Se aportan enlaces y ficheros pdf con el siguiente contenido:
Teoría de materiales
Diagrama Hierro-Carbono
Ejercicios resueltos Diagramas de Fase.
Mas ejercicios Diagramas de Fases
Se trata de un blog que organiza los contenidos de la materia de 2º de bachillerato Tecnología Industrial II
martes, 2 de mayo de 2017
lunes, 3 de abril de 2017
MAQUINAS ELECTRICAS
ENLACES DE INTERES:
TEORIA CORRIENTE ALTERNA
PROBLEMAS DE CORRIENTE ALTERNA
TEORIA MOTORES CC Y CA
PROBLEMAS RESUELTOS MOTORES CC
TEORIA CORRIENTE ALTERNA
PROBLEMAS DE CORRIENTE ALTERNA
TEORIA MOTORES CC Y CA
PROBLEMAS RESUELTOS MOTORES CC
PROBLEMAS MOTORES CA
1. Un motor CA monofásico de 220 V
tiene las siguientes características: potencia nominal de 2 CV, rendimiento del
70% y factor de potencia de 0,80. Calcula:
a) Potencia activa (P), reactiva
(Q) y aparente (S) que absorbe de la red.
b) La intensidad de corriente que
absorbe.
c) Las pérdidas de potencia
totales.
d) El par motor cuando gira a
1480 r.p.m.
Soluciones: a) P = 2102,86 W; Q = 1577,15 VAr; S =
2682,58 VA; b) 11,95A;c) 630,86 W; d) M = 9,5 N.m
2. Tenemos un motor CA monofásico de 220
V, 50 Hz, con potencia nominal de 1,5 kW,y f.d.p. 0,70. Suponiendo un
rendimiento del 100%, calcula:
a) Potencia activa (P), reactiva (Q) y aparente (S) que absorbe de la red.
b) La intensidad de corriente que absorbe.
c) La
intensidad de corriente que absorbe después de mejorar el f.d.p. a 0,9
Soluciones:
a) P = 1500 W; Q = 1530,15 VAr; S = 2185,71 VA; b) 9,74 A; c) 7,58
A
3. Un motor CA de corriente trifásica
de 50 Hz tiene un inductor de 6 polos y el inducido de jaula de ardilla gira a
981 r.p.m. con el motor a plena carga. En estas condiciones,calcula:
a) La velocidad síncrona.
b) El deslizamiento absoluto.
c) El deslizamiento relativo.
Soluciones: a) nS= 1000
r.p.m.; b) SA= 19 r.p.m.; c) S= 0,019 = 19%
4. Un motor de inducción trifásico de
cuatro polos conectado en estrella tiene undeslizamiento del 5% a plena carga. Si la
frecuencia de la alimentación es de 50 Hz,calcula:
a) La velocidad síncrona.
b) La velocidad de giro del rotor.
c) El deslizamiento absoluto.
Soluciones: a) nS= 1500
r.p.m.; b) n = 1425 r.p.m.; c) SA= 7519
r.p.m.
5. Un motor CA trifásico tiene las siguientes
características: 1500 W, 220 V, 50 Hz, f.d.p.0,7 y su rendimiento es del 75%. Si sus
devanados están conectados en estrella, se pide:
a) La potencia activa, reactiva y aparente.
b) La intensidad de línea que absorbe.
c) La
intensidad que circula por cada devanado del estátor.
d) La
tensión a la que está sometido cada devanado del estátor.
Soluciones:
a) P =2000 W; Q =2029,1 VAr; S =2857,8 VA; b) IL= 7,5 A; c) IF= 7,5 A;d) VF=127
V
6. Un motor CA trifásico tiene las
siguientes características: 1500 W, 220 V, 50 Hz, f.d.p.0,7 y su rendimiento es
del 75%. Si sus devanados están conectados en triángulo, se pide:
a) La potencia activa,
reactiva y aparente.
b) La intensidad de línea que
absorbe.
c) La intensidad que circula por cada devanado del
estátor.
d) La tensión a la que está sometido cada devanado del
estátor.
Soluciones: a) P =2000 W; Q =2029,1 VAr; S
=2857,8 VA; b) IL= 7,5 A; c) IF= 4,33 ;d) VF=220 V
7. Un motor de corriente alterna trifásico posee
las siguientes características: 1000 W,380 V, 50 Hz, factor de potencia 0,7 y
rendimiento del 80%. Si sus devanados estánconectados en estrella,
calcula:
a) La intensidad que absorbe de
la línea.
b) La intensidad de corriente que circula por el
devanado del estator.
c) La tensión en bornes de cada devanado del estator.
d) La potencia activa, reactiva y
aparente en función de los valores de línea.
8. Un motor de corriente alterna
trifásico posee las siguientes características: 1000 W,380 V, 50 Hz, factor de
potencia 0,7 y rendimiento del 80%. Si sus devanados estánconectados
en triángulo, calcula:
a) La intensidad que absorbe de
la línea.
b) La intensidad de corriente que circula por el
devanado del estator.
c) La tensión en bornes de cada devanado del estator.
d) La potencia activa, reactiva y
aparente en función de los valores de línea.
miércoles, 1 de marzo de 2017
SISTEMAS AUTOMATICOS
ENLACES DE INTERES:
SISTEMAS AUTOMATICOS DE CONTROL
APUNTES DE TRANSDUCTORES
ESTABILIDAD MEDIANTE EL METODO DE ROUTH
SISTEMAS AUTOMATICOS DE CONTROL
APUNTES DE TRANSDUCTORES
ESTABILIDAD MEDIANTE EL METODO DE ROUTH
miércoles, 1 de febrero de 2017
SISTEMAS DE CONTROL
Enlaces a documentos relacionados con el tema:
Elementos de los sistemas de control
Teoría sistemas de control
Problemas de bloques resueltos
PREGUNTAS DE SISTEMAS DE CONTROL DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD DESDE 2011-2012
1) En qué consiste el efecto Seebeck y para qué se utiliza.
2) Definir los conceptos de sensor y transductor referidos a un sistema de control.
3) Explicar el principio de funcionamiento de un termopar y sus aplicaciones.
4) Indicar en qué se basa el efecto piezoeléctrico y algunas aplicaciones del mismo.
5) Explicar el principio de funcionamiento de un detector de proximidad capacitivo ¿Para qué se
utiliza?
6) Describir el principio de funcionamiento de un transductor PTC y otro NTC. (Termistores:
principio de funcionamiento y tipos).
7) Diferencias entre circuito lógico combinacional y circuito lógico secuencial.
8) Enunciar las leyes de Morgan para tres variables e implementarlas con puertas lógicas.
9) Transductores de proximidad. Tipos y principios de funcionamiento.
10) Indicar el principio de funcionamiento de las galgas extensiométricas y posibles aplicaciones.
11) Indicar los tipos de reguladores empleados en sistemas de control de lazo cerrado.
12) ¿Qué ventajas tiene en la práctica la simplificación de funciones lógicas?
13) Diferencias entre circuitos digitales de lógica cableada y en lógica programada.
14) Explicar el funcionamiento de una termorresistencia.
15) Explicar cómo podemos utilizar en un sistema de control una resistencia variable como
transductor de posición.
16) Transductores de temperatura. Tipos y características.
17) Explica el principio de funcionamiento de un transductor de temperatura RTD.
Elementos de los sistemas de control
Teoría sistemas de control
Problemas de bloques resueltos
PREGUNTAS DE SISTEMAS DE CONTROL DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD DESDE 2011-2012
1) En qué consiste el efecto Seebeck y para qué se utiliza.
2) Definir los conceptos de sensor y transductor referidos a un sistema de control.
3) Explicar el principio de funcionamiento de un termopar y sus aplicaciones.
4) Indicar en qué se basa el efecto piezoeléctrico y algunas aplicaciones del mismo.
5) Explicar el principio de funcionamiento de un detector de proximidad capacitivo ¿Para qué se
utiliza?
6) Describir el principio de funcionamiento de un transductor PTC y otro NTC. (Termistores:
principio de funcionamiento y tipos).
7) Diferencias entre circuito lógico combinacional y circuito lógico secuencial.
8) Enunciar las leyes de Morgan para tres variables e implementarlas con puertas lógicas.
9) Transductores de proximidad. Tipos y principios de funcionamiento.
10) Indicar el principio de funcionamiento de las galgas extensiométricas y posibles aplicaciones.
11) Indicar los tipos de reguladores empleados en sistemas de control de lazo cerrado.
12) ¿Qué ventajas tiene en la práctica la simplificación de funciones lógicas?
13) Diferencias entre circuitos digitales de lógica cableada y en lógica programada.
14) Explicar el funcionamiento de una termorresistencia.
15) Explicar cómo podemos utilizar en un sistema de control una resistencia variable como
transductor de posición.
16) Transductores de temperatura. Tipos y características.
17) Explica el principio de funcionamiento de un transductor de temperatura RTD.
lunes, 9 de enero de 2017
DIGITAL
MULTIPLEXORES
DECODIFICADORES
CIRCUITOS COMBINACIONALES
1.- Se desea diseñar un circuito lógico
que detecte los números primos comprendidos entre 0 y 15, representados en
binario natural. (No considere el cero y el 1 como primos a efectos de realizar
la tabla de verdad). Se pide:
a) Obtener la tabla de verdad y su
función lógica.
b) Obtener la función lógica simplificada y su circuito con
puertas lógicas.
2.- Una máquina selladora por
ultrasonidos está gobernada por tres sensores. Sólo podrá ponerse en marcha si
el operario pulsa a la vez los dos botones que hay a ambos lados de la máquina
(sensores S1 y S2) y un tercer sensor (S3) detecta que hay una pieza en la
máquina. Se pide:
a) La tabla de verdad.
b) Un esquema del circuito lógico usando
puertas NAND de 2 entradas y otro esquema utilizando puertas NOR de dos
entradas.
3.- En un “Fórmula 1” se enciende un led
(L) de alarma cuando se da al menos una de las siguientes circunstancias: Poco
combustible (C); Alta temperatura en frenos (F); Rotura del alerón (A). Cuando
ocurre al menos una de estas circunstancias, el piloto puede activar un
pulsador (P) para apagar el led. Éste no se apagará, si el sensor que ha
activado la alarma es el de rotura del alerón. Se pide:
a) La tabla de verdad.
b) Simplificar por el método de Karnaugh
y obtener el esquema del circuito con puertas lógicas.
4.- Una línea de datos digitales D puede
ser enviada a tres equipos diferentes
E1, E2 y E3, mediante un circuito C y
dos señales de control S1 y S2. La selección se realiza de forma que el número
binario introducido en S1 y S2 se corresponde con el número del equipo
conectado a D. Las señales de entrada de los equipos no conectados se ponen a
“1”. Se pide:
a) Tabla de verdad para las variables de
salidas E1, E2 y E3.
b) Simplificar por Karnaugh e
implementar el circuito con puertas lógicas.
5.- Un
examen consta de 4 ejercicios (A, B, C y
D). La puntuación de los 3 primeros ejercicios (A, B y C) es de 2 puntos cada
uno mientras que la puntuación del último ejercicio (D) es de 4 puntos. Se
desea automatizar el sistema de evaluación (SE) de tal manera que si un
ejercicio está bien resuelto se asigna un 1 y si no un 0. El examen se
considerará aprobado (1) si la suma de los cuatro ejercicios es superior a 5 y suspenso
(0) en los demás casos. Se pide:
a) La tabla de verdad del
sistema de evaluación y la función SE correspondiente.
b) La función simplificada por el método
de Karnaugh del sistema de evaluación.
6.- Un sistema de calidad dispone de 3 sensores que
verifican que el largo (L), el alto (A) y el peso (P) de una pieza son los
adecuados. El valor bajo (0) de estos sensores corresponde con un valor
correcto de la medición. Todas las piezas con el largo, el alto y el peso
incorrectos serán rechazadas y expulsadas por un cilindro neumático (C). Cuando
una pieza tenga uno o dos valores incorrectos será rechazada, excepto que un
operario presione un pulsador (M), en cuyo caso la pieza será aceptada. Se pide:
a)
Tabla de verdad y función lógica del funcionamiento del cilindro (C).
b) Simplificar la función
lógica anterior mediante Karnaugh e implementar el resultado obtenido con
puertas básicas de dos entradas.
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