Mostrando las entradas con la etiqueta Educación tecnológica. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Educación tecnológica. Mostrar todas las entradas

martes, 22 de noviembre de 2016

Transductor Electro-Acústico


Funcionamiento

El funcionamiento del altavoz magnético está basado en la interacción que se produce en un electroimán situado entre imanes al hacer circular por el electroimán la corriente que lleva codificada el sonido a reproducir.


Se alimenta el electroimán situado en el interior del altavoz mediante una corriente que lleva codificado, modulado en frecuencia o amplitud, el sonido a reproducir.
 Dicho sonido, se ha codificado o modulado utilizando un micrófono.Esta corriente crea un campo magnético variable mediante el electroimán, que al estar situado entre imanes interactúa con el campo magnético constante que estos generan.
El paso anterior, genera una fuerza de magnitud variable (fuerza de atracción o repulsión entre imanes). 
La magnitud de la fuerza depende de la corriente que atraviesa el electroimán, es decir, de la señal de sonido codificada en la corriente eléctrica transmitida.
Esta fuerza hace que se mueva el electroimán, y a su vez, la membrana a la que está unido.
Finalmente, esta membrana produce compresiones y descompresiones en el aire, generando el sonido que nosotros percibimos.

Funcionamiento de partes

Cómo funciona un altavoz
Marco o canasta: sostiene todo el conjunto, debe de ser lo más rígido posible con el fin de evitar resonancias.
Bobina Móvil: Impulsa o transmite el movimiento oscilatorio al cono. Al hacer circula una corriente a través de ella arrastra al cono debido a la acción del campo magnético.
Imán: Provee el campo magnético. 
Membrana: Reproduce el sonido. Se fabrican de diversos materiales. 
Suspensión: Minimizan los esfuerzos mecánicos a los que se somete la membrana (cono). 
Centrador: Diafragma con pequeñas nervaduras que permite flexibilidad y como su nombre lo indica ayuda a centrar la bobina móvil en su lugar de alojamiento dentro del núcleo de hierro y evitar que choque con él. Suele fabricarse de textil grueso recubierto con laca o silicón. 
Trencilla: Malla de alambre de cobre muy flexible. Sirve para realizar las conexiones y alimentar la bobina móvil. 
Cubierta anti polvo: Evita que le entre polvo o suciedad a la bobina móvil. 
Bornes de conexión: Sirven para alimentar de energía eléctrica a la bocina.

jueves, 10 de noviembre de 2016

Trasductor Acústico-Electromagnético


Micrófono de bobina móvil



Partes

El Diafragma recibe las vibraciones de nuestra voz,El Transductor se encarga de convertir los sonidos en electricidad (audio),La Rejilla protege el diafragma. Evita tanto los golpes de sonido (las “p” y las “b”) así como los físicos que sufra por alguna caída,La carcasa es el recipiente donde colocamos los componentes del micrófono, y El Conector lleva la señal eléctrica a la consola.En los modelos inalámbricos el conector de salida se cambia por un pequeño transmisor de radiofrecuencia que envía la señal a través de ondas electromagnéticas.


Funcionamiento

Las ondas acústicas, hacen vibrar una membrana solidaria a una bobina de cobre, esta bobina esta introducida dentro de un campo magnético creado por un imán. El repetido movimiento de la bobina dentro de este campo magnético produce energía eléctrica proporcional a este sonido la cual sera reproducida en formato de audio.


Inducción Electromagnética

El funcionamiento del micrófono de bobina móvil se basa en el principio de inducción electromagnética según el cual si un hilo conductor se mueve dentro de una campo magnético, en el conductor se inducirá un voltaje de acuerdo con:

e = Blv (e = potencial inducido; B = densidad de flujo magnético; l = longitud del conductor; v = velocidad del movimiento.)



martes, 8 de noviembre de 2016

Transductores

Los transductores son dispositivos cuya función es convertir el medio por la cual se transporta la información o señal. Ejemplo de esto son: Instrumentos de medición, sensores, periféricos de entrada y de salida, los sistemas informáticos o automáticos.
La variable de entrada de la señal puede ser física o química, la temperatura, nivel de humedad, intensidad de luz, vibraciones sonoras, cantidad de sal, etc.
Y la variable de salida suelen ser pulsos eléctricos, vibraciones, etc.

Ejemplos: Parlantes, Micrófono, Monitor, Sensor de movimiento, Sensor de Luz. Sensor de humo, Impresora.

Generación de corriente eléctrica 

  La corriente eléctrica inducia es aquella que se genera por el conductor de un bobinado que es sometido a los efectos de un campo magnético variable. El movimiento de un anón entre los espiras provoca la aparición de un pulso eléctrico.

martes, 18 de octubre de 2016

Manipulación de la información Analógica y Digital


El sistema telefónico. Comenzó hace un siglo con micrófonos y receptores analógicos que se conectaban en los extremos de un par de alambres de cobre, Señales analógicas hacia la oficina central de la compañía telefónica y luego se convierten a un formato digital antes que sean enviadas a sus destinos

Grabaciones de audio. Las grabaciones de audio utilizan en la actualidad de manera ordinaria discos compactos digitales. Un CD almacena el sonido como una serie de números de 16 bits que corresponden a muestras de la forma de onda analógica original se realiza una muestra por canal estereofónico cada 22.7 micro segundos.

La tarjeta de sonido básico. Permite la recepción y la salida del audio y es el dispositivo digitalizador de nuestro ordenador. Recibe las señales eléctricas a través de un cable y las codifica utilizando el sistema binario. También realiza el proceso contrario. Convierte la información digital en señales eléctricas para producir vibraciones sonoras. 

Tocadiscos. Mediante una aguja capta las variaciones del surco de un disco el cual se encuentra el rotación, las variación se transmiten a una cápsula ya sea cerámica o magnética para convertirlos en una señal eléctrica analoga a la que se escribió en el disco. La señal eléctrica es amplificada con sistemas de amplificación electrónicos.




Información Analógica y Digital.


La digitalización consiste en la transformación de la información analógica en formato de texto, imagen, sonido y movimiento que se encuentra en la naturaleza en información traducida a un lenguaje comprensible para ser procesado por las computadoras,durante la digitalización se dejan instantes entre las ondas de sonido para procurar recoger todas las variaciones de la naturaleza analógica.
Una señal analógica es aquella que recoge toda la información que recibe constantemente.

Para transformar la señal analógica a digital se utiliza un Conversor A/D, un dispositivo electrónico que mediante la cuantificacion y codificación en la mayoría de los casos a código binario realiza el proceso de digitalizacion, para realizar el proceso inverso se utiliza un Conversor D/A.
Algunos de estos dispositivos que transforman la señal son el micrófono, que transforma el sonido de señal analógica a digital y los parlantes que realizan el proceso inverso al micrófono.

Al digitalizar la información esta concibe algunas ventajas tales como aumentar la accesibilidad a esta, facilitar la modificación y la reducción del espacio físico que esta podría llegar a ocupar





martes, 11 de octubre de 2016

Introducción al Sonido


Que es una Onda:

Una onda es una perturbación que avanza o que se propaga en un medio material o incluso en el vacío. Cuando estas ondas necesitan de un medio material, se llaman ondas mecánicas. Las únicas ondas que pueden propagarse en el vacío son las ondas electromagnéticas

Que es el sonido:

El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. El sonido se transmite con facilidad a través del aire, pero se transmite mejor a través de los sólidos y los líquidos. En el vacío, no se transmite el sonido, ya que es necesario un medio material para la propagación de las vibraciones producidas debido a que el sonido es una onda mecánica del tipo longitudinal.

Diferencia entre ruido y sonido:

La diferencia se da en las vibraciones que produce el ruido. De frecuencia irregular, sin alturas definidas. Y las vibraciones producidas por el sonido, que son regulares y tiene altura definida.



Características del sonido:

Intensidad: Distingue un sonido fuerte de uno débil, está relacionada directamente con la cantidad de energía que transporta la onda por unidad de superficie y unidad de tiempo La intensidad de un sonido depende de la amplitud del movimiento vibratorio de la fuente que lo produce, también depende de la superficie de dicha fuente sonora.La intensidad de percepción de un sonido por el oído depende también de su distancia a la fuente sonora. Finalmente, la intensidad depende también de la naturaleza del medio elástico interpuesto entre la fuente y el oído.

Tono: Es la frecuencia con la que vibran las partículas del medio. Dicha frecuencia determina que un sonido sea agudo o grave según su valor.Altos valores de frecuencia serán sonidos “agudos” y bajos valores de frecuencia sonidos “graves”.
El “umbral de percepción” para el oído humano que va desde 20 a 20.000 Hz. Frecuencias que no correspondan a ese intervalo las llamamos “ultrasonidos” o “ultrasonidos”.

Timbre: Nos permite distinguir dos sonidos de la misma intensidad y la misma frecuencia. Por ejemplo nos permite distinguir el sonido de una trompeta y un violín aunque emitan la misma nota con la misma intensidad.

Duración: La duración es la prolongación del sonido en el tiempo.



martes, 23 de agosto de 2016

Inicios del Cine

Factores que intervienen en el cine: 

1: Descubrimiento del fenómeno natural: Inercia
2: Invencion del celuloide
3: Fotografia óptica, daguerrotipo y sucesores
4: Invención de la linterna magica como proyector.
5: Invencion de los juguetes ópticos.

Juguetes ópticos:
Antes de la creación del cine moderno existieron muchos inventos que experimentaron en el campo del movimiento y la visión.

Estraboscopio: Las ruedas se sujetan a una varilla con un clavo o un tornillo a través de un agujero en el centro de la rueda. Debemos colocar el lado con la imagen frente a un espejo, sujetando la varilla con una mano.  






Praxinoscopio: Consiste en un tambor giratorio con un anillo de espejos colocado en el centro, y los dibujos, colocados en la pared interior del tambor. Al girar el tambor los dibujos parecían tomar movimiento.





 Kinora: Consistía en un aparato de sobremesa donde se podían ver imágenes a través de una lente y la rotación de rollo que incorporaba se realizaba mediante un mecanismo de relojería









Fenakitoscopio: Se trata de un juego doméstico en el que se observa a través de una mirilla el giro de una rueda, en la que se han dibujado imágenes, frente a un espejo; las ruedas se sujetan a una varilla con un clavo o un tornillo a través de un agujero en el centro de la rueda.

miércoles, 13 de julio de 2016

Inicios de la animacion

La animacion pudo desarollarse mediante los siguientes factores

 

  • Iluciones opticas(propiedad del cerebro,sucede a las personas,inercia retimal)que provocavan el movimiento en las imagenes,tecnica utilizada en el cine

  •  Dibujos(imagenes opticas reales)que al ser reproducidos en un orden provocaban la ilusion de movimiento
  • Vidrio/acetato(transparencia,permite el paso de la luz atraves de ellos)
  
  • Generacion de movimiento de forma mecanica(manivela,motor electrico)

  • Iluminacion(lamparas de aceite,velas,lamparas electricas)para proyectar las imagenes 

martes, 7 de junio de 2016

Imagenes en movimiento



Las iluciones ópticas

Las ilusiones ópticas son efectos sobre el sentido de la vista caracterizados por la percepción visual de imágenes que son falsas o erróneas. Falsas si no existe realmente lo que el cerebro ve o erróneas si el cerebro interpreta equivocadamente la información visual.



 Una exposición excesiva a la alternancia de los patrones, el brillo, la inclinación o de un color en particular puede afectar las percepciones de nuestros ojos. La estimulación continua de las regiones específicas del cerebro puede resultar en un desequilibrio psicológico, lo que afecta a las percepciones visuales posteriores. La exposición repetida de un color determinado de una cierta cantidad de brillo cansa los ojos, debido a que podemos percibir las cosas de manera diferente. Así, cansado de los ojos después de una exposición excesiva a un cierto tipo de visual, puede causar ilusiones ópticas.

Entre las iluciones opticas podemos encontrar el efecto Moiré,este es el nombre que reciben una serie de bandas claras y oscuras que se forman al superponer dos rejillas entre sí. Por tanto, siempre que se superpongan dos materiales cuya estructura sea periódica o de red muy fina, podremos ver el fenómeno (por ejemplo dos barandillas de un puente a una cierta distancia, o dos alambradas de la carretera, una detrás de la otra...), incluso si se trata de una papelera.



miércoles, 4 de mayo de 2016

Conflicto entre Eastman y Goodwin



El 2 de mayo de 1887 coincidiendo con la jubilación en su cargo sacerdotal Hannibal Goodwin hizo la presentación de su invento en una reunión al efecto, sin embargo al solicitar su patente entró en conflicto con Eastman Kodak que había comenzado la producción de la misma. Los pleitos duraron diez años hasta que el 13 de septiembre de 1898 se la     concedieron con el número 610861 y posteriormente en 1914 sus propietarios obtuvieron una   indemnisacion de cinco  millones de dolares                                                                                                 
 Hannibal Goodwin                                                                                             George Eastman
                          

martes, 19 de abril de 2016

Primeras fotografias de Buenos Aires


Fuerte san miguel (1853, en demolicion)
El fuerte de Buenos Aires fue una fortaleza destinado a defender la ciudad y a ser sede de las autoridades de esta.



Primeras fotografias opticas


                                                ''La mesa esta puesta'' (Joseph Niepce,1822)
 ''Punto de vista de la ventana de Gras'' (Joseph Niepce,1826)
                                                             Joseph Niepce,1765-1833

viernes, 19 de junio de 2015

Telégrafo Elèctrico

Telégrafo Eléctrico



Miembros del grupo: 

Lucia

Betiana

Paulo

Luana



1.¿Quién y cuándo inventó el telégrafo eléctrico? 


2.¿Cuáles son los antecesores al telégrafo eléctrico de Morse?


3.¿Quién fue Morse y por qué se le adjudica a él la invención del telégrafo eléctrico?


4.¿Cuál es el sucesor u otros modelos más avanzados del telégrafo de Morse?


5.Buscar un vídeo que muestre el funcionamiento del telégrafo eléctrico de Morse.



Respuestas:


*1,2*

En 1753 un colaborador anónimo de la publicación Scots Magazine sugirió un telégrafo electrostático.

Otro experimento inicial en la telegrafía eléctrica fue el telégrafo electro-químico creado por el médico, anatomista e inventor alemán Samuel Thomas von Sömmerring en 1809. 

En 1816, Francis Ronalds instaló un sistema de telegrafía experimental en los terrenos de su casa en Hammersmith, Londres.

En 1821, el matemático y físico francés André-Marie Ampère sugirió un sistema telegráfico a base de un conjunto de galvanómetros

Joseph Henry desarrolló un sistema de telegrafía eléctrica que mejoró en 1835 gracias al relé que inventó, para que fuera usado a través de largos tendidos de cables ya que este dispositivo electromecánico podía reaccionar frente a corrientes eléctricas débiles.

Pavel Schilling a partir de sus conocimientos creó en 1832 otro telégrafo electromagnético.

Gauss-Weber y Carl Steinheil el 6 de mayo de 1833, ambos instalaron una línea telegráfica de 1200 metros de longitud sobre los tejados de la población alemana de Gotinga donde ambos trabajaban.

En 1836, el científico estadounidense David Alter, inventó el primer telégrafo eléctrico americano conocido, en Elderton, Pensilvania, un año antes del telégrafo Morse.


*3*

Samuel Morse nació en Charlestown, Dio inicio a sus estudios en la Phillips Academy de Andover, de donde pasó al Yale College, formándose en filosofía religiosa, matemática y veterinaria equina. Y también estudió electricidad con Benjamin Silliman y Jeremiah Day. Se mantuvo financieramente con la pintura. En 1810, se graduó con honores en Phi Beta Kappa. Su latente interés por los asuntos de la electricidad se concretó durante el regreso de un viaje por Europa. Cuando estudiaba en Yale aprendió que si se interrumpía un circuito se veía un fulgor y se le ocurrió que esas interrupciones podían llegar a usarse como un medio de comunicación. Esta posibilidad le obsesionó, Morse comenzó a pensar sobre el tema y se obsesionó tanto con este, que vivió y comió durante meses en su estudio de pintura. 

A partir de artículos de su estudio como un caballete, un lápiz, piezas de un reloj viejo y un péndulo, Morse fabricó un aparato entonces bastante voluminoso. El funcionamiento básico era simple: si no había flujo de electricidad, el lápiz dibujaba una línea recta. Cuando había ese flujo, el péndulo oscilaba y en la línea se dibujaba un zigzag. Paulatinamente, Morse introdujo varias mejoras al diseño inicial hasta que finalmente, junto con su colega el maquinista e inventor estadounidense Alfred Vail, creó el código que lleva su nombre.

El que a Morse se le adjudique la creación del telégrafo eléctrico se debe al éxito y difusión que tuvo este, además el que Morse no acreditara a Vail por su colaboración hizo pasar a la invención como únicamente suya

*1,4*

*Telégrafo de Cooke y Wheatstone*


Telégrafo eléctrico de Cooke y Wheatstone.

El primer telégrafo eléctrico comercial fue co-desarrollado por los inventores británicos William Fothergill Cooke y Charles Wheatstone quienes presentaron una solicitud de patente en mayo de 1837, la cual se les concedió el 12 de junio de 1837. Este dispositivo fue exitosamente demostrado 13 días después entre las estaciones de Euston y Camden Town en Londres. Esta instalación entró en servicio comercial en el Great Western Railway (Gran Ferrocarril Occidental) sobre el recorrido de 13 millas (20,921472 km) desde la Estación de Paddington hasta la de West Drayton el día 9 de abril de 1839. 

*Telégrafo impresor de Hughes*


En 1855, el físico y músico británico David Edward Hughes creó y patentó el primer sistema de impresión para telegrafía. En realidad, Hughes solo buscaba crear una impresora que transcribiera las notas musicales mientras tocaba una pieza. De hecho, el equipo que diseñó consta tanto de un teclado similar al de un piano con 28 teclas, además de una tecla de "Mayúsculas" como las que tendrían después las máquinas de escribir, máquinas de telex y computadoras. Cada pulsación en el teclado, equivalía al envío de una señal que hacía que una rueda tipográfica imprimiera el carácter correspondiente en el lado receptor.

*Telégrafo de Baudot*


El Ingeniero Telegráfico francés Émile Baudot mientras trabajaba como operador en la Administración de Correos y Telégrafos, unió los conocimientos que tenía del telégrafo de Hughes con los de una máquina de multiplexación creada en 1871 por Bernard Meyer y la codificación de 5 bits de Gauss y Weber para desarrollar su propio sistema telegráfico. El teclado, en lugar de tener las 28 teclas del sistema de Hughes, tenía 5: 2 en el lado izquierdo y 3 en el derecho. Pulsando diversas combinaciones de estas cinco teclas, el operador codificaba el carácter a enviar, según la tabla de códigos creada por Émile Baudot. El inventor también desarrolló otro dispositivo capaz de enviar varios mensajes al mismo tiempo, conocido como Distribuidor al cual se podían conectar varios teclados. Este dispositivo era una versión electromecánica del acceso múltiple por división de tiempo.

*5*


Telégrafo Elèctrico

Telégrafo Eléctrico



Miembros del grupo: 

Lucia

Betiana

Paulo

Luana



1.¿Quién y cuándo inventó el telégrafo eléctrico? 


2.¿Cuáles son los antecesores al telégrafo eléctrico de Morse?


3.¿Quién fue Morse y por qué se le adjudica a él la invención del telégrafo eléctrico?


4.¿Cuál es el sucesor u otros modelos más avanzados del telégrafo de Morse?


5.Buscar un vídeo que muestre el funcionamiento del telégrafo eléctrico de Morse.



Respuestas:


*1,2*

En 1753 un colaborador anónimo de la publicación Scots Magazine sugirió un telégrafo electrostático.

Otro experimento inicial en la telegrafía eléctrica fue el telégrafo electro-químico creado por el médico, anatomista e inventor alemán Samuel Thomas von Sömmerring en 1809. 

En 1816, Francis Ronalds instaló un sistema de telegrafía experimental en los terrenos de su casa en Hammersmith, Londres.

En 1821, el matemático y físico francés André-Marie Ampère sugirió un sistema telegráfico a base de un conjunto de galvanómetros

Joseph Henry desarrolló un sistema de telegrafía eléctrica que mejoró en 1835 gracias al relé que inventó, para que fuera usado a través de largos tendidos de cables ya que este dispositivo electromecánico podía reaccionar frente a corrientes eléctricas débiles.

Pavel Schilling a partir de sus conocimientos creó en 1832 otro telégrafo electromagnético.

Gauss-Weber y Carl Steinheil el 6 de mayo de 1833, ambos instalaron una línea telegráfica de 1200 metros de longitud sobre los tejados de la población alemana de Gotinga donde ambos trabajaban.

En 1836, el científico estadounidense David Alter, inventó el primer telégrafo eléctrico americano conocido, en Elderton, Pensilvania, un año antes del telégrafo Morse.


*3*

Samuel Morse nació en Charlestown, Dio inicio a sus estudios en la Phillips Academy de Andover, de donde pasó al Yale College, formándose en filosofía religiosa, matemática y veterinaria equina. Y también estudió electricidad con Benjamin Silliman y Jeremiah Day. Se mantuvo financieramente con la pintura. En 1810, se graduó con honores en Phi Beta Kappa. Su latente interés por los asuntos de la electricidad se concretó durante el regreso de un viaje por Europa. Cuando estudiaba en Yale aprendió que si se interrumpía un circuito se veía un fulgor y se le ocurrió que esas interrupciones podían llegar a usarse como un medio de comunicación. Esta posibilidad le obsesionó, Morse comenzó a pensar sobre el tema y se obsesionó tanto con este, que vivió y comió durante meses en su estudio de pintura. 

A partir de artículos de su estudio como un caballete, un lápiz, piezas de un reloj viejo y un péndulo, Morse fabricó un aparato entonces bastante voluminoso. El funcionamiento básico era simple: si no había flujo de electricidad, el lápiz dibujaba una línea recta. Cuando había ese flujo, el péndulo oscilaba y en la línea se dibujaba un zigzag. Paulatinamente, Morse introdujo varias mejoras al diseño inicial hasta que finalmente, junto con su colega el maquinista e inventor estadounidense Alfred Vail, creó el código que lleva su nombre.

El que a Morse se le adjudique la creación del telégrafo eléctrico se debe al éxito y difusión que tuvo este, además el que Morse no acreditara a Vail por su colaboración hizo pasar a la invención como únicamente suya

*1,4*

*Telégrafo de Cooke y Wheatstone*


Telégrafo eléctrico de Cooke y Wheatstone.

El primer telégrafo eléctrico comercial fue co-desarrollado por los inventores británicos William Fothergill Cooke y Charles Wheatstone quienes presentaron una solicitud de patente en mayo de 1837, la cual se les concedió el 12 de junio de 1837. Este dispositivo fue exitosamente demostrado 13 días después entre las estaciones de Euston y Camden Town en Londres. Esta instalación entró en servicio comercial en el Great Western Railway (Gran Ferrocarril Occidental) sobre el recorrido de 13 millas (20,921472 km) desde la Estación de Paddington hasta la de West Drayton el día 9 de abril de 1839. 

*Telégrafo impresor de Hughes*


En 1855, el físico y músico británico David Edward Hughes creó y patentó el primer sistema de impresión para telegrafía. En realidad, Hughes solo buscaba crear una impresora que transcribiera las notas musicales mientras tocaba una pieza. De hecho, el equipo que diseñó consta tanto de un teclado similar al de un piano con 28 teclas, además de una tecla de "Mayúsculas" como las que tendrían después las máquinas de escribir, máquinas de telex y computadoras. Cada pulsación en el teclado, equivalía al envío de una señal que hacía que una rueda tipográfica imprimiera el carácter correspondiente en el lado receptor.

*Telégrafo de Baudot*


El Ingeniero Telegráfico francés Émile Baudot mientras trabajaba como operador en la Administración de Correos y Telégrafos, unió los conocimientos que tenía del telégrafo de Hughes con los de una máquina de multiplexación creada en 1871 por Bernard Meyer y la codificación de 5 bits de Gauss y Weber para desarrollar su propio sistema telegráfico. El teclado, en lugar de tener las 28 teclas del sistema de Hughes, tenía 5: 2 en el lado izquierdo y 3 en el derecho. Pulsando diversas combinaciones de estas cinco teclas, el operador codificaba el carácter a enviar, según la tabla de códigos creada por Émile Baudot. El inventor también desarrolló otro dispositivo capaz de enviar varios mensajes al mismo tiempo, conocido como Distribuidor al cual se podían conectar varios teclados. Este dispositivo era una versión electromecánica del acceso múltiple por división de tiempo.

*5*