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martes, 11 de septiembre de 2012



INTEGRANTES

Gisell Lucía Aguirre Vanegas

Inés Camila Cuervo Toro

Camilo Hernando Díaz Caro

Jorge Eduardo Jaramillo Ramos

Edgar Leonardo Prieto  Guzmán

Nicolás Eduardo Rico Ñustes

Juan Felipe Rodríguez Marín

martes, 4 de septiembre de 2012

OBJETIVOS




OBJETIVOS GENERALES :
 1.Realizar un sistema de control de velocidades para un ventilador en la I.E.D. Salesiano Miguel Unia 



  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS :

 1.Realizar los cálculos eléctricos para determinar como se va a montar el sistema de control de velocidades para el ventilador 

 2.Cotizar los elementos para el laboratorio del proyecto estudiando los costos 

 3.Disminuir la temperatura de calor en la jornada de la tarde.

 4.Lograr el buen funcionamiento en el sistema de control de velocidades para el ventilador con ayuda del    docente del área 

 5.Realizar las pruebas de funcionamiento de la instalación en el sistema previamente

formulación del problema



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.


La Institución Educativa Departamental Salesiano Miguel Unía del municipio de Agua de Dios ubicada en el Departamento de Cundinamarca no cuenta en el momento con un sistema de ventilación adecuado. ¿Será que este implemento reducirá la temperatura del ambiente en las aulas de clase donde se presenta una  alta temperatura en los horarios de la tarde?

Debido a esta alta  temperatura  presentada en el Municipio de Agua de Dios  por su ubicación geográfica, se presenta la propuesta del diseño de un ventilador con una velocidad de giro controlada por la temperatura ambiente lo que ayudara a disminuir esta problemática.  


 DESCRIPCION DEL PROYECTO


Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.






Los Termistores son resistores térmicamente sensibles, existen dos tipos  de termistores según la variación de la resistencia/coeficiente de temperatura, pueden ser negativos (NTC) o positivos (PTC).

Son fabricados a partir de los óxidos de metales de transición (manganeso, cobalto, cobre y níquel) los termistores NTC  son semiconductores dependientes de la temperatura. Operan en un rango de -200º C a + 1000° C. Un termistor NTC debe elegirse cuando es necesario un cambio continuo de la resistencia en una amplia gama de temperaturas. Ofrecen estabilidad mecánica,  térmica y eléctrica, junto con un alto grado de sensibilidad.






Un amplificador operacional (comúnmente abreviado A.O., op-amp u OPAM), es un circuito electrónico (normalmente se presenta como circuito integrado) que tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor (G) (ganancia):
Vout = G· (V+ − V) el más conocido y comúnmente aplicado es el UA741 o LM741.
El símbolo de un amplificador es el mostrado en la siguiente figura:


Los terminales son:
  • V+: entrada no inversora
  • V-: entrada inversora
  • VOUT: salida
  • VS+: alimentación positiva
  • VS-: alimentación negativa






El LM317 es un regulador de tensión ajustable de tres terminales, capaz de suministrar en condiciones normales 1.5 A, en un rango de entre 1,2 hasta 37 Voltios. Para su empleo solo requiere dos resistores exteriores para conseguir el valor de salida. De hecho la línea de carga y regulación es mejor que en los reguladores fijos. Además de las mejores características respecto a los reguladores fijos, dispone de protección por limitación de corriente y exceso de temperatura, siendo funcional la protección por sobrecarga









Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido.











Un diodo rectificador es uno de los dispositivos de la familia de los diodos más sencillos. El nombre diodo rectificador” procede de su aplicación, la cual consiste en separar los ciclos positivos de una señal de corriente alterna.
Si se aplica al diodo una tensión de corriente alterna durante los medios ciclos positivos, se polariza en forma directa; de esta manera, permite el paso de la corriente eléctrica.
Pero durante los medios ciclos negativos, el diodo se polariza de manera inversa; con ello, evita el paso de la corriente en tal sentido.









El efecto del diodo zener se basa en la aplicación de tensiones inversas que originan, debido a la característica constitución de los mismos,  fuertes campos eléctricos que causan la rotura de los enlaces entre los átomos dejando así electrones libres capaces de establecer la conducción. Su característica es tal que una vez alcanzado el valor de su tensión inversa nominal y superando la corriente a su través un determinado valor mínimo, la tensión en bornas del diodo se mantiene constante e independiente de la corriente que circula por él.








Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas. Típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores, son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar la carga, y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente continua pero no corriente alterna. Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia.







PROCEDIMIENTO
 

Los cuatro elementos centrales del regulador son el termistor, el amplificador operacional, el regulador de voltaje, y el motor DC.
Al alimentar el termistor se le conecta una resistencia de 100KΩ, y esta va a la entrada positiva del amplificador. Al lado negativo del amplificador va conectada una resistencia de 5KΩ. La polaridad negativa del circuito va conectada solamente en el Vee del amplificador. La salida del amplificador va conectada un condensador, el cual manda el dato al ajuste del regulador de voltaje, PERO ANTES va conectada una serie conformada de una resistencia de 5KΩ y un diodo zener  de 2.5V, y más adelante va un condensador, justo debajo de la conexión del regulador.

A la entrada del regulador de voltaje, va el polo positivo, alimentado con 20V como máximo, y luego va un condensador, el cual conecta un diodo que termina posteriormente en la salida del regulador.
A la salida del regulador de voltaje va una resistencia de 1KΩ, la cual va conectada en paralelo con el condensador que va justo abajo del ajuste del regulador de voltaje, y con un diodo, el cual al final de este (no va en el paralelo) va conectado un condensador.

Después de todo esto van conectados una resistencia de 1KΩ,  un diodo, y un condensador, en una conexión similar al paralelo, pero sin unirse en los dos extremos, solo en uno.
Al final de todo va conectado el motor DC.


Plano general del circuito





Presupuso del Proyecto.



Cronograma.