FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS MEDIANTE EL SOFTWARE DE SIMULACIÓN NI MULTISIM
Enviado por Albert • 6 de Junio de 2018 • 1.299 Palabras (6 Páginas) • 471 Visitas
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METODOLOGIA
Material a utilizar:
- Varillas metálicas o alambre grueso para construir los dipolos. (pueden ser tornillos o clavos).
- Un encendedor piezoeléctrico.
- Un tubito hueco de plástico (se puede usar acetato para envolver las varillas).
- Limaduras de hierro (o algún otro metal).
- Un LED.
- Porta pilas.
- 2 0 3 pilas AA.
- Alambre de conexión de cobre.
- Alambre grueso de cobre de unos 30cm (será utilizado como antena).
- Imanes de neodimio.
- Superficie plana (madera o cartón).
- Alambre grueso donde montar los imanes.
- Tablillas pequeñas de madera.
- Alambre de cobre.
- Detector de ondas electromagnéticas y comprensión de la relación vectorial entre el campo eléctrico y el magnético.
Procedimiento:
- Se construyo la base apropiada para sostener los clavos junto con la limadura de hierro.
[pic 4]
- Se cortaron las varillas metalicas (en presente caso se utilizaron clavos de de 2.5” pulgadas) para obtener una terminación de punta inclinada, una terminacion de corte perfecta para su utilización.
[pic 5]
- Se envolvio una terminal de cualquier clavo con el acetato y nos aseguramo de que quedara de forma fijamente inmovible para su uso.
[pic 6]
- Porteriosmente dentro del espacio hueco del acetato cilindrico formado, se arrojo una porcion de limaduras de hierro y mediante el otro clavo cubrimos toralmente la abertura.
[pic 7]
- Comprimimos las limaduras mediante el clavo y despues la alejamos un poco fijamente.
[pic 8]
- Conectamos el alambre grueso de cobre a cualquier terminal del elemento construido en el paso anterior de forma que quede erguido de forma que quedo hacia arriba.
[pic 9]
- Conectamos las baterias a un extremo del elemento construimos y cerramos el circuito mediante la conexión a un LED por el otro extremo del elemento.
[pic 10]
- Tomamos el encendedor piezoelectrico y lo encendimos en un lugar cercano a la varilla que sirvio como antena.
[pic 11]
[pic 12]
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Experimento de Oersted
Procedimiento:
1.- Se armó una pequeña base con un cilindro de plástico unido a la base anterior del detector de ondas unida de forma fija, y se unieron los imanes de neodimio a la aguja así se colocó y se sostenía libremente en el cilindro.
[pic 13]
2.- Armamos la estructura especifica con la base especificada en un punto medio de la base anterior del detector de ondas.
[pic 14]
3.- Suministramos un voltaje con las baterías y observamos como los imanes al colocar de forma perpendicular al flujo de la corriente.
[pic 15]
4.- Se notó una diferencia debido a lo anterior, el campo eléctrico E y el campo magnético B se propagaban de forma perpendicular.
[pic 16]
[pic 17][pic 18][pic 19][pic 20][pic 21]
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CONCLUSIÓN
Al deducir concluimos que en la primera parte de la práctica se obtuvieron resultados por partes al observar que con el aire oxida superficialmente las virutas de hierro. Lo que aisla electicamente unas de otras, al existir una corriente de radio frecuencia y la uintensidad suficiente atraviesa en las virutas de hierro, por consecuencia se produce pequeñor arcos entre las virutas, que las sueldan, formando el camino de baja resistencia entre los electrodos o en su debido caso los clavos cortados inclinadamente. Al existir un pulso y ser detectado por las virutas conectados directamente con las baterias, y al aparecer un pulso externo paso a su estado de alta impedancia, lo que se consigue golpeándolo para romper las micro soldaduras formadas entre las virutas y pasar el flujo de corriente electrica por el conductor y encender el LED.
Con respecto al experimento de Oersted se dedujo que al existir un flujo de corriente por el conductor este se ve de manera perpendicular al ser empujado formando un angulo de 90° con respecto al campo magnético de los imanes de neodimio y así comprobamos que las ecuaciones de Maxwell se cumplen, al percibir que la onda electromagnética se propaga en dirección de X, el campo magnético se refleja en dirección de Z y el campo eléctrico en dirección de Y.
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BIBLIOGRAFÍA
Willian H. Hayt, J. &. (2012). Teoría Electromagnética OCTAVA EDICIÓN. México. D.F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
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