micro segundos.
y el periodo es de 4.04

aplicamos la formula para Ttotal

Ttotal = (  1.240 micro segundos. ) x (  4.04 )

Ttotal = 5.06micro segundos.

aplicamos formula para calcular la frecuencia.

f = 1 /  5.06micro segundos

f = 197.628KHz


Ahora calcularemos la frecuencia de una onda cuadrada.


 Formula de Ttotal:

Ttotal = tiempo de división x periodo

 Formula de  la frecuencia :

f = 1 / Ttotal

El tiempo de división de esa onda es de 39micro segundos.
y el periodo es de 1.31

aplicamos la formula para Ttotal

Ttotal = ( 39micro segundos. ) x (   1.31  )

Ttotal = 51.09micro segundos.

aplicamos formula para calcular la frecuencia.

f = 1 /   51.09micro segundos

f = 19.573KHz


Ahora calcularemos la frecuencia de una onda triangular.







 Formula de Ttotal:

Ttotal = tiempo de división x periodo

 Formula de  la frecuencia :

f = 1 / Ttotal

El tiempo de división de esa onda es de 28micro segundos.
y el periodo es de 1.80

aplicamos la formula para Ttotal

Ttotal = ( 28micro segundos. ) x (   1.80  )

Ttotal = 50.4micro segundos.

aplicamos formula para calcular la frecuencia.

f = 1 /  50.4 micro segundos

f = 19.41KHz

martes, 8 de mayo de 2012

***TIPO DE MOTORES***

TIPOS DE MOTORES:

MOTORES AC

El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica continua en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. En la actualidad existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, sino que con algunas modificaciones, ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se conocen como motores lineales.
Esta máquina de [corriente continua ) es una de las más versátiles en la industria. Su fácil control de posición, paro y velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. Pero con la llegada de la electrónica su uso ha disminuido en gran medida, pues los motores de corriente alterna, del tipo asíncrono, pueden ser controlados de igual forma a precios más accesibles para el consumidor medio de la industria. A pesar de esto los motores de corriente continua se siguen utilizando en muchas aplicaciones de potencia (trenes y tranvías) o de precisión (máquinas, micro motores, etc.)



                                                 




 
                  MOTOR AC 
Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con corriente alterna. Un motor es una máquina motriz, esto es, un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos.
Un generador eléctrico, por otra parte, transforma energía mecánica de rotación en energía eléctrica y se le puede llamar una máquina generatriz de fem. Las dos formas básicas son el generador de corriente continua y el generador de corriente alterna, este último más correctamente llamado alternador.
Todos los generadores necesitan una máquina motriz (motor) de algún tipo para producir la fuerza de rotación, por medio de la cual un conductor puede cortar las líneas de fuerza magnéticas y producir una fem. La máquina más simple de los motores y generadores es el alternador.




                                              










MOTOR UNIVERSAL
Los motores universales trabajan con voltajes de corriente continua o corriente alterna. Tal motor, llamado universal, se utiliza en sierra eléctrica, taladro, utensilios de cocina, ventiladores, sopladores, batidoras y otras aplicaciones donde se requiere gran velocidad con cargas débiles o pequeñas fuerzas. Estos motores para corriente alterna y directa, incluyendo los universales se distinguen por su conmutador devanado y las escobillas. Los componentes de este motor son: Los campos (estator), la masa (rotor), las escobillas (los excitadores) y las tapas (las cubiertas laterales del motor). El circuito eléctrico es muy simple, tiene solamente una vía para el paso de la corriente, porque el circuito está conectado en serie. Su potencial es mayor por tener mayor flexibilidad en vencer la inercia cuando está en reposo, o sea, tiene un par de arranque excelente, pero tiene una dificultad, y es que no está construido para uso continuo o permanente.
Otra dificultad de los motores universales son las emisiones electromagnéticas. Las chispas del colector (chisporroteos) junto con su propio campo magnético generan interferencias o ruido en el espacio radioeléctrico. Esto se puede reducir por medio de los condensadores de paso, de 0,001 μF a 0,01 μF, conectados de las escobillas a la carcasa del motor y conectando ésta a masa.Estos motores tienen la ventaja de que alcanzan grandes velocidades pero con poca fuerza. Existen también motores de corriente alterna trifásica que funcionan a 380 V y a otras tensiones.