martes, 24 de febrero de 2009

Tipos De Sensores



SENSOR INDUCTIVO

Los sensores inductivos sirven para detectar materiales metálicos ferrosos. Consisten en una bobina cuya frecuencia de oscilación cambia al ser aproximado a un objeto metálico a su superficie axial.

Tienen una distancia de censado de aproximadamente 2mm.

Eléctricamente se especifican por el voltaje al que trabajan (20-40 VCD, 90-130 VCA, etc.).

SENSOR CAPACITIVO

El elemento principal primario del sensor capacitivo de proximidad es un oscilador de alta frecuencia con un electrodo flotante en el circuito de base de un transistor.

Los materiales que este sensor detecta pueden ser líquidos y sólidos no metálicos.

Tienen una distancia de censado de 0…4mm ajustables.

SENSOR RETROREFLECTIVO.

En este tipo de sensor el objeto es detectado cuando interrumpe un haz de luz. Por lo tanto lo que estos sensores detectan es al haz de luz que es interrumpido.

La distancia de censado que poseen estos sensores es de hasta 3 metros.

SENSOR DE MOVIMIENTO

Es un elemento para detectar pequeños o grandes movimientos (por ejemplo: el movimiento de una mano) generalmente suelen ser detectores por infrarrojos o por reflexión directa.

SENSOR DE COLOR

El sensor de color utiliza la luz pulsante blanca, lo que lo independiza de la luz ambiental. La reflexión del objeto es evaluada luego de ser registrada por 3 receptores (RGB).

Su distancia de censado es de más o menos de 6mm. El sensor de color es utilizado ampliamente en el campo de la robótica, automatización, control de calidad y en diversos procesos de producción.

lunes, 23 de febrero de 2009

Memorias Act #7 y #9


Bit

Es un digito binario, teniendo un valor de 0 o 1. Digitos binarios son una unidad básica de almacenamiento de información y comunicación digital en la informática y digital de la teoría de la información.

Byte

Es un conjunto de bits, que pueden variar en tamaño, sino la norma en la actualidad es casi siempre ocho bits.

Nible

Es una agrupación fr 4 bits puede ser nible bajo o nible alto (1010) nible alto (0110) nible alto



Memoria RAM

La memoria RAM es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. El almacenamiento es considerado temporal por que los datos y programas permanecen en ellas mientras que la computadora está encendida o no sea reiniciada. Se llama RAM porque es posible acceder a cualquier ubicación de ella aleatoria y rápidamente.

Memoria ROM


La memoria ROM, también conocida como firmware, es un circuito integrado programado con unos datos específicos cuando es fabricado. Los chips de características ROM no solo se usan en ordenadores, sino en muchos otros componentes electrónicos también.

ROM con mascara

Esta memoria se conoce simplemente como ROM y se caracteriza porque la información contenida en su interior se almacena durante su construcción y no se puede alterar. Son memorias ideales para almacenar microprogramas, sistemas operativos, tablas de conversión y caracteres.

EPROM

Trabajando con chips ROM y PROM puede ser una labor tediosa. Aunque el precio no sea demasiado elevado, al cabo del tiempo puede suponer un aumento del precio con todos los inconvenientes. Los EPROM (Erasable programmable read-only memory) solucionan este problema. Los chips EPROM pueden ser regrabados varias veces.

Borrar una EEPROM requiere una herramienta especial que emite una frecuencia determinada de luz ultravioleta. Son configuradas usando un programador EPROM que provee voltaje a un nivel determinado dependiendo del chip usado.

EEPROM

EEPROM responde a “Erasable Programmable Read Only Memory” que se puede traducir como Memoria programable borrable de solo lectura. También se la conoce como E-2-PROM. Como su nombre sugiere, una EEPROM puede ser borrada y programada con impulsos eléctricos. Al ser una pieza que se puede gestionar por estos impulsos eléctricos, podemos realizar todas estas operaciones de reprogramación sin tener que desconectarla de la placa a la cual va conectada.

Memoria Flash

Es una forma desarrollada de la memoria EEPROM que permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctricos, frente a las anteriores que sólo permite escribir o borrar una única celda cada vez. Por ello, flash permite funcionar a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y escritura en diferentes puntos de esta memoria al mismo tiempo.

Puertos de entrada y salida

Cualquier aplicación de un sistema digital basado en un microprocesador o microcontrolador requiere la transferencia de datos entre circuitos externos al microprocesador y él mismo. Los puertos de entrada/salida son básicamente registros externos o internos. Algunos microprocesadores proporcionan señales de control que permiten que los registros externos que forman los puertos de E/S ocupen un espacio de direcciones separada, es decir, distinto del espacio de direcciones de los registros externos que componen la memoria. Cuando los puertos tienen asignado un espacio de direcciones separado, se dice que están en modo de ENTRADA/SALIDA aislado E/S estándar. Por el contrario, cuando se ubican dentro del mismo espacio que la memoria, se dice que están en modo de entrada/salida

El oscilador en un microcontrolador

El oscilador es la parte de un microcontrolador encargada de indicar a qué velocidad debe trabajar todos los microcontroladores deben emplear uno ya que son parte fundamental. A la hora de programar el microcontrolador se debe elegir el tipo de oscilador.

martes, 17 de febrero de 2009

Resumen Microprocesador Y Microcontrolador




Microprocesador

El primer microprocesador fue el Intel 4004, producido en 1971. Se desarrolló originalmente para una calculadora, y resultaba revolucionario para su época. Contenía 2.300 transistores en un microprocesador de 4 bits que sólo podía realizar 60.000 operaciones por segundo. El primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 8008, desarrollado en 1979 para su empleo en terminales informáticos. El Intel 8008 contenía 3.300 transistores. El primer microprocesador realmente diseñado para uso general, desarrollado en 1974, fue el Intel 8080 de 8 bits, que contenía 4.500 transistores y podía ejecutar 200.000 instrucciones por segundo. Los microprocesadores modernos tienen una capacidad y velocidad mucho mayores. Entre ellos figuran el Intel Pentium Pro, con 5,5 millones de transistores; el UltraSparc-II, de Sun Microsystems, que contiene 5,4 millones de transistores; el PowerPC 620, desarrollado conjuntamente por Apple, IBM y Motorola, con 7 millones de transistores, y el Alpha 21164A, de Digital Equipment Corporation, con 9,3 millones de transistores

El microprocesador es un tipo de circuito sumamente integrado. Los circuitos integrados, también conocidos como microchips o chips, son circuitos electrónicos complejos formados por componentes extremadamente pequeños formados en una única pieza plana de poco espesor de un material conocido como semiconductor. Hay microprocesadores que incorporan hasta 10 millones de transistores (que actúan como amplificadores electrónicos, osciladores o, más a menudo, como conmutadores), además de otros componentes como resistencias, diodos, condensadores y conexiones, todo ello en una superficie comparable a la de un sello posta

Los microprocesadores más complejos contienen a menudo otras secciones; secciones de memoria especializadas llamadas memoria cache, que sirven para acelerar el acceso a los dispositivos externos de almacenamiento de datos. Los microprocesadores modernos funcionan con una anchura de bus de 64 bits (un bit es un dígito binario, una unidad de información que puede ser un uno o un cero): esto significa que pueden transmitirse simultáneamente 64 bits de datos.


Microcontrolador

Un microcontrolador es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo procesos lógicos. Estos procesos o acciones son programados en lenguaje ensamblador por el usuario, y son introducidos en este a través de un programador.


Diferencias entre microprocesador y microcontrolador

Microprocesador pudiste observar que dependiendo del circuito se requerían algunos circuitos integrados adicionales además del microprocesador como: memorias RAM para almacenar los datos temporalmente y memorias ROM para almacenar el programa que se encargaría del proceso del equipo, un circuito integrado para los puertos de entrada y salida y finalmente un decodificador de direcciones.

Un microcontrolador es un solo circuito integrado que contiene todos los elementos electrónicos que se utilizaban para hacer funcionar un sistema basado con un microprocesador; es decir contiene en un solo integrado la Unidad de Proceso, la memoria RAM, memoria ROM, puertos de entrada, salidas y otros periféricos, con la consiguiente reducción de espacio.

Arquitectura Von Neumann

La arquitectura tradicional de computadoras y microprocesadores está basada en la arquitectura Von Neumann, en la cual la unidad central de proceso (CPU), está conectada a una memoria única donde se guardan las instrucciones del programa y los datos. El tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijado por el ancho del bus que comunica la memoria con la CPU. Así un microprocesador de 8 bits con un bus de 8 bits, tendrá que manejar datos e instrucciones de una o más unidades de 8 bits (bytes) de longitud.

Las principales limitaciones que nos encontramos con la arquitectura Von Neumann son:

1º. La limitación de la longitud de las instrucciones por el bus de datos, que hace que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria para buscar instrucciones complejas.

2º. La limitación de la velocidad de operación a causa del bus único para datos e instrucciones que no deja acceder simultáneamente a unos y otras, lo cual impide superponer ambos tiempos de acceso.

Pic

Este es un circuito integrado programable microchip y define como: Programmable Integrated Circuit

Programable puede planificar la manera cómo va a funcionar, que puede adaptar a nuestras necesidades de cualquier tipo que se pues tiene mucha capacidad y muchas formas de utilizar sus aportes.


jueves, 5 de febrero de 2009

Importancia De la Automatizacion En Las Empresas


La automatizacion es importante para las empresas puede ayudarlas a dar un proceso de macanizacion de las actividades industriales para disminuir la mano de obra y simplificar el trabajo para que asi se de propiedad a algunas maquinas de realizar operciones de manera automatica, por lo que nos da un proceso con menos margen de error, rapidez y mas eficiente.
Al ser mas eficiente dara mayor calidad de los productos al disminuir la produccion de piezas en mal estado o defectuosas y asi aumentar su desempeño industrial.