martes, 28 de noviembre de 2017

TEMA 2: DISEÑO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA



Dime algo que no esté diseñado. El diseño es crear y solucionar problemas que hay en la industria. El siguiente documental ofrece una nueva mirada al diseño y la innovación en España.





jueves, 23 de noviembre de 2017

TEMA 2: DISEÑO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA REPASAMOS CONCEPTOS DE 2º ESO


INTRODUCCIÓN y REPASO DE CONCEPTOS
  1. Expresión gráfica.
  2. Instrumentos de dibujo.
  3. Soportes para dibujar.
  4. Bocetos, croquis y planos.
  5. Vistas.
  6. Acotación.
Una de características fundamentales de un croquis es que sus figuras se encuentran acotadas.  Que el dibujo de una pieza u objeto incluya el valor de sus dimensiones, es decir, esté acotado, es fundamental, sobre todo para el operario que, siguiendo los planos que se le presentan, tiene que fabricar las piezas u objetos.

La acotación de piezas está normalizada, es decir, está sujeta a determinadas normas y reglas, lo que permite, que cualquier persona que conozca la normativa pueda interpretar perfectamente cualquier dibujo, en lo que a sus dimensiones se refiere.
Las magnitudes que se acotan son las longitudes y los ángulos.   Las longitudes se
expresan en milímetros, y, salvo que se utilicen otras unidades, sólo se escribirá la cifra que represente a la magnitud sin necesidad de poner la unidad.    Los ángulos se
expresan en grados, minutos y segundos sexagesimales.

Las cotas se escriben sobre unas líneas, limitadas por dos flechas en los extremos, que se llaman líneas de cota.   A su vez, las líneas de cotas están delimitadas por las líneas de referencia, que generalmente son dos líneas perpendiculares a ellas.   Todas  estas líneas son finas y de trazo continuo.





NORMAS PARA LA ACOTACIÓN

Como reglas generales y salvo excepciones se tiene que:

1. Las líneas de cota se dibujan preferentemente fuera de las figuras y a una pequeña distancia.

2. Las líneas de cota se dibujan paralelas al contorno de la figura.


3. Las líneas de cota no pueden coincidir con otras líneas del dibujo, aunque las  líneas de simetría y de contorno se pueden emplear como líneas de referencia.

4. Las líneas de cota de los radios de las circunferencias llevan exclusivamente una  flecha en el arco que definen, mientras que el centro se representa con una cruz.

5. Las líneas de referencia tienen que ser perpendiculares a los elementos que  acotan.

6. Las líneas de cota y las de referencia no pueden cortarse con otras líneas del  dibujo a menos que sea inevitable.

7. Los números, letras o símbolos que se escriban en las líneas de cota deben situarse  preferentemente encima, en el centro y ligeramente separados de las líneas de  
cota.



Cuando la cota sea de un diámetro se pondrá delante de la cifra el símbolo ∅; si es un radio se utilizará R, y si es una sección cuadrada se empleará el símbolo  .







-Ejercicios-

Cuando la cota sea de un diámetro se pondrá delante de la cifra el símbolo ∅; si es un radio se utilizará R, y si es una sección cuadrada se empleará el símbolo  .




Para poder enlazar correctamente todas las hojas, este archivo está comprimido, con WINRAR. Lo tendrás que descargar, sino lo tienes instalado en tu ordenador, o bien otro similiar como el  WINZIP que te permita descomprimir el archivo y visualizar correctamente los pdf.


De igual forma, los ejercicios de escalas de reducción y ampliación, están comprimidos con WINRAR.





Dibuja con tu ordenador las figuras en isométrica

miércoles, 22 de noviembre de 2017

TEMA 5: SÍNTESIS FINAL


A lo largo de este tema, hemos visto tanto las diferencias entre electricidad y electrónica, como entre corriente continua y corriente alterna. (ver páginas 98 a 100 del libro)

Por otro lado hemos trabajado en la resolución de problemas de magnitudes eléctricas de corriente continua. Tanto en circuitos en serie, paralelo o mixto, hemos aprendido a calcular, a través de múltiples circuitos realizados en estos 2 últimos meses:

-Las intensidades que recorren el circuito. 
-Las caídas de tensión en los componentes.
-Las potencias disipadas y suministradas. 




(Ver páginas 106, 107 y 108 del libro, así como todo lo recogido en el blog en las entradas anteriores)




Hemos visto en clase, los componentes y simbología de un circuito: generadores, receptores y elementos de control y protección, esta imagen muestra un breve resumen. 


Finalmente hemos dedicado un apartado especial a los componentes y circuitos característicos, al cálculo de resistencias y a la interpretación del código de colores para conocer los valores. 

Por último a nivel descriptivo hemos visto de forma cualitativa los distintos tipos de resistencias variables que existen, los relés, diodos, transistores y condensadores.




jueves, 19 de octubre de 2017

TEMA 5: 7.- Componentes eléctricos y electrónicos de circuitos




El problema que encuentra la gente que empieza con la electrónica es el de saber el valor de resistencia en base a los colores de las bandas y esto es muy importante. Por lo tanto hoy hablaremos de resistencias con bandas de color y de como leer sus respectivos valores. Antes de profundizar específicamente el tema de los colores hagamos un resumen sobre las características generales de las resistencias. En las resistencias existen 3 características fundamentales:

- el valor de resistencia
- la potencia
- la tolerancia

La codificación de 4 bandas
Empezamos con la codificación de 4 bandas, la primera banda se reconoce porque es la más cercana al borde del cuerpo de la resistencia mientras que la cuarta banda (la tolerancia) está más separada respecto a las otras tres. Los colores posibles de la primera banda son 9 y cada uno corresponde a un número entre 0 (negro) y 9 (blanco) siguiendo el orden de los colores del arco iris (negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, gris y blanco).

resistor_color_4band.png








Conceptos de la factura

La factura de la luz es el comprobante que todo consumidor recibe de su compañía energética, donde se detalla no solo el importe que tiene que pagar por la energía consumida sino también el gasto que ha realizado, los conceptos que tiene contratados y todos los detalles relacionados con el contrato firmado con la comercializadora. Por esta razón, los principales componentes de un recibo eléctrico son los siguientes:
  1. Término de potencia: cantidad de kilovatios (kW) que se tienen contratados en la vivienda.
  2. Término de consumo: kilovatios hora (kWh) consumidos durante el periodo de facturación.
  3. Alquiler de equipos de medida: importe mensual que se paga en caso de no disponer de un contador en propiedad.
  4. Impuesto sobre la Electricidad: Impuesto especial de fabricación que grava sobre los dos conceptos fundamentales de la factura y que son la potencia junto con el consumo.
  5. IVA: impuesto sobre el valor añadido, éste se aplica sobre la suma de todos los conceptos que conforman la factura eléctrica


martes, 3 de octubre de 2017

TEMA 5: 6.- Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos. CIRCUITOS MIXTOS


Un circuito mixto es aquel que tiene resistencias en serie y paralelo. Puede haber muchas combinaciones, el ejemplo que voy a desarrollar a continuación es para 3 resistencias en paralelo y 2 en serie (no corresponde con la imagen que son 2 en paralelo y 1 en serie). Si hubiera más en paralelo o más en serie se procedería, de igual forma.



 Procedimientos de resolución de circuitos mixtos

Si sigues los siguientes pasos, te resultará muy fácil, realizar todos los circuitos mixtos que hacemos en clase.

Circuitos MIXTOS:

a.- Rtotal

Para calcular la Resistencia total, se calcula en dos pasos

1.- Calculamos la resistencia equivalente de las resistencias que están colocadas en paralelo. Para ello se suman todas las resistencias que tenemos en paralelo, en el circuito, pero recuerda, en paralelo, la suma es invertida. Por ejemplo si fueran 3 resistencias las que están en paralelo quedaría:

1/R123 = 1/R+1/R+1/R3

Cuidado al calcular el mínimo común múltiplo, no te equivoques. Al factorizar, eliges los comunes y no comunes con mayor exponente.

2.- Seguidamente para calcular la Rtotal, se suman todas las resistencias las que tenemos en serie, por ejemplo si son dos, serán R4 y R5, más la equivalente que hemos obtenido del paralelo R123.

Nos quedaría:
                                         Rtotal = R123 + R4+ R5

b.- Itotal, I123, I4, I5, etc...(calcularé de todas las que me pidan) 

Para calcular la Intensidad total: Se divide la Vtotal (que tenemos como dato del circuito) entre la Rtotal que acabamos de calcular en el apartado a.-

                                          I total= Vtotal / Rtotal

Como en serie las Intensidades son Iguales, entonces para nuestro circuito equivalente, todas serán iguales, por tanto tendremos:

                                             Itotal=I123=I4=I5
c.- V123, V4, V5

Como tengo de datos, todas las resistencias del circuito que estaban en serie, más
la R123 que calculamos en el apartado a.-

Simplemente se multiplican intensidades y resistencias para cada uno de los casos ...
                                              
V123=I123.R123
V2=I2.R2
V3=I3.R3

d.- V1, V2, V3

Como en paralelo los voltajes son iguales, y las resistencias R1  R2 y  R3 están en paralelo, entonces tendremos:

V123= V1= V2= V3

e.- I1, I2, I3

Simplemente dividiremos voltajes  calculados en el apartado anterior, entre resistencias.

I1= V1/R1
I2= V2/R2
I3= V3/R3

f.- Ptotal, P1, P2, P3, P4, y P5. (calcularé de todas las que me pidan, si hay 6 resistencias, habrá hasta P6)

Se multiplican los voltajes por las intensidades para cada caso (VIP)

  P1= V1. I1
 P2= V2. I2
P3= V3. I3
P4= V4. I4
P5= V5. I5

domingo, 17 de septiembre de 2017

TEMA 5: 6.- Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos. CIRCUITOS SERIE Y PARALELO

Procedimientos de resolución de circuitos

Si sigues los siguientes pasos, te resultará muy fácil, hacer todos los circuitos serie y paralelo que hacemos en clase. 

1.- Circuitos en Serie:





a.-  Rtotal

Para calcular la Resistencia total: Se suman todas las resistencias que tenemos como datos en el circuito.

b.- Itotal, I1, I2, I3, etc...(calcularé de todas las que me pidan, si hay 6 resistencias, habrá hasta I6)

Para calcular la Intensidad total: Se divide la Vtotal (que tenemos como dato del circuito) entre la Rtotal que acabamos de calcular en el apartado a. 

 I totalVtotal / Rtotal 

Como en serIe las Intensidades son Iguales, entonces todas serán iguales, por tanto tendremos:
 ItotalI1= I2= I3

c.- V1, V2, V3, etc... (calcularé de todas las que me pidan, si hay 6 resistencias, habrá hasta V6)

Como tengo de datos, todas las resistencias del circuito y todas las intensidades que he calculado en el apartado b. 

Simplemente se multiplican intensidades y resistencias para cada uno de los casos: 1, 2, 3, ...

V1= I1. R1
V2= I2. R2
V3= I3. R3

d.- P1, P2, P3, etc... (calcularé de todas las que me pidan, si hay 6 resistencias, habrá hasta P6)

Se multiplican los voltajes por las intensidades para cada caso (VIP)

P1= V1. I1
P2= V2. I2
P3= V3. I3



1.- Circuitos en Paralelo:



a.-  Rtotal

Para calcular la Resistencia total: Se suman todas las resistencias que tenemos como datos en el circuito, pero suma invertida:

1/ Rtotal = 1/R1  + 1/R+ 1/R3

Cuidado al calcular el mínimo común múltiplo, no te equivoques. Al factorizar, eliges los comunes y no comunes con mayor exponente

b.- V1, V2, V3, etc... (calcularé de todas las que me pidan, si hay 6 resistencias, habrá hasta V6)

Como conozco  Vtotal, y en paralelo los voltajes son iguales, tendré entonces.

Vtotal= V1= V2= V3

c.- Itotal, I1, I2, I3, etc...(calcularé de todas las que me pidan, si hay 6 resistencias, habrá hasta I6)


I1= V1 / R1
I2= V2 / R2
I3= VR3

d.- P1, P2, P3, etc... (calcularé de todas las que me pidan, si hay 6 resistencias, habrá hasta P6)

Se multiplican los voltajes por las intensidades para cada caso (VIP).

P1= V1. I1
P2= V2. I2
P3= V3. I3