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      <title>grupo 2 by </title>
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      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-07-27 22:54:00 UTC</pubDate>
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         <title>SENSOR HALL</title>
         <author>cesardelgadotorres367</author>
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         <description><![CDATA[<div>EFECTO HALL<br>Se conoce como <strong>efecto Hall</strong> a la aparición de un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico">campo eléctrico</a> por separación de cargas en el interior de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético con componente perpendicular al movimiento de las cargas. Este campo eléctrico (<strong>campo Hall</strong>) es perpendicular al movimiento de las cargas y a la componente perpendicular del campo magnético aplicado. Lleva el nombre de su primer modelador, el físico estadounidense <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Herbert_Hall">Edwin Herbert Hall</a> (1855-1938).<br>Si fluye corriente por un sensor Hall y se aproxima a un campo magnético que fluye en dirección vertical al sensor, entonces el sensor crea un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)">voltaje saliente</a> proporcional al producto de la <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuerza_del_campo_magn%C3%A9tico&amp;action=edit&amp;redlink=1">fuerza del campo magnético</a> y de la corriente. Si se conoce el valor de la corriente, entonces se puede calcular la fuerza del campo magnético; si se crea el campo magnético por medio de corriente que circula por una bobina o un conductor, entonces se puede medir el valor de la corriente en el conductor o bobina.<br><br>CAMPO ELECTRICO<br>El <strong>campo eléctrico</strong> (región del espacio en la que interactúa la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_el%C3%A9ctrica">fuerza eléctrica</a>) es un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(f%C3%ADsica)">campo físico</a> que se representa por medio de un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_f%C3%ADsico">modelo</a> que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad">eléctrica</a>.​ Se puede describir como un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorial">campo vectorial</a> en el cual una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica">carga eléctrica</a> puntual de valor q sufre los efectos de una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza">fuerza</a> eléctrica F dada por la siguiente ecuación:</div><div>F = QE<br><br>CELULAS SOLARES<br>Una <strong>célula fotoeléctrica</strong>, también llamada <strong>celda solar, célula solar, fotocélula o célula fotovoltaica</strong>, es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía lumínica (<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n">fotones</a>) en energía eléctrica (<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica">flujo de electrones libres</a>) mediante el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico">efecto fotoeléctrico</a>, generando <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica">energía solar fotovoltaica</a>. Compuesto de un material que presenta efecto fotoeléctrico: absorben fotones de luz y emiten electrones. Cuando estos electrones libres son capturados, el resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-07-27 23:06:36 UTC</pubDate>
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         <title>CELULAS SOLARES</title>
         <author>11901821</author>
         <link>https://padlet.com/cesardelgadotorres367/qvgescpmjwv43o2f/wish/663652918</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>Una célula fotoeléctrica, también llamada celda solar, célula solar, fotocélula o célula fotovoltaica, es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía lumínica (fotones) en energía eléctrica (flujo de electrones libres) mediante el efecto fotoeléctrico, generando energía solar fotovoltaica. Compuesto de un material que presenta efecto fotoeléctrico: absorben fotones de luz y emiten electrones. Cuando estos electrones libres son capturados, el resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad.<br><br>La eficiencia de conversión media obtenida por las células disponibles comercialmente (producidas a partir de silicio monocristalino) está alrededor del 16 %, pero según la tecnología utilizada varía desde el 6% de las células de silicio amorfo hasta el 22 % de las células de silicio monocristalino. También existen las células multicapa, normalmente de arseniuro de galio, que alcanzan eficiencias del 30 %. En laboratorio se ha superado el 46 % con células experimentales.</mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-07-27 23:07:54 UTC</pubDate>
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         <title>Componentes Semiconductores Especiales : </title>
         <author>PauloJimenezCarpio</author>
         <link>https://padlet.com/cesardelgadotorres367/qvgescpmjwv43o2f/wish/663652925</link>
         <description><![CDATA[<div>Los semiconductores especiales  son elementos que tienen una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico pero superior a la de un buen aislante. El semiconductor más utilizado es el silicio, que es el elemento más abundante en la naturaleza, después del oxígeno. Otros semiconductores son el germanio y el selenio. <br><br><strong><em><mark>SEMICONDUCTORES P y N :</mark></em></strong><br>En la práctica, para mejorar la conductividad eléctrica de los semiconductores, se utilizan impurezas añadidas voluntariamente. <br>Esta operación se denomina dopado, utilizándose dos tipos: • Impurezas pentavalentes. <br>Son elementos cuyos átomos tienen cinco electrones de valencia en su orbital exterior. Entre ellos se encuentran el fósforo, el antimonio y el arsénico. • Impurezas trivalentes. <br>Son elementos cuyos átomos tienen tres electrones de valencia en su orbital exterior. Entre ellos se encuentran el boro, el galio y el indio. <br><br><strong><em><mark>UNION PN :</mark></em></strong><br>Cuando a un material semiconductor se le introducen impurezas de tipo P por un lado e impurezas tipo N por otro, se forma una unión PN . <br><br>Los electrones libres de la región N más próximos a la región P se difunden en ésta, produciéndose la recombinación con los huecos más próximos de dicha región. En la región N se crean iones positivos y en la región P se crean iones negativos. <br><br><strong><em><mark> UNION PN POLARIZADA EN  DIRECTO</mark></em></strong><strong><em>: <br></em></strong><br> Si se polariza la unión PN en sentido directo, es decir, el polo positivo de la pila a la región P y el polo negativo a la región N , la tensión U de la pila contrarresta la «barrera de potencial» creada por la distribución espacial de cargas en la unión, desbloqueándola, y apareciendo una circulación de electrones de la región N a la región P y una circulación de huecos en sentido contrarío. Tenemos así una corriente eléctrica de valor elevado, puesto que la unión PN se hace conductora, presentando una resistencia eléctrica muy pequeña. El flujo de electrones se mantiene gracias a la pila que los traslada por el circuito exterior circulando con el sentido eléctrico real, que es contrario al convencional establecido para la corriente eléctrica. <br><br><strong><mark> UNION PN PORALIZADA EN  INVERSO :</mark></strong><mark> <br><br></mark> Si se polariza la unión PN en sentido inverso, es decir, el polo positivo de la pila a la región N y el polo negativo a la región P (figura 6), la tensión U de la pila ensancha la «barrera de potencial» creada por la distribución espacial de cargas en la unión, produciendo un aumento de iones negativos en la región P y de iones positivos en la región N, impidiendo la circulación de electrones y huecos a través de la unión. <br><mark><br></mark><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-07-27 23:07:55 UTC</pubDate>
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         <title>FOTORRESISTORES</title>
         <author>santocacerescleder15</author>
         <link>https://padlet.com/cesardelgadotorres367/qvgescpmjwv43o2f/wish/663654628</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Un <strong>fotorresistor</strong> o <strong>fotorresistencia</strong> es un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico">componente electrónico</a> cuya <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica">resistencia</a> se modifica, (normalmente disminuye) con el aumento de intensidad de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Luz">luz</a> incidente.<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fotorresistor#cite_note-1"><sup>1</sup></a>​ Puede también ser llamado fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuyas siglas, LDR, se originan de su nombre en inglés <em>light-dependent resistor</em>. Su cuerpo está formado por una célula fotorreceptora y dos patillas. En la siguiente imagen se muestra su símbolo eléctrico.<br>El valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él (puede descender hasta 50 <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio">ohms</a>) y muy alto cuando está a oscuras (varios megaohmios).<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-07-27 23:11:28 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>DIODOS LUMINISCENTES Y ACOPLAMIENTO ÓPTICO </title>
         <author>11901821</author>
         <link>https://padlet.com/cesardelgadotorres367/qvgescpmjwv43o2f/wish/663656107</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>DIODOS LUMINISCENTES</strong><br><mark>Un diodo emisor de luz o led5​n 1​ (también conocido por la sigla LED, del inglés light-emitting diode) es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo de unión p-n, que emite luz cuando está activado.6​ Si se aplica una tensión adecuada a los terminales, los electrones se recombinan con los huecos en la región de la unión p-n del dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Este efecto se denomina electroluminiscencia, y el color de la luz generada (que depende de la energía de los fotones emitidos) viene determinado por la anchura de la banda prohibida del semiconductor. Los ledes son normalmente pequeños (menos de 1 mm2) y se les asocian algunas componentes ópticas para configurar un patrón de radiación</mark><br><strong>ACOPLAMIENTO OPTICO</strong><br> <mark>El acoplamiento se efectúa en el rango del espectro<br>infra-rojo a partir de dispositivos emisores de luz, usualmente IRED (infra-rojo) LEDs (diodos emisores de luz), actuando<br>como emisores y utilizando dispositivos detectores de luz (optodetectores), actuando como receptores.<br>La razón fundamental para llevar a cabo acoplamiento óptico y aislamiento eléctrico es por protección de la etapa o<br>sistema digital ya que si ocurre un corto en la etapa de potencia, o cualquier otro tipo de anomalía eléctrica, el<br>OPTOACOPLADOR protege toda la circuitería digital de control. El sistema digital puede variar entre un sistema discreto<br>o un sistema de mayor integración (en escalas SSI, MSI, VLI o VLSI) o un sistema integrado programable a nivel de<br>memorias</mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-07-27 23:14:38 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>CALCULOS</title>
         <author>11901821</author>
         <link>https://padlet.com/cesardelgadotorres367/qvgescpmjwv43o2f/wish/663662663</link>
         <description><![CDATA[<div>La caída de tensión en una línea eléctrica se calcula con la siguiente fórmula:<br><strong><mark>E = I x R.</mark></strong><br>• E: Caída de Tensión.<br>• I: Corriente o carga a través del conductor.<br>• R: Resistencia del conductor.<br>• A mayor distancia y/o carga en una línea eléctrica existe una mayor caída de tensión.<br>INTENCIDAD<br><strong><em><mark>V = I*R</mark></em></strong><br> V= tensión eléctrica entre dos puntos (volt). I = <strong>intensidad</strong> eléctrica que recorre los dos puntos (ampere). R= resistencia eléctrica entre los dos puntos (ohm)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-07-27 23:27:23 UTC</pubDate>
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         <title>SIMBOLOGIA</title>
         <author>santocacerescleder15</author>
         <link>https://padlet.com/cesardelgadotorres367/qvgescpmjwv43o2f/wish/663663342</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-07-27 23:28:54 UTC</pubDate>
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         <title>Componentes Fotoelectricos : </title>
         <author>PauloJimenezCarpio</author>
         <link>https://padlet.com/cesardelgadotorres367/qvgescpmjwv43o2f/wish/663665728</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>FOTOELECTRICO :</mark></strong><br>Es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Luz">luz</a>. Estos <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor">sensores</a> requieren de un componente emisor que genera la luz, y un componente receptor que percibe la luz generada por el emisor.</div><div>Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas.<br><br>Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor">transductor</a> fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y puede incluir electrónica para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal de salida.</div><div>El sensor de luz más común es el LDR - Resistor dependiente de la luz-.Un LDR es un resistor que cambia su resistencia cuando cambia la intensidad de la luz.<br><br>Existen tres tipos de sensores fotoeléctricos, los sensores por barrera de luz, reflexión sobre espejo o reflexión sobre objetos.<br><br><strong><mark>TIPOS DE SENSORES :<br><br></mark></strong><strong>Barrera de Luz :<br> </strong>Las barreras tipo emisor-receptor están compuestas de dos partes, un componente que emite el haz de luz, y otro componente que lo recibe. Se establece un área de detección donde el objeto a detectar es reconocido cuando el mismo interrumpe el haz de luz. Debido a que el modo de operación de esta clase de sensores se basa en la interrupción del haz de luz, la detección no se ve afectada por el color, la textura o el brillo del objeto a detectar. Estos sensores operan de una manera precisa cuando el emisor y el receptor se encuentran alineados. <br><br><strong>Reflexion sobre Espejo : <br><br></strong>Tienen el componente emisor y el componente receptor en un solo cuerpo, el haz de luz se establece mediante la utilización de un reflector catadióptrico. El objeto es detectado cuando el haz formado entre el componente emisor, el reflector y el componente receptor es interrumpido. Debido a esto, la detección no es afectada por el color del mismo. La ventaja de las barreras réflex es que el cableado es en un solo lado, a diferencia de las barreras emisor-receptor que es en ambos lados.<br><br><strong>Reflexión sobre objeto :<br><br></strong>La luz infrarroja viaja en línea recta, en el momento en que un objeto se interpone el haz de luz rebota contra este y cambia de dirección permitiendo que la luz sea enviada al receptor y el elemento sea censado, un objeto de color negro no es detectado ya que este color absorbe la luz y el sensor no experimenta cambios. Hay dos tipos de fotocélulas de reflexión sobre objeto, las de reflexión difusa y las de reflexión definida.<strong><br></strong><strong><mark><br></mark></strong><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-07-27 23:34:03 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>11901821</author>
         <link>https://padlet.com/cesardelgadotorres367/qvgescpmjwv43o2f/wish/663666599</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-07-27 23:35:42 UTC</pubDate>
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         <title>PRECAUCION EN TRATAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS SENSORES</title>
         <author>santocacerescleder15</author>
         <link>https://padlet.com/cesardelgadotorres367/qvgescpmjwv43o2f/wish/663671105</link>
         <description><![CDATA[<div>ESTOS DISPOSITIVOS DEBEN SER MANIPULADAS ADECUADAMENTE Y TOME EN CUENTA LO SIGUIENTE:<br> a) LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. <br>b) NO lo use en exteriores. <br>c) NO lo instale cerca calentadores de gas o eléctricos. d) El equipo se debe instalar en lugares y alturas donde no esté sometido fácilmente a manipulaciones por parte de personal no autorizado. <br>e) El uso de accesorios de equipos no recomendados por el fabricante puede causar una condición no segura.<br> f) NO use este equipo para otro que no sea el previsto. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-07-27 23:45:05 UTC</pubDate>
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         <title>Componentes Dependientes del Campo Magnetico:</title>
         <author>PauloJimenezCarpio</author>
         <link>https://padlet.com/cesardelgadotorres367/qvgescpmjwv43o2f/wish/663732527</link>
         <description><![CDATA[<div>Un <strong>campo magnético</strong> es una descripción matemática de la influencia magnética de las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica">corrientes eléctricas</a> y de los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)">materiales magnéticos</a>.<br>El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la <em>dirección</em> y la <em>magnitud</em>; de tal forma que es un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorial">campo vectorial</a>.<br>Los campos magnéticos se producen por cualquier <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica">carga eléctrica</a> producida por los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Electrones">electrones</a> en movimiento y el momento magnético intrínseco de las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_elementales">partículas elementales</a> asociadas con una propiedad cuántica fundamental. <br>En la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_especial">relatividad especial</a>, campos eléctricos y magnéticos son dos aspectos interrelacionados de un objeto, llamado el tensor <br>electromagnético.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-07-28 01:20:31 UTC</pubDate>
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