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3. ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL PROYECTO

3.8. RELÉ

3.8.1. TIPOS DE RELÉ

3.8.1.7. RELÉS MULTITENSIÓN

Son la última generación de relés, al tener un rango de funcionamiento en corrientes desde 24 a 240 AC/DC y frecuencia desde 0 a 300Hz, su ventaja principal es que pueden usarse en lugares donde la corriente no es estable o es suministrada por generadores, siendo el comodín de los relés ya que podemos utilizarlos con cualquier tipo de corriente en alterna o continua sin preocuparnos del tipo de corriente suministrada.

3.9. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La gran generalidad de circuitos electrónicos necesita para su funcionamiento, una fuente de poder o alimentación de corriente continua o DC esta puede obtenerse de dos grandes maneras.

69  La primera seria la típica fuente que utiliza la tensión local que es llevada a un transformador y de ahí aun puente de diodos y aun grupo de condensadores para obtener la corriente continua desea.

 La segunda seria la utilización de una fuente de corriente continua switching.

Para lograr obtener corriente continua switching, la entrada de corriente alterna debe seguir un proceso de conversión como el que se muestra en la Figura 33 que nos da una breve explicación grafica de cómo se obtiene la corriente continua o DC.

Figura 33: Proceso de conversión y acondicionamiento de corriente DC Fuente: Internet

3.10. LETRERO LED

Los letreros son avisos publicitarios que constan de matrices de led interconectadas las cuales pueden ser programadas para emitir cualquier tipo de caracteres.

A través de los años la demanda comercial se ha acrecentado produciendo que la competencia a nivel empresarial e industrial sea mayor, creando que las compañías busquen diferentes métodos para cautivar la atención de los

70 usuarios, pues, aunque hay una demanda también se es claro que la oferta de un mismo producto por varias empresas es grande. A pesar de esto hay diversos factores que inciden en la comercialización de un producto como lo es su calidad y costo, haciendo que la publicidad de este cumpla un papel fundamental en todo esto, pues hacer que un producto sea atractivo y del mismo modo seduzca al usuario para que de cierto modo el consumidor sienta curiosidad por lo que se le está vendiendo.

Debido a esta necesidad del ofertante por generar interés en sus productos, el siguiente trabajo presenta de qué forma la electrónica se implementa en la publicidad, cumpliendo un papel significativo en el comercio y para ello se desarrolla y se da muestra del desarrollo de un letrero luminoso, que, sin importar su grado de complejidad en la elaboración, es un elemento práctico y contundente que, a la hora de suplir una necesidad, da como resultado una apreciable aceptación por el consumidor.

Es por este motivo que se ha elegido un letrero led como actuador que indicara un mensaje de advertencia en el caso se diera una incidencia de exceder la altura máxima permitida. En la figura 34 podemos observar un letrero led actual.

Figura 34: Letrero led RGB Fuente: Internet

71 También hay que notar que en la actualidad este tipo de anuncios son muy recepcionados por los seres humanos ya que por el avance que ha sufrido la tecnología hoy en día, este tipo de letreros luminosos se puede obtener toda una gama de colores combinados que hacen más fácil la captación sugestiva de cualquier tipo de mensaje.

3.11. PANEL SOLAR

Hoy en día nos vemos cada vez más inmersos en lo que es el ahorro y disminución de consumo de energía, frente a este cambio surge como una alternativa de poder aprovechar la energía solar radiada que es gratis y totalmente renovable, solo hay que saber aprovecharla y almacenarla de ahí la utilización de los paneles solares para la captación de dicha energía y de esta manera poder aprovecharla para nuestro sistema.

La definición más exacta de que es un panel solar seria que es un dispositivo tecnológico que puede aprovechar la energía solar convirtiéndola en energía utilizable por los seres humanos.

Los paneles solares en nuestros tiempos son una alternativa ecológica que cada vez va tomando más fuerza conjunto con la recolección de la energía eólica lo cual lo hace una alternativa perfecta para nuestro proyecto, estos paneles se pueden encontrar en el mercado en diferentes formas geométricas y distintas potencias, en la figura 35 mostramos un panel solar clásico el cual es utilizado para recolectar energía solar.

72 Figura 35: Panel solar

Fuente: Internet

Para nosotros poder utilizar y almacenar esta energía utilizaremos un pequeño circuito y una batería recargable en la cual almacenaremos la energía, para las horas en que no contemos con la energía solar, el sistema será similar al que se muestra en la figura 36.

Figura 36: Sistema de recolección de la energía solar Fuente: Internet

73 Existen dos tipos de paneles solares, los paneles solares fotovoltaicos que generan electricidad por reacciones químicas y los paneles solares térmicos, aquellos que utilizan la energía del sol para calentar agua, y permiten utilizar el agua caliente para la obtención de energía o para uso doméstico.

3.12. BATERÍA

Las baterías o acumuladores son dispositivos capaces de acumular energía eléctrica a través de procesos de carácter electroquímicos.

Hoy en día hay una gran variedad de tipos de baterías almacenadoras de energía, las potencias y voltajes existen en una gran variedad.

Pero hay una selección que aplica para todas y son:

 Recargables.  No recargables.

Dentro de esta selección podemos hallar mucho sud divisiones, pero mencionaremos las de mayor importancia y/o utilización.

 BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO: Este tipo de baterías están conformadas por dos electrodos de plomo, y suele utilizarse en los automóviles.

Con respecto a su funcionamiento, en el proceso de carga, el sulfato de plomo se convierte en plomo metal en el cátodo o polo negativo. Por otra parte, en el polo positivo o ánodo se produce la formación de óxido de plomo.

En el proceso de descarga, los procesos mencionados anteriormente se llevan a cabo de forma invertida. De esta manera el óxido de plomo se reduce a sulfato de plomo, y en el ánodo el plomo comienza a oxidarse, convirtiéndose en sulfato de plomo.

74 Sin embargo, este tipo de transformación no puede ser repetido de manera indefinida. Luego de un tiempo, el sulfato de plomo forma cristales, y no es posible realizar el proceso de manera reversible. Es en ese momento cuando la batería se ha sulfatado y ya no es posible volver a emplearla.  PILA ALCALINA: Esta clase de pilas están formadas por cloruro de sodio o

de potasio. Cuentan con potencia y corriente de gran estabilidad debido a la amplia movilidad de los iones a través del electrolito.

Las pilas alcalinas están blindadas con el propósito de que no se viertan los componentes de la misma.

 BATERÍAS DE NÍQUEL-HIERRO (NI-FE): Esta clase de baterías fue desarrollada por Edison a principios del siglo XX. Se conformaba por filas de tubos compuestos por acero niquelado, los cuales contenían hidróxido de níquel. El polo positivo contenía acero niquelado con polvo de óxido ferroso.

Las baterías de níquel son de fabricación simple, bajo costo y pueden sobrecargarse o descargarse reiteradas veces sin por ello perder su capacidad.

 BATERÍAS ALCALINAS DE MANGANESO: Son similares a las pilas alcalinas, con la excepción de que están conformadas por hidróxido de potasio. Su envoltura es de acero y el zinc es polvo ubicado en el centro. Las baterías alcalinas de manganeso tienen un valor elevado y se emplean en máquinas de mayor consumo de energía como juguetes con motor.  BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NI-CD): Esta clase de batería funciona

a partir de un ánodo de cadmio y un cátodo compuesto por hidróxido de níquel. Por su parte, el electrolito se conforma de hidróxido de potasio. Pueden ser recargadas una vez gastadas, aunque disponen de poca capacidad.

75  BATERÍAS DE NÍQUEL-HIDRURO METÁLICO (NI-MH): Emplean un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo compuesto por una aleación de hidruro metálico.

Son reacias al contacto con las bajas temperaturas, disminuyendo en gran parte su eficacia.

 BATERÍAS DE IONES DE LITIO (LI-ION): Dispone de un ánodo de grafito, mientras que el cátodo funciona a partir de óxido de cobalto, oxido de manganeso o trifilina. No permiten la descarga y son capaces de alcanzar potencias elevadas. Sin embargo, se ven afectadas por los cambios de temperatura.

 BATERÍAS DE POLÍMERO DE LITIO (LIPO): Cuentan con características análogas a las baterías de iones de litio, aunque su densidad es mayor. Son de tamaño reducido por lo que suelen utilizarse en pequeños equipos.

En la figura 37 podemos observar la gran cantidad de pilas y baterías que existen hoy en día desde las recargable a las no recargables y su utilización sigue siendo continua en nuestra actualidad ya que esta nos sirve más que todo como un acumulador para poder aprovechar las distintas energías renovables que existen y poder utilizar la energía acumulada en cualquier otro momento deseado.

76 Figura 37: Pilas y baterías

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CAPITULO IV

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