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Canal dedicado a la formación técnica de la electrónica utilizando como base principal la placa de Arduino.
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⚪️ #Teoría
📌 #Artículo
#Articulo_1_14_FORMAS_DE_PRODUCIR_ENERGÍA_ELÉCTRICA_EN_PEQUEÑAS_CANTIDADES
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1. 14 Formas de producir energía eléctrica en pequeñas cantidades.

Por frotamiento o fricción.

La frotación o fricción es la forma más antigua que conoció el hombre para generar una fuerza eléctrica. Se cuenta que el filósofo griego Tales de Mileto que vivió en el siglo 7 a.C. fue quien descubrió la electricidad este fenómeno fue conseguido frotando un fragmento de ámbar con un trozo de tela o de piel, cuando esta pieza era acercada a cuerpos livianos era capaz de atraerlos.


Tales de Mileto no supo cuál era la causa del fenómeno aunque quiso nombrarlo de alguna forma, la palabra ámbar significa elec-ktron así que utilizo esta expresión para nombrar a esta fuerza invisible. Varios siglos después se le llamo electrones a las partículas de electricidad negativa que rodean el núcleo del átomo y que cuando estos son desplazados forman una corriente eléctrica.


En la actualidad sabemos que la propiedad que Tales de Mileto descubrió en el ámbar no solo es de este material y que podemos encontrarla en una amplia cantidad de elementos en los que se puede repetir este mismo fenómeno. Una prueba común sucede en los peines de plástico cuando es pasado varias veces sobre el cabello seco se carga eléctricamente y al acercarlos a pequeños trozos de papel se observa que son atrapados por el peine. Al frotarse ambos materiales la piel pierde electrones y son ganados por el material del peine, en este caso la piel se electriza positivamente y el peine negativamente.


Otros ejemplos por frotación o fricción son los siguientes:


■ El roce de las nubes con el aire.

■ La fricción de un automóvil con el aire al desplazarse por un camino.

■ El rozamiento de una prenda de vestir de lana o material sintético con la piel.

■ La piel al rozar la pantalla de un televisor.

■ Caminar sobre una alfombra.


Así podemos mencionar que aunque es la forma más antigua que se conoce para producir electricidad, es muy difícil manejarla y dosificarla; esta es empleada industrialmente en casos particulares, pero producirla en grandes cantidades para un consumo doméstico no es posible aun.
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#Articulo_1_14_FORMAS_DE_PRODUCIR_ENERGÍA_ELÉCTRICA_EN_PEQUEÑAS_CANTIDADES
#Por_reacciones_químicas
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Por reacciones químicas.

Actualmente es muy sencillo provocar electricidad por una acción química; como se mencionó en el artículo de electricidad dinámica, esto lo producen las pilas y las baterías eléctricas. Su funcionamiento se basa es un progreso químico entre dos elementos diferentes.

Dos placas metálicas sirven como electrodos metálicos para esto podemos utilizar el cobre y el zinc en una solución de agua con sosa caustica, así podremos generar una fuerza electromotriz entre los metales.
#Herramientas_INTRODUCCIÓN
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Introducción.

Toda persona que esté dispuesta a realizar prácticas en el mundo de la electrónica requiere una buena fundamentación teórica sobre las herramientas necesarias y adecuadas para realizar estas tareas. El técnico ya sea principiante o profesional deberá saber manejar de forma eficiente estos instrumentos.

La electrónica como materia requiere de muchas horas de práctica y experimentación, ya que la teoría no ofrece por si sola todos los conocimientos precisos para desarrollar de forma adecuada esta tecnología.

A lo largo de estos pequeños artículos proporcionaremos una idea de cómo utilizar las principales herramientas tanto manuales como eléctricas. Sabemos que todas estas no siempre serán utilizadas pero existe la posibilidad de que alguna vez encuentre la necesidad de apoyarse en alguna para dar solución a alguna situación cotidiana o inusual. En cada herramienta conoceremos las siguientes características:

1.- Características de tipo técnico elementales para obtener la instrumentación comercialmente.
2.- Su operación adecuada.
3.- Cuidados para un buen uso y mantenimiento.
4.- Normas de seguridad.

Para realizar cualquiera de estos trabajos siempre se tendrá que utilizar una buena técnica y calidad en el mismo, así que deberá conocer y se utilizar correctamente los componentes, materiales y herramientas con los que se ejerce. Existen básicamente dos tipos de herramientas:

1.- Mecánicas manuales como desatornilladores, pinzas, etc.
2.- Eléctricas manuales como el cautín, taladros, etc.
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🗓 #ResumenMensual 🔵🔵🔵
31/mayo/2016

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[✔️] EAGLE, (siglas de Easily Applicable Graphical Layout Editor) es un programa de diseño de diagramas y PCBs con autoenrutador. Famoso alrededor del mundo de los proyectos electrónicos DiY.
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📌 #Artículo
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#Artículo_1_ELECTRICIDAD_Y_LA_TEORÍA_ATÓMICA
#Articulo_1_1_QUÉ_ES_LA_ELÉCTRICIDAD
#Articulo_1_2_VENTAJAS
#Articulo_1_3_LA_MATERIA
#Articulo_1_4_LA_COMPOSICIÓN_DE_LA_MATERIA
#Articulo_1_5_ESTRUCTURA_ATÓMICA
#Articulo_1_6_CARGA_ELÉCTRICA_DE_UN_ÁTOMO
#Articulo_1_7_NUMERO_ATÓMICO
#Articulo_1_8_NIVELES_DE_ENERGÍA_Y_DISTRIBUCIÓN_DE_LOS_ELECTRONES_EN_EL_ÁTOMO
#Articulo_1_9_ELECTRONES_DE_VALENCIA
#Articulo_1_10_ELECTRONES_LIBRES_EN_LOS_METALES
#Articulo_1_11_ELECTRICIDAD_ESTÁTICA_Y_DINÁMICA
#Articulo_1_12_CAMPO_ELÉCTRICO
#Articulo_1_13_DIFERENCIA_DE_POTENCIALES
#Articulo_1_14_FORMAS_DE_PRODUCIR_ENERGÍA_ELÉCTRICA_EN_PEQUEÑAS_CANTIDADES
#Por_frotamiento_o_fricción
#Por_reacciones_químicas

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#Herramientas_INTRODUCCIÓN

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#Programacion_en_C
Programacion en C.

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║SINOPSIS        ║

║pag. 128        ║

║tipo: PDF       ║

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Los orígenes del lenguaje C se remontan a la década de 1970, cuando Dennis M. Ritchie pensó en obtener un lenguaje destinado a desarrollar sistemas operativos. En este contexto surgió C, desde la necesidad de codificación del sistema UNIX.

Debemos considerar que la versión 5 de este sistema operativo fue considerada el estándar del lenguaje durante mucho tiempo y fue documentado por Brian W. Kernighan y Dennis M. Ritchie en la primera edición de su obra The C Programming Language en el año 1978.

Pero la aparición de C obedece a ciertos hechos que nos permiten trazar sus orígenes en forma precisa. Por ejemplo, podemos mencionar la creación de un lenguaje llamado BCPL, el cual fue desarrollado por Martin Richards. Se trató de un lenguaje que basé su funcionamiento en la Influencia de lenguaje llamado B desarrollado por Ken Thempson. Todo esto sirvió como base para que el desarrollo de C se Llevara a cabo durante el año 1971.

En el año 1983, la American National Standard Institute (ANSI) estableció la creación de un comité destinado exclusivamente a definir el estándar del lenguaje con dos objetivos fundamentales: el lenguaje debía ser independiente de la plataforma en donde esté Implementado y no debía poseer ambigüedades. Esto porque la necesidad de una actualización del lenguaje se hizo cada vez más evidente. Lo que se logr6 en esta actualización fue documentado en la segunda edición de la obra The C Programming Language. Teniendo presente los orígenes de este lenguaje ya podemos darnos cuenta de los alcances y la importancia del mismo, por esta razón necesitamos introducimos en su sintaxis. Este libro se encargará de acompañarnos en los primeros pasos para entender los conceptos básicos de la programación en C y nos dejará herramientas para que podamos Implementar aplicaciones de consola, sirviéndonos además como base para el aprendizaje de lenguajes de mayor nivel, como C++.

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#GUILLERMO_BROLIN
Género:

#Tecnología #Programación
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#RevistaTécnica
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así ganarás fácilmente lo que para nosotros ha sido una dura tarea"
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#Herramientas_1_1_DESATORNILLADOR
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1. 1 Desatornillador.

Esta herramienta aunque de uso muy común y aparentemente sencilla es de las más utilizadas en cualquier ámbito de reparación o ensamblaje de los aparatos electrónicos integrándose de dos partes.

1.- El mango: es la parte plástica o de madera que nos sirve como elemento de soporte para sujetar este instrumento, se recomienda que no se maltrate ya que puede sufrir deformaciones y estas puedan lesionar la mano del operador; deberá de estar aislado para trabajar con circuitos energizados.
2.- El vástago: es la parte metálica y dependiendo de la marca esta puede cambiar su forma de cilindro a cuadrada o hexagonal, la medida puede variar y suele encontrarse desde doce pulgadas y en grosores de 1/16 a 3/8, este puede determinar las características del desatornillador y se elegirá dependiendo de trabajo que se ejerza sobre la contraparte en este caso el más común “el tornillo” y su profundidad. Dependiendo de la forma de la punta del vástago será su clasificación.

■ De pala o plano: utilizado para apretar o extraer tornillos de cabeza ranurada.
■ De estrella, punta de cruz o estrías: cómodo para apretar o extraer con cabeza en forma de cruz o doblemente ranurada.

Cuidados con los desatornilladores.

Para un buen uso y seguridad del usuario es muy importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1.- No use el mango para golpear objetos como martillo.
2.- Jamás use el desatornillador como palanca.
3.- Asegúrese que la punta del vástago encaje correctamente con la ranura del tornillo, esto evitara el desgaste o el daño permanente de la cabeza.
4.- Es recomendable contar con desatornilladores de diferentes tamaños y con puntas de diversas formas para que estas sean adaptadas de forma apropiada.
5.- El ancho dela punta del vástago deberá ser igual al diámetro de la cabeza del tornillo.
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La mejor herramienta no es la más moderna o sofisticada.

Es aquella en la que se emplea una técnica apropiada y se tiene un mayor control.
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#Artículo_1_2_PINZAS_O_ALICATES
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1. 2 Pinzas o alicates.

Herramienta por lo general metálica que se compone de dos brazos sujetados por un eje que permite abrir o cerrar. En uno de sus extremos se localizan las mandíbulas la cuales de acuerdo a su forma puede tener diferentes utilidades como son cortar, doblar, apretar, pelar, insertar o extraer. Las extremidades contrarias regularmente se encuentran aisladas par que el usuario no este expuesto al contacto con la corriente eléctrica si es que se encuentra trabajando en esta. Cuando son utilizadas para el trabajo electrónico suelen ocuparse tamaños compactos como se muestra a continuación.

1.- Pinzas de puntas planas: sus mandíbulas son planas, utilizadas para sujetar, doblar cables y terminales de los componentes. Además son empleadas para apretar tuercas muy pequeñas. Las superficies de las mandíbulas pueden ser lisas o estriadas. De estas pinzas hay diferentes tipos las cuales son ocupadas según el tipo de trabajo que se va a efectuar. Imagen 1.2.1.

2.- Pinzas de puntas cónicas: herramienta que como su nombre lo indica cuenta con puntas en forma de cono. Se utiliza generalmente para realizar argollas de diferentes diámetros en los extremos delos conductores para colocar y apretar tornillos. Imagen 1.2.2.

3.- Pinzas para corte lateral: pinza con mandíbulas cortantes a la cual se reconoce también como pinzas de cortafrío. Ocupada para cortar conductores, terminales o sobrantes de los componentes, después de ser instalados en un circuito impreso. Se recomienda que el cortafrío sea entre 10 y 13 centímetros de largo. Imagen 1.2.3.

4.- Pinzas pelacables: cuenta en sus mandíbulas con pequeñas perforaciones los cuales permiten retirar el aislante de los cables conductores o alambres sin dañas la parte metálica. Ha diferentes modelos que cuentan con algunas configuraciones que ayudan a que el trabajo sea limpio y eficiente. Imagen 1.2.4.

5.- Pinza de extracción o inserción: utilizada para extraer rondanas o arandelas de algunos tornillos también se utilizan para sostener o extraer circuitos integrados sin dañarlos. Imagen 1.2.5.

Cuidados con las pinzas o alicates.
Para su buen uso de la herramienta y seguridad del usuario es muy importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

1.- No las use como martillo.
2.- No apriete o afloje tuercas con ellas.
3.- No retire el aislante en los conductores de diámetro más grueso que el de la pinza.
4.- No corte conductores de diámetro superior al diseñado para la pinza.
Imagen 1.2.1.
Imagen 1.2.2.
Imagen 1.2.3.
Imagen 1.2.4.
Imagen 1.2.5.
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📌 #Artículo
#Articulo_1_14_FORMAS_DE_PRODUCIR_ENERGÍA_ELÉCTRICA_EN_PEQUEÑAS_CANTIDADES
#Por_presión_o_vibración
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Por presión o vibración.

Ciertos cristales como el cuarzo, la turmalina, el titanio de bario o la sal rochelle entre otros contienen propiedades piezoeléctricas es decir que convierten la energía mecánica en eléctrica al ser sometidos a vibraciones. Como ejemplo de este principio se pueden mencionar los tocadiscos antiguos que utilizan en su aguja metálica un pequeño cristal piezoeléctrico, el cual, al pasar sobre los diminutos surcos hace que se someta a presiones que generan pequeñas señales de fuerza electromotriz. Con la amplificación suficiente de estas señales pasando por un parlante las señales pueden ser escuchadas con un buen volumen.


Otras aplicaciones domesticas para estas piezas se encuentran en el encendido electrónico de una estufa de gas, cuando el pulsador es accionado se ejerce una presión sobre la superficie del cristal de cuarzo, esta acción hace que los electrones que se encuentran en dicha superficie salten a la cara opuesta del piezoeléctrico creando una diferencia de cargas entre ambas caras generando una chispa. Algunos ejemplos de aplicaciones en la industria de estas piezas son detectar cambios de presión o registrar niveles de ruidos.
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🗣 #Noticias

Buen día a todos nuestros suscritores del canal, antes que nada quiero dar una disculpa por haber truncado las publicaciones, el hecho es por motivos laborales 🛠 esperemos pronto continuar con la generación de nuevos artículos de forma puntual.

Por otra parte existen fuertes rumores de la cancelación de canales públicos por violar los derechos de autor, nuestra intención en este grupo de canales es la mera divulgación de la información y del conocimiento, por ello hacemos mención de los autores y reconocimiento de su trabajo, de ninguna forma lucramos con está información u obtenemos algún tipo de provecho con ella. Es una pena saber que existen violaciones verdaderamente importantes como la PEDOFILIA y no se tomen los esfuerzos necesarios para corregir estos atropellos a la dignidad e integridad de las personas afectadas.

Es un derecho tener acceso a la información, y las redes sociales le están dando ese poder al grueso de la población tanto para tenerlas informadas como para darles voz.

Es lamentable como lo verdaderamente importante no es atendido debidamente.