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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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📚 #Bibliografía
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#El_ABC_de_la_electrónica
El ABC de la electrónica.

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║SINOPSIS ║
║pag. 121 ║
║tipo: PDF ║
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DESPEGANDO A LA ELECTRONICA

Bienvenido al mundo de la electrónica, uno de los campos de mas rápido crecimiento de la "alta tecnología" actual y un pasatiempo educativo para el entretenimiento.

Este libro lo llevará desde la electricidad estática hasta la electrónica de estado sólido. A lo largo de nuestro estudio cubriremos la electricidad, componentes electrónicos y circuitos integrados (Cl's). Se muestra como se utilizan los componentes para formar circuitos electrónicos.

El último capítulo le proporciona los diagramas para 100 circuitos, de los cuales cada uno será construido y probado "las páginas con flechas" a través del libro lo refieren a temas relacionados con los capítulos futuros. Espero encuentre este libro útil, educativo y especialmente divertido!

Examinando detenidamente la electrónica.

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Género:
#Tecnología #Ingeniería
Temas:
#LibrosdeInvestigacion
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⚪️ #Teoría
📌 #Artículo
#Articulo_1_9_ELECTRONES_DE_VALENCIA
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1.9 ELECTRONES DE VALENCIA.

De las orbitas mencionadas en los micro artículos, solo nos centraremos en la última de cada uno de los átomos, ya que sus electrones cuentan con las propiedades químicas y físicas que logran el fenómeno eléctrico. Estos electrones reciben el nombre de electrones de valencia y solo pueden ser como máximos ocho, al variar el número de electrones de valencia en los átomos encontramos tres clasificaciones desde un punto de vista electrónico.


Conductores:
En este grupo de átomos solo encontramos menos de cuatro electrones de valencia los cuales tienden a perderse para lograr su equidad. A estos conductores se les conoce como METALES y son los más utilizados para producir fenómenos eléctricos se pueden citar algunos ejemplos:


Aluminio -> 3 electrones de valencia en la última orbita (Q)
Hierro -> 2 electrones de valencia en la órbita Q.
Cobre -> Un electrón de valencia en Q.

A los materiales que solo poseen un electrón de valencia se les considera como los mejores conductores.


Semiconductores:
Poseen cuatro electrones de valencia en su última orbita y se encuentran entre los conductores y los aislantes ya que se encuentran en un punto medio como se muestran en nuestros siguientes ejemplos:


Silicio: -> 4 electrones de valencia.
Germanio -> 4 electrones de valencia.

Aislantes:
También conocidos como METALOIDES ya que cuentan con más de cuatro electrones de valencia algunos ejemplos son los siguientes:


Fosforo -> 5 electrones de valencia.
Azufre -> 6 electrones de valencia.
Cloro -> 7 electrones de valencia.

Estas substancias tienden a ganar los electrones necesarios para lograr su equilibrio, los elementos que poseen ocho electrones de valencia se encuentran químicamente estables el XENÓN es un ejemplo de estos átomos y es extremadamente difícil producir un fenómeno eléctrico con él.
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⚪️ #Teoría
📌 #Artículo
#Articulo_1_10_ELECTRONES_LIBRES_EN_LOS_METALES
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1.10 ELECTRONES LIBRES EN LOS METALES.

Cuando un electrón de valencia escapa de su órbita se convierte en un electrón libre, los átomos cuentan con la habilidad de relacionarse entre sí utilizando enlaces, así se aprovechan los electrones de valencia formando dos tipos de enlace.


Enlace covalente:
Se produce cuando los átomos comparten con sus vecinos, electrones de valencia.

Enlace iónico:
Es cuando un átomo accede el compartir electrones con algún átomo vecino.


Los electrones libres pueden ingresar fácilmente a la última orbita de otro átomo que no cuente con los electrones suficientes para su equilibrio. Es como los electrones libres viajan de un átomo a otro diferente teniendo un viaje caótico dentro de un conductor sin embargo no se genera un efecto eléctrico porque durante el proceso se anula el mismo.
📚 #Bibliografía
📕 #PDF
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#Procesamiento_digital_de_señales_Arduino_DUE
Procesamiento digital de señales Arduino DUE.

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║SINOPSIS ║
║pag. 63 ║
║tipo: PDF ║
╚════════════════╝


La plataforma Arduino, está compuesta por hardware y software, la cual está basada en un microcontrolador con entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. Esta plataforma tiene la característica de ser un sistema abierto, lo que significa que su diseño como su distribución son libres, es decir se puede utilizar sin haber adquirido licencia alguna; así también están disponibles los archivos de diseño (CAD) permitiendo al usuario adaptarlo a necesidades específicas. Otra ventaja de Arduino es que es compatible con Windows, Mac OS y Linux, que a diferencia del entorno de otros microcontroladores están limitados a Windows.

Debido a que existen diversas librerías, Arduino puede personalizarse con nuevas funcionalidades, por lo que esta plataforma facilita el desarrollo de aplicaciones en distintas áreas de la electrónica, tales como: Procesamiento de señales, electrónica de potencia, automatización y control, etc. Actualmente Arduino, ha comenzado a tomar relevancia a nivel mundial, no solo por ser una plataforma abierta, si no porque también está orientado a usuarios no programadores, ya que utiliza el lenguaje “Processing” (el cual ha sido creado para la enseñanza de la programación en un contexto visual) en conjunto con “Wiring” (plataforma de Hardware multipropósito con un ambiente para no programadores).

En este manual se describen las propiedades de la plataforma Arduino DUE, donde en secciones posteriores se listan sus características principales, instalación del software y hardware, así como algunas prácticas que darán las bases al estudiante para la creación de sus propios proyectos.

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Escritores:

#MC_GILBERTO_SANTILLÁN_TOVAR
#DR_DANIEL_U_CAMPOS_DELGADO
Género:

#Tecnología #Ingeniería
Temas:

#LibrosdeInvestigacion
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⚪️ #Teoría
📌 #Artículo
#Articulo_1_11_ELECTRICIDAD_ESTÁTICA_Y_DINÁMICA
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1.11 Electricidad estática y dinámica.

Dependiendo de la actividad de las cargas eléctricas la electricidad puede clasificarse en dos grupos, estas agrupaciones son las siguientes:


Electricidad estática:
¿Qué es la electricidad estática? a esta clasificación también se le llama electroestática. Como se denomina en este grupo, los electrones se encuentran estáticos o en reposo no obstante hablar de electrones sin actividad no es común ya que la idea que se tiene de ellos es que se encuentran en constante movimiento. La electricidad estática se produce por la acumulación de cargas en un solo sitio de un material.


Cuando se encuentra cargado un cuerpo afecta a los materiales que le rodean ya sea atrayendo o repeliendo sus electrones. Casi cualquier material que se encuentre cargado de forma positiva tiene escases de electrones mientras que los materiales que cuentan con una carga negativa cuentan con un exceso de electrones.


Los materiales que se encuentran cargados tienden a regresar a su estado de equilibrio y para que esto ocurra es preciso que se descarguen, al realizar este proceso se genera un desprendimiento de energía la cual se exterioriza por medio de acciones mecánicas o en sencillos destellos eléctricos.


El proceso por el que adquiere carga el material contiguo se le llama inducción electroestática.


En donde podemos emplear la electricidad estática.
Es de gran utilidad la energía electroestática para la industria esta se emplea en la aplicación y fabricación de materiales algunos ejemplos son los siguientes:

■ En la fabricación de papel abrasivo (de lija) para metales.

■ En la elaboración de fibras sintéticas para tejer alfombras y telas especiales.

■ En la aplicación de pintura a partes fabricadas en serie, a este procedimiento se le conoce como suministro de pintura por aspersión electro estática, esta técnica es muy útil ya que la capa de pintura es uniforme y no existe un desperdicio de esta.


Electricidad dinámica.
Para que la energía eléctrica sea realmente útil esta debe tener un movimiento y como se menciona esta tiene que ser dinámica la fuente que la brinda deberá de estar en constante renovación para que esta no se agote de forma inmediata.


De las primeras fuentes de energía elaboradas por el hombre es la pila eléctrica, inventada en 1799, este hallazgo fue logrado por el conde Alessandro Volta (1745 - 1827) esta acción de oxidación química tiene el beneficio de restituirse o regresar constantemente las cargas eléctricas, a medida de que circula la corriente por el circuito los electrones que salen de la terminal negativa de la batería y son sustituidos por la misma cantidad (pertenecientes al conductor) y que entran por la terminal positiva de la pila.


Solo después de que Volta halló una fuente de electricidad constante, se pudo conocer lo que en realidad es un circuito eléctrico y por consiguiente lo que es verdaderamente es la electricidad dinámica.
Forwarded from Mundo Arduino Artículos
⚪️ #Teoría
📌 #Artículo
#Articulo_1_12_CAMPO_ELÉCTRICO
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1. 12 Campo eléctrico.

Es el lugar en donde se pueden manifestar las fuerzas de atracción y repulsión entre cargas eléctricas, este campo rodea a cualquier tipo de carga, ya sea positiva o negativa y en general a cualquier tipo de objeto cargado.


Dicho campo puede ser representado por cientos de líneas que salen del centro del núcleo de carga en todas direcciones de forma radial y en todas direcciones, estas «líneas de fuerza eléctrica» cuentan con una fuerza natural que actúa en una dirección definida, hacia afuera de los protones y hacia adentro en los electrones y es el origen de las leyes de atracción y repulsión de las cargas.


De tal forma que cuando se menciona que un electrón repele a otro sin que tengan contacto quien se encarga que estos se alejen es la fuerza de repulsión de las líneas de fuerza. Y cuando un electrón y un protón se atraen es por las mismas líneas de fuerza del campo eléctrico quien hace que las cargas se unan.


Así es que un campo eléctrico es declarado como la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga, capaz de encaminarla y moverla de un átomo a otro. Si en el transcurso de carga se produce una agrupación de electrones sobre un objeto y de iones positivos sobre otro, cada uno de ellos tendrá su propio cuerpo eléctrico.


Estos campos son es la suma individual de las cargas acumuladas dando como resultado una fuerza muy grande.
📚 #Bibliografía
📕 #PDF
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#Entornos_Gráficos_para_la_Programación
Entornos Gráficos para la Programación: Plataforma Open Hardware Arduino.

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║SINOPSIS        ║

║pag. 59         ║

║tipo: PDF       ║

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En este trabajo el autor hace un repaso de las principales herramientas de programación gráfica para la plataforma Arduino asi como distintas aplicaciones de conexión con entornos de programación visual.

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Escritores:

#JOSÉ_MANUEL_RUIZ_GUTIÉRREZ
Género:

#Tecnología #Ingeniería
Temas:

#LibrosdeInvestigacion
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⚪️ #Teoría
📌 #Artículo
#Articulo_1_13_DIFERENCIA_DE_POTENCIALES
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1. 13 Diferencia de potenciales.

El estado natural de los átomos es encontrarse en equilibrio ya que todos ellos contienen el mismo número de protones y electrones, como se mencionó en los micro artículos anteriores al desequilibrarse este número de electrones es porque se ejerce una fuerza externa lo suficientemente potente para hacer que estos pierdan o ganen electrones, estos tres casos pueden ser representados en la imagen 07


Comparando el estado de los átomos de la imagen podemos diferenciar que existe una diferencia de potencial, aunque hay otra forma de mencionar la diferencia de potencial entre los átomos y es cuando los átomos de uno y otro cuerpo son diferentes en su estado eléctrico.


A esta diferencia de potencial se le llama voltaje, tensión o fuerza electromotriz (FEM) definiéndose como la fuerza capaz de obligar a los electrones libres de un conductor a moverse en una dirección determinada y su unidad de medida es conocida como voltio.


La diferencia de potencial solo puede darse entre dos puntos diferentes que son las terminales de alguna fuente como una batería, pila o generador, a las terminales también se les nombra bornes y cada uno contienen diferentes concentraciones de cargas ya sean positivas o negativas es por esta causa que se genera un fuerte campo eléctrico el cual se encargara de desplazar las cargas que se encuentran entre ellos.


En la imagen 08 observamos como al conectar un material conductor a los bornes de una batería que nos brinda un voltaje, los electrones libres viajan de un punto a otro y en una sola dirección iniciando de una posición de mayor potencial de cargas negativas hacia a otra de mayor potencial de cargas positivas. 


Esto genera una duda y es ¿Por qué los electrones van del borne positivo al negativo de la fuente?

La respuesta es sencilla, en el interior de una fuente se genera un efecto de oxidación química desequilibrando los átomos de los bornes quedando uno de ellos con más electrones que el otro. Al crear un puente entre los bornes de la fuente, los electrones restantes del borne negativo trataran de llegar o desplazarse al borne positivo ya que en este hay una falta de ellos, propulsando a su paso los átomos libres del conductor.


Los átomos libres del canal conductor serán desplazados en una sola dirección siendo guiados al terminal positivo originando un flujo de electrones en una sola dirección. A este impulso de electrones se le llama corriente eléctrica.
Es conveniente recordar que voltaje, tensión, fuerza electromotriz y diferencial de potencial se refieren a lo mismo, a estas terminologías se les frecuenta representar de diferentes formas:


■ Tensión en el sistema europeo = U

■ Tensión en el sistema europeo = E

A lo largo de los micro artículos emplearemos la letra V
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Imagen 07
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Imagen 08
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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.
Forwarded from Mundo Arduino Artículos
#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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[✔️] Atenuador
[✔️] Atenuadores
[✔️] Atenuadores y ecualizadores

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💻 #Software 🔵🔵🔵
[✔️] 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.
🌎 #EnlaceWWW
[✔️] EAGLE
Sitio oficial
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🌎 #EnlaceWWW
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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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Escritores:

#GUILLERMO_BROLIN
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