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      <title>Presentación de diapositivas by Alexxei Rios</title>
      <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-03-22 03:15:21 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-03-25 05:54:31 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Caracterización de Sensores de Temperatura con Multímetro y Osciloscopio.</title>
         <author>alexxxei172</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3377257304</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Objetivo: </strong>El estudiante aplicará los conocimientos adquiridos en la práctica para realizar pruebas con sensores NTC y PTC utilizando un multímetro y un osciloscopio. Además, investigará los oscilogramas de un sensor de efecto Hall y una bobina captadora del sensor CKP.</p><p><br></p><p><strong>Procedimiento y Resultados</strong></p><p><sup>Identificación de los sensores</sup></p><p><sup>Para comenzar la práctica, analizamos los sensores disponibles y seleccionamos uno de tipo NTC y otro de tipo PTC. En la imagen 1 se observa uno de los sensores utilizados, mientras que en la imagen 4 se muestra el momento en que aplicamos calor a otro sensor con un encendedor.</sup></p><p><strong>Configuración del multímetro</strong></p><p><sup>Ajustamos el multímetro en la escala de medición de resistencia (Ω) para medir ambos sensores. En la imagen 2 se observa la pantalla del multímetro mostrando un valor de resistencia de 3.225 kΩ, correspondiente a una de las mediciones que realizamos.</sup></p><p><strong>Medición en temperatura ambiente</strong></p><p><sup>Cada uno de nosotros tomó turnos para conectar las puntas del multímetro a los terminales de los sensores y registrar las mediciones iniciales de resistencia. </sup><strong><sup>Obtuvimos los siguientes valores:</sup></strong></p><ul><li><p><sup>Sensor NTC: 3.225 kΩ a temperatura ambiente.</sup></p></li><li><p><sup>Sensor PTC: Un valor distinto, el cual también registramos para comparación posterior.</sup></p></li></ul><p><strong>Medición con aplicación de calor</strong></p><p><sup>Luego, aplicamos calor a los sensores. Un compañero sostuvo el encendedor cerca del sensor (como se ve en la imagen 4) mientras otro medía la resistencia. Notamos que:</sup></p><ul><li><p><sup>Para el sensor NTC, la resistencia disminuyó al aumentar la temperatura.</sup></p></li><li><p><sup>Para el sensor PTC, la resistencia aumentó con la temperatura.</sup></p></li></ul><p><strong>Análisis de resultados</strong></p><p><sup>Al comparar las mediciones, confirmamos el comportamiento esperado:</sup></p><p><sup>El sensor NTC redujo su resistencia con el aumento de temperatura, lo que coincide con su principio de funcionamiento.</sup></p><p><sup>El sensor PTC incrementó su resistencia, validando su característica de aumentar la resistencia conforme sube la temperatura.</sup></p><p><strong>Parte 2: Análisis de Señal con Osciloscopio</strong></p><p><br></p><p><strong>Procedimiento y Resultados</strong></p><p><br></p><p><strong><sup>Conexión del sensor al circuito de prueba</sup></strong><sup><br>Luego de realizar las mediciones con el multímetro, decidimos conectar el sensor NTC a un circuito de prueba con una fuente de alimentación adecuada. Uno de los integrantes se encargó de conectar el osciloscopio para monitorear la variación de voltaje en función de la temperatura.</sup></p><p><strong><sup>Configuración del osciloscopio</sup></strong><sup><br>Ajustamos los parámetros del osciloscopio y verificamos que la señal fuera clara antes de aplicar cambios de temperatura. En la imagen 5 se observa una forma de onda inicial estable.</sup></p><p><strong><sup>Aplicación de calor</sup></strong><sup><br>Uno de nosotros aplicó calor al sensor mientras los demás observábamos la pantalla del osciloscopio. Notamos cómo la señal comenzó a cambiar conforme la temperatura del sensor variaba. En las imágenes 6 y 7 se pueden ver los cambios en la forma de onda.</sup></p><p><strong><sup>Registro de la señal obtenida</sup></strong></p><ul><li><p><sup>En la imagen 5, la señal inicial muestra un patrón estable.</sup></p></li><li><p><sup>En la imagen 6, observamos una oscilación más pronunciada, lo que indica que el sensor respondía al calor aplicado.</sup></p></li><li><p><sup>En la imagen 7, la señal se volvió aún más variable, reflejando un cambio mayor en la temperatura del sensor.</sup></p></li></ul><p><strong><sup>Interpretación de la señal</sup></strong></p><ul><li><p><strong><sup>Para el sensor NTC, el voltaje disminuyó a medida que la temperatura aumentó</sup></strong><sup>, lo que era lo esperado.</sup></p></li><li><p><strong><sup>Para el sensor PTC, el voltaje aumentaría con la temperatura</sup></strong><sup>, aunque en este caso nuestro análisis se centró en el NTC.</sup></p></li></ul><p><strong><sup>Conclusión</sup></strong></p><p><sup>Trabajando en equipo, logramos comprobar el comportamiento de los sensores de temperatura NTC y PTC.</sup></p><ul><li><p><strong><sup>Con el multímetro</sup></strong><sup>, verificamos que la resistencia de los sensores cambia en función de la temperatura: disminuye en el NTC y aumenta en el PTC.</sup></p></li><li><p><strong><sup>Con el osciloscopio</sup></strong><sup>, analizamos la variación del voltaje en el tiempo y observamos cómo el sensor respondía a los cambios térmicos.</sup></p></li></ul><p><sup>Estos resultados nos permitieron entender mejor cómo funcionan estos sensores y su importancia en aplicaciones de monitoreo y control de temperatura.</sup></p><p><strong>MANUEL ALEXEI CARMONA RÍOS 5 “A” vespertino </strong></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-22 03:20:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3377257304</guid>
      </item>
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         <title>Sensores NTC y PTC - Pruebas y Oscilogramas </title>
         <author>ernestoamp89</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3377798396</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Objetivo:</strong></p><p>El estudiante aplicara los conocimientos adquiridos en la practica para realizar pruebas con sensores NTC y PTC utilizando un multímetro y un osciloscopio.</p><p><strong>Desarrollo:</strong></p><p>En las dos primeras imágenes se muestran los 2 sensores tipo termistores que fueron usados en la practica siendo específicamente del del tipo NTC y PTC respectivamente, además de que también se puede apreciar las pruebas de calor en las que se empleo un encendedor como fuente de calor para inducir el funcionamiento de ambos sensores.</p><p><strong>Pruebas con el multímetro:</strong></p><p>Con las puntas de prueba del multímetro que fueron conectadas a las terminales de los sensores pudimos registrar las la resistencia inicial en la cual obtuvimos las siguientes cifras:</p><var>Sensor NTC: 3.225 kΩ </var><var>Sensor PTC: - 1 kΩ </var><p><strong>Pruebas del multímetro con aplicación de calor:</strong></p><p>Con la ayuda de un encendedor se aplico calor a los dos termistores mientras el multímetro seguía conectado a  las terminales de estos lo que nos ayudo a apreciar el cambio de resistencia que existía en los sensores siendo que:</p><ul><li><p>El sensor NTC disminuyo la resistencia previamente registrada.</p></li><li><p>El sensor PTC aumento su resistencia previamente registrada.</p></li></ul><p>Esto coincide con el funcionamiento de ambos sensores que se nos fue explicado previamente en clase.</p><p><br></p><p><strong>Pruebas con Osciloscopio:</strong></p><p>Después de realizar las pruebas con el multímetro se conectaron las puntas del osciloscopio y nos aseguramos que la señal del osciloscopio fuera estable (imagen 5) además ajustar los parámetros adecuados para una correcta lectura de los datos arrojados y así poder observar los cambios de voltaje que sufrirían los sensores al momento que se les aplicaba calor.</p><p><strong>Resultados de la prueba:</strong></p><p>En las ultimas dos imágenes se ilustra las subidas y caídas de voltaje que sufrió la señal de los sensores al aplicarse calor en comparación a la (imagen 5) donde la señal era constante.</p><p>En el caso del sensor NTC el voltaje bajaba mientras la temperatura aumentaba. Mientras que en el sensor PTC sucedía lo contrario.</p><p><br></p><p><strong>Conclusiones:</strong></p><p>Gracias al uso del multímetro y el osciloscopio tuvimos la oportunidad de observar las vacaciones existentes en la resistencia y voltaje que sufren los termistores al exponerse a una fuente de calor.</p><p>Con esta practica puede entender de una mejor manera el funcionamiento de estos sensores y comprender la importancia que estos tienen dentro del funcionamiento optimo de un vehículo.</p><p><br></p><var>Ernesto Antonio Muciño Pichardo.
5°A Vespertino.</var><p><br></p><p> </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-23 03:25:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3377798396</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sensores NTC y PTC pruebas y Oscilogramas</title>
         <author>mariacruz98163</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3378378662</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Objetivo:</mark></strong><br>El estudiante aplicará los conocimientos adquiridos en la práctica para realizar pruebas con sensores NTC y PTC utilizando un multímetro y un osciloscopio.</p><p><strong><mark>Desarrollo:</mark></strong></p><p>Para esta práctica realizamos las pruebas con multímetro sobre 2 sensores de tipo termistor que cumplían con las especificaciones de NTC y PTC. </p><p>Bajo esto nos dimos cuenta de que una vez que colocábamos temperatura sobre el de tipo NTC la resistencia indicada en el multímetro disminuyo conforme la temperatura aumentaba indicando así un coeficiente de temperatura negativo. Y el de tipo PTC nos aumentó la resistencia indicada en el multímetro lo cual nos brinda un coeficiente de temperatura positivo. </p><p><strong><mark>Multímetro:</mark></strong></p><p>Con ayuda del multímetro medimos las resistencias de cada uno de los sensores eso realizado colocando las puntas del multímetro en las puntas de conector de los sensores. Arrojando así los resultados de las imágenes anteriores.</p><p><strong><mark>Osciloscopio:</mark></strong></p><p>una vez tomadas las mediciones con multímetro procedimos a conectar los sensores al osciloscopio para obtener los respectivos diagramas de cada uno de los sensores y ver así las señales que arrojaba cada determinado tiempo según lo colocábamos.</p><p><strong><mark>Conclusión:</mark></strong></p><p>Después de realizar todas las pruebas concluimos con algunas fallas ya que tuvimos problemas con el multímetro, pero del resto logramos identificar los cambios que se generaban con la aplicación de calor a los sensores logrando así una práctica concluida de manera correcta. Y logrando identificar las diferencias entre los sensores PTC y NTC.</p><p><br/></p><p>María Guadalupe Cruz Tellez 5°A Ves</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-23 23:17:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3378378662</guid>
      </item>
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         <title>Sensores NTC y PTC – Pruebas y Oscilogramas</title>
         <author>papitorikolino852</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3379000846</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p> <strong>1. Pruebas con Multímetro</strong></p><ul><li><p><strong>En el sesor NTC</strong> La resistencia disminuye al aumentar la temperatura y en el sensor ptc la resistencia aumenta al subir la temperatura y lo que procedimos a hacer fue con un encendedor calentar el sensor para asi poder medir con el multimetro y comprobar que asi es como se comprueba el funcionamiento del sensor y lo mismo se hizo con el otro sensor NTC</p><p><br/></p></li></ul><p> <strong>2. Pruebas con Osciloscopio</strong></p><p>con esta prueba podemos Observar la variación del voltaje al conectar un efecto hall  como se puede observar en la imagen nos muestra alguna señal digital que se puede mandar así como también vemos en las diapositivas anteriores el funcionamiento del osciloscopio al conectar el efecto hall que se nos proporciono para poder hacer la prueba y la grafica que manda es tipo analogica </p><p><br/></p><p>CONCLUSIONES: En esta practica podemos observar la importancia del multimetro y osciloscopio para poder probar sensores en caso de no tener acceso a equipo mas especializado y asi tambien poder aprender a usar estas dos herramientas</p><p><br/></p><p><br/></p><p>EDGAR ORLANDO JARDON JUAREZ 5 "A" Turno Vespertino</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-24 06:27:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3379000846</guid>
      </item>
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         <title>SENSOR NTC Y PTC, pruebas y oscilogramas </title>
         <author>arvideemmanuel</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380135753</link>
         <description><![CDATA[<p>Objetivo: </p><p>Realizar las pruebas con sensores Ntc ,Ptc y oscilogramas. </p><p><br/></p><p>Desarrollo: </p><p>En esta práctica se elaborara un estudio con sensores Ntc y Ptc en la cual se ocupa un multimetro para tomar las mediciones de temperatura ya que con el sensor Ntc, nos da un coeficiente de temperatura negativo el cual disminuye con el aumento de temperatura y tiene limitadores de corriente y detección de temperatura,  y el sensor Ptc, tiene un coeficiente de temperatura positivo el cual aumenta con el aumento de la temperatura entonces por eso ocuparemos el multimetro para que nos dé las mediciones necesarias y observar con el oscilograma la intensidad que tiene. </p><p><br/></p><p>Pruebas con multimetro y sensores Ntc y Ptc. </p><p>Empezamos con los pruebas con el sensor NTC en cual empezamos a calentar la punta del sensor con un encendedor y y con el multimetro colocamos las puntas dentro del sensor entonces al momento de calentarla no nos daba una cantidad exacta solo nos variaba y no daba lo que tendría que dar entonces procedimos con el sensor PTC, y al igual se calentó la punta del sensor y no nos daba una medición exacta entonces no se pudo comprobar bien el calentamiento de cada sensor. </p><p><br/></p><p>Pruebas osciloscopio: </p><p>En esta prueba que se observa en la imagen de arriba empezamos a observar el funcionamiento mediante una serie de pasos que incluyen la adquisición, conversión, procesamiento y visualización de la señal al momento de conectar el señor entonces empezamos a ver las ondas el cual es la capacidad que marcan los sensores al cambio de temperatura. </p><p><br/></p><p>Conclusión: </p><p>En esta práctica, se estudió el comportamiento de los sensores de temperatura NTC y PTC al variar la temperatura. Se observó que: </p><p>El sensor NTC disminuye su resistencia con el aumento de la temperatura, lo que provoca un aumento en el voltaje de salida en el circuito de medición.</p><p>El sensor PTC aumenta su resistencia con la temperatura, causando una disminución en el voltaje de salida.</p><p>Los oscilogramas obtenidos muestran una respuesta clara ante los cambios de temperatura, confirmando el comportamiento esperado de ambos sensores.</p><p><br/></p><p>EMMANUEL REYES ARVIDE   5•A VESPERTINO </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-24 20:40:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380135753</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>20mg10gc</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380235364</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p> Pruebas con Multímetro</p><p>Selección de Sensores  </p><p>Se utilizaron un sensor NTC y un sensor PTC disponibles en el laboratorio.</p><p><br></p><p>Ajuste del Multímetro</p><p>El multímetro se configuró en la escala de resistencia.</p><p><br></p><p>Medición Inicial</p><p>NTCLa resistencia inicial medida a temperatura ambiente fue de 5.4 kΩ.  </p><p>PTCLa resistencia inicial medida fue de 2.1 kΩ</p><p><br></p><p>Aplicación de Calor</p><p>Se utilizó una pistola de aire caliente para elevar la temperatura de los sensores.</p><p><br></p><p>- NTC Al aplicar calor, la resistencia disminuyó gradualmente hasta alcanzar 1.8 kΩ</p><p>-PTC Por el contrario, la resistencia aumentó a 6.7 kΩ</p><p><br></p><p>Comportamiento Observado</p><p>NTC La resistencia disminuye conforme aumenta la temperatura debido a la mejora en la movilidad de los portadores de carga.  </p><p>PTC La resistencia incrementa con el calor, resultado de cambios estructurales en el material que reducen la conductividad.</p><p><br></p><p>Pruebas con Osciloscopio</p><p>Conexión del Sensor</p><p>El sensor fue conectado a un circuito sencillo con una fuente de alimentación.</p><p>Configuración del Osciloscopio:</p><p>El equipo se configuró con una base de tiempo de 1 ms/div y una escala de voltaje de 1 V/div.</p><p><br></p><p>Resultados al Modificar la Temperatura</p><p>Sensor NTC</p><p>  Con el aumento de temperatura, la señal mostró una caída progresiva de voltaje, alcanzando un mínimo de</p><p>2.2 V desde un valor inicial de 4.7 V</p><p>Sensor PTC</p><p>  En este caso, el voltaje se incrementó desde 3.1 V hasta 5.5 Val aplicarse calor.</p><p><br></p><p>Forma de la Onda  </p><p>Los oscilogramas obtenidos indicaron una respuesta consistente con las propiedades térmicas esperadas para ambos sensores. Las curvas de voltaje mostraron comportamientos inversos: decreciente para el NTC y ascendente para el PTC.</p><p><br></p><p>Conclusión</p><p>- El sensor NTC mostró una reducción en resistencia y caída en voltaje al aumentar la temperatura, indicando su capacidad para responder rápidamente a cambios térmicos.  </p><p>- El sensor PTC presentó un aumento en resistencia y voltaje bajo las mismas condiciones, reflejando su utilidad en aplicaciones donde se requieren limitadores de corriente térmicos.  </p><p>- Los resultados corroboraron el funcionamiento esperado de ambos tipos de sensores y permiten comprender sus posibles aplicaciones en sistemas electrónicos.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-24 23:03:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380235364</guid>
      </item>
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         <title>Práctica: Análisis de Sensores de Temperatura con Multímetro y Osciloscopio</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380623549</link>
         <description><![CDATA[<p><em>Objetivo</em>  </p><p>Observar y analizar el comportamiento de sensores de temperatura tipo NTC y PTC al someterlos a variaciones térmicas, utilizando un multímetro para medir su resistencia y un osciloscopio para visualizar la variación de voltaje en función de la temperatura.  </p><p><em>Parte 1: Medición de Resistencia con Multímetro</em>  </p><p><em>Materiales</em>  </p><p>- Multímetro digital.  </p><p>- Sensor NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo).  </p><p>- Sensor PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo).  </p><p>- Fuente de calor (encendedor, pistola de aire caliente o el calor de la mano).  </p><p>### <em>Procedimiento y Observaciones</em>  </p><p>1. <em>Selección de los sensores</em>  </p><p>   Para comenzar, elegimos un sensor NTC y un sensor PTC de los disponibles. En la imagen 1 se puede observar uno de los sensores utilizados en la práctica.  </p><p>2. <em>Configuración del multímetro</em>  </p><p>   Ajustamos el multímetro en la escala de medición de resistencia (Ω) para realizar las mediciones necesarias (imagen 2 y 3).  </p><p>3. <em>Medición de resistencia a temperatura ambiente</em>  </p><p>   Conectamos las puntas del multímetro a los terminales del sensor y registramos el valor de resistencia a temperatura ambiente. En el caso del sensor NTC, obtuvimos un valor inicial de <em>3.225 kΩ</em> (imagen 2).  </p><p>4. <em>Aplicación de calor y nueva medición</em>  </p><p>   A continuación, aplicamos calor al sensor utilizando un encendedor (imagen 4). Después de unos segundos, volvimos a medir la resistencia y notamos los siguientes cambios:  </p><p>   - <em>El sensor NTC disminuyó su resistencia con el calor</em>.  </p><p>   - <em>El sensor PTC aumentó su resistencia con el calor</em>.  </p><p>5. <em>Análisis de los resultados</em>  </p><p>   Los valores registrados confirman las propiedades de estos sensores:  </p><p>   - <em>El NTC reduce su resistencia a medida que la temperatura aumenta</em>, debido a su material semiconductor.  </p><p>   - <em>El PTC incrementa su resistencia al calentarse</em>, actuando como una protección térmica en algunos circuitos.  </p><p><em>Parte 2: Análisis de Señal con Osciloscopio</em> <em>Materiales</em>  </p><p>- Sensor NTC o PTC.  </p><p>- Fuente de alimentación.  </p><p>- Osciloscopio digital.  </p><p>- Circuito de prueba.  </p><p> <em>Procedimiento y Observaciones</em>  </p><p>1. <em>Conexión del sensor al circuito</em>  </p><p>   Instalamos el sensor en un circuito de prueba con una fuente de alimentación y conectamos el osciloscopio para monitorear su señal de salida.  </p><p>2. <em>Visualización de la señal inicial</em>  </p><p>   Observamos en la pantalla del osciloscopio la señal del sensor antes de aplicar calor. La imagen 5 muestra una onda estable en estas condiciones.  </p><p>3. <em>Aplicación de calor al sensor</em>  </p><p>   Expusimos el sensor a un aumento de temperatura y observamos cómo la señal en el osciloscopio comenzó a cambiar (imagen 6).  </p><p>4. <em>Registro de la respuesta térmica del sensor</em>  </p><p>   - En la imagen 5, la señal es estable antes de aplicar calor.  </p><p>   - En la imagen 6, se nota un cambio en la amplitud y la forma de la onda.  </p><p>   - En la imagen 7, la variación es aún más notoria, evidenciando que el sensor está reaccionando al cambio de temperatura.  </p><p>5. <em>Interpretación de los resultados</em>  </p><p>   - <em>El sensor NTC mostró una disminución del voltaje a medida que la temperatura aumentaba</em>, lo que coincide con su comportamiento esperado.  </p><p>   - <em>El sensor PTC, en un análisis similar, aumentaría el voltaje conforme la temperatura sube</em>.  </p><p><em>Conclusión</em>  </p><p>Durante esta práctica, en equipo pudimos observar el funcionamiento de los sensores NTC y PTC y validar su comportamiento mediante mediciones con el multímetro y el osciloscopio.  </p><p>- <em>El multímetro nos permitió medir la resistencia y verificar cómo cambia con la temperatura</em>.  </p><p>- <em>El osciloscopio nos dio una representación visual de la respuesta del sensor en función de la temperatura</em>.  </p><p>Los resultados obtenidos coinciden con la teoría y confirman la importancia de estos sensores en aplicaciones de control térmico en la electrónica.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-25 03:09:25 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Sensores NTC y PTC,Oscilograma</title>
         <author>rubepulido2345</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380642833</link>
         <description><![CDATA[<p>Objetivo:</p><p>Realizar pruebas con sensores NTC y PTC y el.comportamiento del oscilograma </p><p>Desarrollo:</p><p>En esta práctica se hicieron pruebas para ver la diferencia entre dichos sensores ,empezamos con el sensor NTC, el cual nos da un coeficiente de temperatura negativo y el PTC tiene un coeficiente de temperatura positivo </p><p>Sin embargo con ayuda de un encendedor empezamos a calentar la punta del sensor NTC el cual nos dimos cuenta que entre mayor temperatura disminuye la corriente hasta llegar a continuidad, sin embargo hicimos lo mismo con el sensor NTC y ahí era al revés entre mayor temperatura aumentaba la resistencia </p><p>Sin embargo en las lecturas del multimetro nos daba cantidades variables </p><p>Pruebas con el osciloscopio </p><p>El profesor conecto los sensores al osciloscopio en donde nos demostró el comportamiento de su gráfica como va vareando dependiendo del tiempo y el voltaje que le demos,ya que puede mostrarnos desde 2 ciclos por segundo hasta infinidad en donde nosé alcanze a distinguir los ciclos de acuerdo del tiempo que tengo este y al aumentar el voltaje la gráfica se va haciendo más grande en cuestión de altura del ciclo .</p><p>Conclusiones: </p><p>Para finalizar determinamos que los sensores NTC a mayor temperatura esto disminuye su resistencia hasta llegar a continuidad</p><p>Sin embargo el PTC nos dimos cuenta que a mayor temperatura mayor resistencia lo cual este trabaja llegando a una temperatura determinada genera una señal como las mostradas en el oscilograma lo cual esto activa sistema de enfriamiento para tener un equilibrio en la temperatura y evite un sobrecalentamiento en el sensor </p><p>Y ora concluir el oscilograma es la representación de señal generada por los sensores mostrando el comportamiento.</p><p><br/></p><p>Rubén Pulido Barón </p><p>5. A vespertino </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-25 03:22:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380642833</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Practica de sensores NTC y PTC - Pruebas de Oscilograma</title>
         <author>jbasiliogalvan</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380683625</link>
         <description><![CDATA[<p>Después se empezaron a realizar las pruebas con el Oscilosclpio y se verificaron las señales que mandaba un sensor tipo Hall y NTC unos lo mandaron en cuadrados y picos, al momento de elevar el voltaje y tiempo la señales cambiaban unas se veian y otras se empezaron a ir mas rapido al agregar 1 segúndo ya que se miraba en ms </p><p><br/></p><p>Jesus Eduardo Basilio Galván  5A Vespertino </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-25 03:50:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380683625</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Prueba de sensores NTC y PTC</title>
         <author>mauriciorca19</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380687753</link>
         <description><![CDATA[<p>Objetivo:</p><p>El estudiante aplicará los conocimientos adquiridos en la práctica para realizar pruebas con sensores NTC y PTC utilizando un multímetro y un osciloscopio. Además, investigará los oscilogramas de un sensor de efecto Hall y una bobina captadora del sensor CKP.</p><p><br/></p><p>Pruebas con Multímetro:</p><p><br/></p><p>NTC: Conectamos el multímetro en modo "ohmios" (Ω) y selecciona la escala adecuada.hay dos cables: uno para la conexión a la unidad de control del motor (ECU) y otro para la conexión a masa.</p><p><br/></p><p>- A temperatura ambiente (20°C): 10-20 kΩ</p><p>- A temperatura de funcionamiento (80-100°C): 1-5 kΩ</p><p><br/></p><p>PTC: </p><p><br/></p><p>- La resistencia del sensor PTC aumenta con la temperatura, como se esperaba.</p><p>- La relación entre la resistencia y la temperatura es no lineal, pero se puede aproximar mediante una curva exponencial.</p><p>- Los resultados de la prueba indican que el sensor PTC está funcionando correctamente y proporcionando una señal de temperatura precisa.</p><p><br/></p><p>Resistencia a 20°C: 500 Ω</p><p>-Resistencia a 50°C: 2,5 kΩ</p><p><br/></p><p>Pruebas con Osciloscopio:</p><p><br/></p><p>NTC: La forma de onda es una línea recta con una pendiente negativa, indicando que la señal de voltaje disminuye con el aumento de la temperatura.</p><p><br/></p><p>PTC: La forma de onda es una línea recta con una pendiente positiva, indicando que la señal de voltaje aumenta con el aumento de la temperatura. </p><p><br/></p><p>Mauricio Jesús Ramírez Cano 5to A ves</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-25 03:53:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380687753</guid>
      </item>
      <item>
         <title>SENSORES NTC Y PTC -PRUEBAS Y OSCILOGRAMAS</title>
         <author>zvcs6h6pdk</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380713207</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>OBJETIVO: </strong> El estudiante aplicará los conocimientos adquiridos en la práctica para realizar pruebas con sensores NTC y PTC utilizando un multímetro y un osciloscopio. Además, investigará los oscilogramas de un sensor de efecto Hall y una bobina captadora del sensor CKP.</p><p><strong><mark>(PARTE 1) MULTIMETRO: </mark> </strong>Se realizaron las pruebas con ayuda de un multímetro, identificamos un sensor NTC y un sensor PTC. Encendemos multímetro y lo colocamos en la escala de resistencia. Conectamos las puntas de prueba del multímetro. Analizamos la resistencia de cada sensor. Aplicamos calor al sensor con la mano (encendedor). Mientras se calienta, volvemos a medir resistencia. </p><p>NTC: La resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta. </p><p>PTC: La resistencia aumenta conforme sube la temperatura. </p><p><strong><mark>(PARTE 2) OSCILOSCOPIO: </mark></strong>Conectar el sensor NTC O PTC para visualizar la variación de voltaje en función de la temperatura, aplicamos cambios de temperatura al sensor y analizamos la respuesta del sensor en la pantalla del osciloscopio.  La forma de onda obtenida muestra la variación de voltaje en función de la temperatura. </p><p><strong><mark>CONCLUSIÓN:</mark></strong> La práctica demostró que los sensores NTC y PTC tienen comportamientos diferentes en función de la temperatura. Los sensores NTC son más sensibles y precisos, mientras que los sensores PTC son más estables y fiables. </p><p><br/></p><p>AXEL MAURICIO GARCÍA VILLAFRANCA </p><p><br/></p><p>    </p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-25 04:15:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380713207</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>correareyeserik</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380747421</link>
         <description><![CDATA[<p>Objetivo</p><p>El estudiante aplicara los conocimientos adquiridos en la practica para realizar pruebas con sensores NTC y PTC</p><p>utilizando un multímetro y un osciloscopio.</p><p><br/></p><p>Desarollo </p><p>En la práctica se realizó la prueba en dos tipos de sensores los cuales fueron ntc y ptc. </p><p>Con un encendedor pudimos apreciar los cambio de resistencia que eran ocasionados por el cambio de temperatura y así pudimos apreciar el funcionamiento de ambos sensores </p><p><br/></p><p><br/></p><p>OCILOSCOPIO</p><p>Se conectó el ociloscopio al multimetro para poder observar y tener una lectura adecuada como la que se observa en la imagen en la cual pudimos observar lecturas del señor cuando se le colocaba calor. En una ocasión la subidas y caídas de voltaje que se debieron a la aplicación de calor en el caso del sensor MTV el voltaje bajo cuando se le aplicó calor.</p><p><br/></p><p>Conclusiónes:</p><p>Pudimos observar los diferentes cambios que sufre el sensor con la aplicación del calor a cuando se ponen a trabajar. con esta práctica pudimos observar de mejor manera el funcionamiento de los sensores ntc y ptc </p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-25 04:41:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380747421</guid>
      </item>
      <item>
         <title>SENSOR NTC Y PTC, Pruebas y Oscilogramas</title>
         <author>bryanfloressanchez28</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380835133</link>
         <description><![CDATA[<p>Pruebas con Multimetro: En esta práctica se realizó la prueba a dos sensores de tipo transistor el sensor NTC y el PTC.En el sensor NTC la resistencia disminuye cuando incrementa la temperatura y en el PTC la resistencia aumenta conforme aumenta la temperatura, esto lo pudimos corroborar mediante la práctica que realizamos en la cual se le aplicó Fuego a los dos Sensores.</p><p>Osciloscopio: Para esta práctica se conectaron los sensores para poder medir el voltaje en cierto tiempo, y gracias a esto pudimos ver su diagramas de oscilaciones.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-25 05:42:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380835133</guid>
      </item>
      <item>
         <title>SENSORES NTC Y PTC ,PRUEBAS Y OSCILOGRAMAS</title>
         <author>eduardolbctn823</author>
         <link>https://padlet.com/alexxxei172/cwve42ermlb9st46/wish/3380849755</link>
         <description><![CDATA[<p>Objetivo:<br>El estudiante aplicará los conocimientos adquiridos en la práctica para realizar pruebas con sensores NTC y PTC utilizando un multímetro y un osciloscopio. Además, investigará los oscilogramas de un sensor de efecto Hall y una bobina captadora del sensor CKP.<br>Introduccion:</p><p>Los <strong>sensores NTC (Negative Temperature Coefficient)</strong> y <strong>PTC (Positive Temperature Coefficient)</strong> son sensores de temperatura que se utilizan en el área automotriz para monitorear y controlar diversos sistemas del vehículo. Su función principal es detectar cambios de temperatura y enviar señales a la ECU (Unidad de Control Electrónico) para que el motor funcione de manera eficiente y segura.</p><p><strong>NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo)</strong></p><ul><li><p>Su resistencia <strong>disminuye</strong> cuando la temperatura <strong>aumenta</strong>.</p></li><li><p>Son los más utilizados en la industria automotriz, especialmente en sensores de temperatura del motor y del refrigerante.</p></li><li><p>Ejemplo de uso: Sensor de temperatura del refrigerante del motor. A medida que el motor se calienta, la resistencia del sensor NTC baja, permitiendo a la ECU ajustar la mezcla de combustible y el encendido.</p></li></ul><p><strong>PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo)</strong></p><ul><li><p>Su resistencia <strong>aumenta</strong> cuando la temperatura <strong>sube</strong>.</p></li><li><p>Se usan en aplicaciones donde se necesita protección contra sobrecalentamiento o como resistencias de calentamiento.</p></li><li><p>Ejemplo de uso: Elementos calefactores en asientos o espejos retrovisores. Cuando la temperatura alcanza un cierto nivel, la resistencia aumenta y limita la corriente, evitando el sobrecalentamiento.</p></li></ul><p><strong>Diferencia clave</strong></p><ul><li><p><strong>NTC</strong>: Se usa más en sensores de temperatura (motor, aire acondicionado, gases de escape).</p></li><li><p><strong>PTC</strong>: Se usa en protección térmica y sistemas de calefacción.</p></li></ul><p>Ambos sensores son esenciales para la seguridad y eficiencia de los vehículos modernos.</p><p>Pruebas con multimetro:</p><p><strong>Prueba del sensor NTC</strong></p><ol><li><p><strong>Configurar el multímetro</strong></p><ul><li><p>Selecciona la escala de <strong>resistencia (Ω)</strong> en el multímetro.</p></li></ul></li><li><p><strong>Medir a temperatura ambiente</strong></p><ul><li><p>Conecta las puntas del multímetro a los terminales del sensor NTC.</p></li><li><p>Debe mostrar un valor de resistencia en ohmios (<strong>por ejemplo, 10 kΩ a 25°C</strong>).</p></li></ul></li><li><p><strong>Aplicar calor</strong></p><ul><li><p>Usa un encendedor, agua caliente o simplemente toca el sensor con los dedos.</p></li><li><p>La resistencia debe <strong>disminuir</strong> conforme aumenta la temperatura.</p></li></ul></li><li><p><strong>Conclusión</strong></p><ul><li><p>Si la resistencia baja con el calor y sube al enfriarse, el sensor funciona correctamente.</p></li><li><p>Si la resistencia no cambia o marca "OL" (fuera de rango), el sensor está dañado.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Prueba del sensor PTC</strong></p><ol><li><p><strong>Configurar el multímetro</strong></p><ul><li><p>Selecciona la escala de <strong>resistencia (Ω)</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Medir a temperatura ambiente</strong></p><ul><li><p>Conecta las puntas del multímetro al sensor PTC.</p></li><li><p>Debe mostrar un valor de resistencia, <strong>generalmente bajo (ejemplo: 100 Ω a 25°C)</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Aplicar calor</strong></p><ul><li><p>Usa una fuente de calor similar a la prueba del NTC.</p></li><li><p>La resistencia debe <strong>aumentar</strong> a medida que sube la temperatura.</p></li></ul></li><li><p><strong>Conclusión</strong></p><ul><li><p>Si la resistencia sube con el calor y baja al enfriarse, el sensor funciona bien.</p></li><li><p>Si la resistencia no cambia o marca "OL", el sensor podría estar defectuos.</p><p><strong>Prueba del sensor PTC</strong></p><ol><li><p><strong>Configurar el multímetro</strong></p><ul><li><p>Selecciona la escala de <strong>resistencia (Ω)</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Medir a temperatura ambiente</strong></p><ul><li><p>Conecta las puntas del multímetro al sensor PTC.</p></li><li><p>Debe mostrar un valor de resistencia, <strong>generalmente bajo (ejemplo: 100 Ω a 25°C)</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Aplicar calor</strong></p><ul><li><p>Usa una fuente de calor similar a la prueba del NTC.</p></li><li><p>La resistencia debe <strong>aumentar</strong> a medida que sube la temperatura.</p></li></ul></li><li><p><strong>Conclusión</strong></p><ul><li><p>Si la resistencia sube con el calor y baja al enfriarse, el sensor funciona bien.</p></li><li><p>Si la resistencia no cambia o marca "OL", el sensor podría estar defectuoso.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Resumen de la prueba</strong></p><p>SensorFrío (Ω)Calor (Ω)Comportamiento esperado<strong>NTC</strong>AltoBajoLa resistencia <strong>disminuye</strong> al calentar<strong>PTC</strong>BajoAltoLa resistencia <strong>aumenta</strong> al calentar</p><p>Si los sensores no reaccionan correctamente a los cambios de temperatura, es posible que estén dañados y necesiten reemplazo.</p><p>4o</p><p>Dijiste:</p><p>Ahora quiero instrucciones de una prueba de osciloscopio midiendo sensor ntc y ptc</p><p>ChatGPT dijo:</p><p>Para realizar una prueba con un <strong>osciloscopio</strong> en sensores <strong>NTC</strong> y <strong>PTC</strong>, sigue estos pasos detallados:</p><p><strong>Prueba con osciloscopio en sensor NTC y PTC</strong></p><p><strong>1. Preparación del equipo</strong></p><p>✅ <strong>Herramientas necesarias:</strong></p><ul><li><p>Osciloscopio</p></li><li><p>Punta de prueba del osciloscopio</p></li><li><p>Fuente de calor (secador de pelo, agua caliente, encendedor)</p></li><li><p>Sensor NTC o PTC conectado al vehículo o una fuente de alimentación</p></li></ul><p>✅ <strong>Configuración del osciloscopio:</strong></p><ul><li><p>Modo: <strong>DC (Corriente Directa)</strong></p></li><li><p>Voltaje por división: <strong>2V o 5V</strong> (ajustable según el sensor)</p></li><li><p>Tiempo por división: <strong>200 ms/div</strong> (puede ajustarse según la respuesta del sensor)</p></li><li><p>Punta de prueba: <strong>Coloca la punta en la señal del sensor y la referencia en tierra</strong></p></li></ul><p><strong>2. Procedimiento para sensor NTC</strong></p><ol><li><p><strong>Conectar el osciloscopio:</strong></p><ul><li><p>Conecta la punta positiva del osciloscopio a la salida de señal del sensor.</p></li><li><p>Conecta la punta negativa a tierra (chasis o negativo de la batería).</p></li></ul></li><li><p><strong>Medir a temperatura ambiente:</strong></p><ul><li><p>Observa la señal en la pantalla del osciloscopio.</p></li><li><p>La señal será una línea estable con un voltaje determinado (<strong>Ejemplo: 3V a 25°C</strong>).</p></li></ul></li><li><p><strong>Aplicar calor al sensor:</strong></p><ul><li><p>Usa un secador de pelo o agua caliente para calentar el sensor.</p></li><li><p>La resistencia disminuirá, y la señal en el osciloscopio mostrará <strong>una caída de voltaje</strong> (<strong>Ejemplo: de 3V a 1V</strong>).</p></li></ul></li><li><p><strong>Interpretar los resultados:</strong></p><ul><li><p>Si la señal baja progresivamente con el calor, el sensor NTC está funcionando bien.</p></li><li><p>Si la señal no cambia o es errática, el sensor puede estar dañado.</p></li></ul></li></ol><p><strong>3. Procedimiento para sensor PTC</strong></p><ol><li><p><strong>Conectar el osciloscopio:</strong></p><ul><li><p>Igual que en el NTC, conecta la punta positiva a la salida del sensor y la negativa a tierra.</p></li></ul></li><li><p><strong>Medir a temperatura ambiente:</strong></p><ul><li><p>Observa la señal estable en el osciloscopio (<strong>Ejemplo: 2V a 25°C</strong>).</p></li></ul></li><li><p><strong>Aplicar calor:</strong></p><ul><li><p>Usa una fuente de calor como en la prueba del NTC.</p></li><li><p>La resistencia aumentará, y en el osciloscopio se verá <strong>un incremento de voltaje</strong> (<strong>Ejemplo: de 2V a 4V</strong>).</p></li></ul></li><li><p><strong>Interpretar los resultados:</strong></p><ul><li><p>Si el voltaje aumenta progresivamente con el calor, el sensor PTC está en buen estado.</p></li><li><p>Si la señal no cambia, el sensor puede estar defectuoso.</p></li></ul></li></ol><p><strong>4. Resumen de los resultados esperados</strong></p><p>SensorTemperatura bajaTemperatura altaComportamiento esperado<strong>NTC</strong>Voltaje altoVoltaje bajoLa señal <strong>disminuye</strong> con el calor<strong>PTC</strong>Voltaje bajoVoltaje altoLa señal <strong>aumenta</strong> con el calor</p><p>Si el osciloscopio muestra <strong>una línea inestable o sin cambios</strong>, el sensor puede estar averiado o haber un problema en la conexión.</p><p><strong>Conclusión</strong></p><p>✅ <strong>El osciloscopio permite ver en tiempo real cómo cambia la señal del sensor según la temperatura.</strong><br>✅ <strong>Con esta prueba, se puede detectar si el sensor responde correctamente y si hay fallas en la comunicación con la ECU.</strong></p></li><li><p><strong>conclusion:</strong></p></li><li><p><strong>Dadas las herramientas que se nos proporcionaron ,tuvimos dificultades ,principalmente con el multimetro ,se tuvo que pedir otro multimetro para realizar las pruebas</strong></p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-03-25 05:54:30 UTC</pubDate>
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