martes, 27 de abril de 2010


AIRE ACONDICIONADO EN EL AUTOMOVIL
Los acondicionadores de aire son en primer lugar instalaciones de refrigeración que, por así decir,complementan la calefacción de equipo de serie y, conjuntamente con ésta, climatizan totalmente el vehículo. El acondicionador de aire instalado en el vehículo esta integrado en el sistema de ventilación y calefacción. Climatizar o acondicionar el aire significa regular la temperatura, la humedad, la pureza y la circulación del aire. Un acondicionador de aire en el vehículo enfría el aire y extrae de éste la humedad y el polvo. Por medio de las unidades manuales o automáticamente combinadas de refrigeración y calefacción el conductor puede regular a su elección la temperatura en el interior del vehículo.
{mosgoogle3 right}El acondicionador de aire trabaja según el principio del sistema de refrigeración por compresor (nevera) y se compone de los siguientes elementos principales:1. Compresor —--------------- incorporado al motor
2. Condensador —------------ instalado delante del radiador
3. Evaporador —-------------- colocado delante del cuerpo de la calefacción
4. Acumulador —-------------- instalado en la tubería de aspiración
5. Válvula de orificio —------ instalada en el líquido, delante del evaporador
6. Diversos órganos de regulación, tuberías flexibles, agente frigorífico.



El compresor, por medio de su efecto de bombeo a través del acumulador (que a su vez ejerce la función de separador de líquido), aspira del evaporador vapor del agente frigorífico a baja presión y baja temperatura y comprime este vapor a una presión más alta y a una temperatura más alta.


Desde el compresor, el vapor del agente frigorífico "caliente" es comprimido hacia el condensador (intercambiador de calor) a través de la tubería de gas caliente. Por el condensador pasa el aire exterior más frío y extrae calor del vapor del agente frigorífico.



En el condensador, el vapor del agente frigorífico se enfría hasta por debajo del punto de ebullición del agente frigorífico debido al calor que se le ha extraído y se condensa formándose líquido. El agente líquido pasa desde el condensador, por la tubería para líquido, a la válvula de orificio, que, debido a su paso calibrado (punto de separación entre alta y baja presión), se hace cargo de las siguientes tres funciones.


1.- La válvula de orificio regula el flujo del agente frigorífico (cantidad de agente frigorífico) por el evaporador.

2.- Debido a su sección para el paso del agente frigorífico, fijada constructivamente y no variable, la válvula de orificio genera una baja presión en el evaporador. Como consecuencia de la caída de presión en el evaporador, el agente frigorífico líquido puede evaporarse con mayor facilidad. Como consecuencia de la evaporación del agente frigorífico y la absorción de calor aparejada a evaporación, desciende forzosamente la temperatura en las superficies exteriores de evaporación, de tal forma que es enfriado el aire que pasa por éstas.
3.- La válvula de orificio mantiene una presión en el agente frigorífico condensado líquido, de tal forma que éste permanece líquido.
A causa de la invariable sección del paso de la válvula de orificio, con el compresor en marcha siempre llega al evaporador la misma cantidad de agente frigorífico, es decir, que el rendimiento frigorífico no puede regularse a través de la válvula de orificio. En este acondicionador de aire, el rendimiento frigorífico sólo puede regularse por medio de un termostato, que, a través de un acoplamiento electromagnético desconecta o conecta el compresor.

Agente frigorífico

El agente frigorífico empleado tiene la denominación química "Diclorodifluorometano" (CC12 F2). Es conocido bajo el nombre "Frigen 12" (R-12); tal como ya se ha indicado reiteradas veces, en algunos países se denomina también "Freon 12".

Compresor

El compresor va adosado al motor mediante un soporte y es accionado por una correa trapezoidal.
La unión cinemática de fuerza con el motor tiene lugar a través de un acoplamiento magnético que separa dicha unión de fuerza al ser desconectada la corriente. El acoplamiento electromagnético es activado al conectar la instalación de aire acondicionado; es decir, el compresor funciona todo el tiempo que esté conectada la instalación de aire acondicionado, evitando así alteraciones por cambio de cargas.


La presión existente por el lado de alta presión en el circuito del agente refrigerante oprime el frontal del émbolo A y la presión de la carcasa del compresor oprime el fondo del émbolo B.
En cuanto la relación de estas dos fuerzas varía pueden desplazarse los émbolos en la dirección donde la presión ejercida sea menor. Como los émbolos van unidos a las placas Wobble, oprimen éstas en dirección de la menor presión. En cuanto las fuerzas ejercidas se hayan equilibrado, se mantiene la placa Wobble en su posición.



valvula reguladora de presion

En la válvula va dispuesto un cuerpo metálico de membrana 5, con depresión, sobre el que actúa la presión existente en el lado de bajapresión del circuito del agente refrigerante.




A.coneccion del acoplamiento magnetico
B.conmutador seguridad alta presion
C.conmutador turbina adicional
D.valvula seguridad alta presion

Condensador
El condensador de la instalación de aire acondicionado va ubicado delante del radiador de refrigeración del motor.
Por regla general, las temperaturas del condensador oscilan entre 50°C y 93°C. Consecuentemente, las sobrepresiones oscilan entre 1050 kPa y 2100 kPa. Presiones anormalmente excesivas pueden presentarse si no es suficiente el paso de aire (por ejemplo, debido a suciedad en el condensador o a que tenga las laminillas aplastadas).

1.condesador
2.ventilador adicional

Conmutador temperatura líquido refrigeración
El conmutador del líquido de refrigeración va montado en el lado izquierdo del radiador.
Para evitar excesivas temperaturas en el líquido del refrigeración, este conmutador conecta el ventilador adicional si la temperatura del líquido alcanza 105° C aprox. y lo desconecta de nuevo a los 100° C aprox.


Conmutador ventilador adicional

El conmutador del ventilador adicional va ubicado en el lado posterior del compresor.
Para evitar presiones excesivamente altas en el circuito del agente refrigerante, este conmutador conecta elventilador adicional al alcanzarse una presión de aprox. 1800 hasta 2100 kPa y lo desconecta a los 1450 kPa aprox.


Conmutador Motronic

El conmutador Motronic (la denominación Motronic viene de los sistemas de inyección gasolina que utilizan una gestión electrónica de la casa BOSCH denominada "Motronic") se encuentra en la tubería de líquido a alta presión entre el condensador y el evaporador.


Conmutador seguridad baja presión

El conmutador de seguridad de baja presión se halla al lado de la conexión de alta presión para servicio, en la tubería de líquido a alta presión entre el condensador y el evaporador, y sirve para proteger la instalación de aire acondicionado en el caso de que fuese insuficiente la cantidad de agente refrigerante.
Este conmutador desconecta el compresor en cuanto la presión en la instalación de aire acondicionado ha descendido a 215 ± kPa.


Válvula de dosificación
La válvula de dosificación va ubicada en la pieza intermedia de la tubería de líquido a alta presión entre el condensador y el evaporador.
Mediante su taladro invariablemente calibrado, esta válvula determina el paso del agente refrigerante por el sistema. Su misión se describe detalladamente en el apartado "Descripción del circuito de agente refrigerante".


Evaporador

El evaporador va dispuesto en la caja de distribución del aire.
El evaporador refrigera, seca y limpia el aire que penetra en el habitáculo. Estando la instalación de aire acondicionado conectada se refrigera el aire que pasa entre las laminillas del núcleo del evaporador, condensándose en él la humedad existente en el aire. Al entrar en contacto con las superficies húmedas del evaporador, las partículas de polvo, polen, etc., son retenidas y, junto con el agua condensada, conducidas hasta el exterior a través de los tubos flexibles de evacuación dispuestos debajo de la caja de distribución del aire. La humedad absoluta en el habitáculo es reducida lo que reduce el empañado de los cristales al conducir con tiempo lluvioso, húmedo o frío.


circuito de refrigeracion de aire acondicionado

1.valvula expansion a.aire exterior
2.evaporacion b.aire caliente
3.ventilador c.aire sin enfriar
4.conexion servicio baja presion d.aire enfriado
5.conexion servicio alta presion
6.conmutador triple A.vapor alta presion
7.condensador B.liquido alta presion
8.conmutador motronic C.liquido baja presion
9.secador D.vapor baja presion
10.compresor



Compresor

Como hemos mencionado anteriormente el compresor ya no lleva el conmutador de seguridad de alta y baja presión. Si desmontamos el compresor no dejar los empalmes abiertos para evitar que entre suciedad y humedad.
La válvula de sobrepresión lleva una marcación pegada. Cuando dicha marca falte es señal de que ya ha salido alguna vez agente refrigerante a través de la válvula.
Los trabajos de servicio en el compresor se limitan al reemplazamiento de la válvula de mando, válvula de sobrepresión y conjunto polea/acoplamiento magnético. Al montar el conjunto debe tenerse en cuenta la medida de la ranura (1) entre la polea y el acoplamiento magnético.

1.marcacion
2.valvula
3.tornillo evacuacion de aceite
4.contacto enchufe acoplamiento magnetico
5.polea con acoplamiento magnetico
6.salida hacia el condensador
7.entrada del evaporador
8.valvula de mando


valvula termostatica de expansion


ubicacion de los conmutadores
puntos de control de perdidas


opinion personal
el aire acondicionado en el automovil es un sistema muy complejo,ya que tiene muchisimas partes, pero es muy util ya que quito la calor que se encerraba en el abitaculo,lo unico que digo es que el que invento este sistema de verdad queria confort y comodidad dentro del vehiculo.

sábado, 13 de marzo de 2010

funcionamiento y aplicaciones de los programas proteus,circuit maker y cocodrile

Proteus







Herramienta ProteusProteus es un paquete de software para el diseño de circuitos electrónicos que incluye captura (composición) de los esquemas, simulación analógica y digital combinadas y diseño de circuitos impresos. Está disponible en dos versiones con funcionalidad limitada: "Proteus VSM" y "Proteus PCB Design" y está instalado en los ordenadores de la sala Altamira para su uso en la asignatura Diseño con microcontroladores.Proteus VSM incluye simulación de microcontroladores de las familias 8051 y PIC16, pero no permite la conexión con el software de diseño de PCB's. Esta versión está instalada en los ordenadores lucky6 a lucky15. Los ordenadores con número par (6, 8, 10...) permiten hasta dos usuarios simultáneos realizando simulaciones de microcontroladores PIC. Los ordenadores con número impar (7, 9, 11...) permiten tres usuarios simultáneos realizando simulaciones de microcontroladores de la familia 8051.Proteus PCB Design incluye el diseño de PCB's, pero no permite la simulación de microcontroladores y otros dispositivos como teclados, LCD's, etc. relacionados con el diseño con microcontroladores. Esta versión está instalada en los ordenadores lucky2 a lucky5.El paquete está compuesto por dos programas: ISIS, para la captura y simulación de circuitos; y ARES, para el diseño de PCB's. En los ordenadores que tienen activada la funcionalidad VSM sólo se puede ejecutar el programa ISIS. En ellos se puede realizar el diseño del cronómetro y se puede diseñar su software, bien con los ensambladores que incluye la propia herramienta, bien con paquetes más elaborados con los que está integrada (p.e. keil, proton e IAR). También permite simular y depurar el funcionamiento de todo el sistema ejecutando el software paso a paso, insertando puntos de ruptura (breakpoints, que también pueden ser generados por el hardware), viendo el contenido de registros y posiciones de memoria, etc y comprobando si la respuesta del hardware es la correcta. También se simulan herramientas electrónicas, como osciloscopios, analizadores lógicos, voltímetros, etc. Una vez concluido y depurado el diseño del sistema, se puede proceder al diseño del circuito impreso en los ordenadores que tienen activada la funcionalidad PCB Design. Para ello se debe cargar el crónómetro en el programa ISIS y lanzar desde él la ejecución del programa ARES, con lo que también se le envía la lista de componentes y sus conexiones.Solamente disponemos de 3 licencias para simulación de 8051, otras 2 para simulación de PIC16 y 1 para diseño de PCB's, por lo que simultáneamente sólo puede haber 3 ordenadores simulando circuitos basados en el 8051, otros 2 simulando circuitos basados en PIC16 y 1 diseñando PCB's.Debido a la configuración de los ordenadores de la sala Altamira, para que ISIS y ARES funcionen correctamente y cada alumno pueda mantener sus diseños en su cuenta, añadiendo componentes o modificándolos sin que eso afecte al trabajo de los demás, antes de usar Proteus cada alumno debe crear los siguientes directorios en la raiz de su cuenta de usuario:
H:\Proteus\
H:\Proteus\Diseños\
H:\Proteus\Templates\
H:\Proteus\Library\
H:\Proteus\Models\
H:\Proteus\Results\ Los ficheros con los diseños de los circuitos electrónicos deben guardarse en el directorio Diseños, preferiblemente en carpetas separadas. No es obligatorio, pero es donde Proteus irá a buscarlos por defecto. Los directorios Templates, Library y Models están destinados a guardar las modificaciones de componentes incluidos en el programa o a guardar componentes añadidos que cada usuario pueda necesitar. Por ejemplo, si se quiere utilizar un teclado específico para el cronómetro, se puede diseñar uno nuevo y guardarlo en estos directorios, bien partiendo de cero, bien modificando uno de los que vienen incluidos en la aplicación. En el directorio Results se guardan los ficheros de resultados que se generan durante la ejecución de los programas. Todo el paquete está bien documentado con tutoriales, ejemplos y ayuda on line. Sin embargo se debe tener en cuenta que durante la simulación se mezcla simulación analógica con simulación digital. Esto quiere decir que se pueden producir resultados inesperados y aparentemente erróneos. Por ejemplo, es frecuente encontrar casos en los que no se cumple la ley de Omh. También es posible que los modelos de algunos componentes no sean completos. Por ejemplo, parece que los displays LCD no simulan la funcionalidad de desplazamiento del display (shift). También es posible que el modelo de algún componente no sea del todo correcto (los vendedores no ofrecen garantías), pero parece un buen programa y no debería haber ningún problema para su uso en esta asignatura. En todo caso, si surgen dudas o necesitáis hacer alguna consulta, podéis hacerlo personalmente o por correo electrónico.


Circuit maker








Captura y simulación digital esquemática integrada. Su operación intuitiva le permite dibujar, modificar y combinar rápidamente esquemas fácilmente. Usando la capacidad incorporada de la simulación de CircuitMaker, uno ahorra tiempo y dinero probando la operación de circuitos digitales antes de ser construidos. Esta característica también da a nosotros como estudiantes el entrenamiento necesario y nos ayuda a aprender cómo los circuitos digitales funcionan sin tener que comprar los componentes y el equipo necesitado generalmente para la realización de un circuito.



Un concepto básico: Para dibujar un esquema circular usted utiliza simplemente el ratón para seleccionar los dispositivos de la biblioteca proporcionada. Asimismo, el ratón se utiliza para conectar los alambres entre los dispositivos. Un cursor especial del cableado y los alambres elegantes simplifican el proceso del cableado. Las características que corrigen anticipadas incluyen: 1) movimiento del rubberband de alambres y de dispositivos (el circuito permanece siempre conectado completamente), 2) copia y goma cortadas de cualquier porción del circuito, 3) rotación de dispositivos en incrementos de 90 grados, 4) la capacidad de separar el circuito hacia fuera sobre varias páginas y 5) documentación del diagrama esquemático poniendo el texto multilínea completamente estilizado dondequiera en el dibujo.
El programa CircuitMaker es una gran herramienta para el entendimiento del diseño y funcionamiento de los circuitos eléctricos. Es una herramienta de precisión muy clara que permite la fácil asimilación de la parte teórica de los circuitos eléctricos. Por medio de librerías que contiene el programa, se obtienen grandes proyectos, la fácil forma de encontrar un elemento se da de una manera anidada dentro de una subfamilia. En el menú lateral izquierdo encontramos dichas familias y subfamilias.
Simulación de un circuito: Una de las características más importantes de CircuitMaker es su capacidad de simular la porción digital del diseño realizado. Esta característica permite detectar y corregir errores del diseño antes de invertir tiempo y el dinero en la construcción del prototipo real del hardware. La simulación es totalmente viva, significando que el circuito responde inmediatamente a los cambios del estímulo de la entrada y la operación de los circuitos, la cual está demostrada mientras que sucede, a la derecha o en la parte inferior de la pantalla. La operación del circuito se puede realizar de forma análoga o digital.




Ejemplo de Familias:



General




- Capacitores
- Inductores
- Instrumentos
- Multimetro (Modo amperímetro y voltímetro)
- Generador de señales
- Resistores



Fuentes (Sources)



- Analógicos
- Power
- NLI Source
- NLV Source
- Desglosar la lista de las familias elegidas durante la clase.
- Realizar circuitos mostrados en el pizarrón con los datos señalados.
- Investigar sobre otros programas de ingeniería electrónica que se utilice para la realización de circuitos eléctricos y mencionar sus características principales.


Barra del menú superior



En la barra del menú superior encontramos los botones de izquierda a derecha en forma ordenada lo siguiente:
- Show or hide de panel (muestra el panel donde se encuentran las familias).
- New Schematic (crea un nuevo esquema ó proyecto).
- Open (permite abrir un archivo ya existente).
- Save (permite guardar un esquema).
- Print Schematic (imprime un esquema).
- Arrow Tool (herramienta de selección).
- Wire Tool (permite crear conexiones entre los componentes).
- Text Tool (herramienta que inserta texto).
- Delete Tool (funciona para borrar cualquier componente).
- Probe Tool (herramienta de pruebas).
- Zoom Tool (visor).
- Zoom schematic to fit (visualiza en forma completa en el espacio de toda la pantalla un esquema).
- Rotate (rota un esquema ó componente).
- Mirror (funciona como un espejo).
- Export PCB Netlist (exporta un listado en PCB).
- Help Tepic for selected item (proporciona ayuda ó información de un componente seleccionado).
- Reset (regresa a los valores iniciales), Analyces Setup (analiza componente ó esquema).
- Run (inicia la simulación de nuestro esquema ó circuito).
· Desglose de lista de las familias




BJTs




Transporte de NPN
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un transistor de ensambladura bipolar de NPN. Los transistores se pueden seleccionar de una lista de los modelos disponibles (es decir 2N3904) o los nuevos modelos se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el modelo deseado.
Transporte de NPN
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un transistor de ensambladura bipolar de NPN. Los transistores se pueden seleccionar de una lista de los modelos disponibles (es decir 2N3904) o los nuevos modelos se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el modelo deseado.
Transporte de PNP
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un transistor de ensambladura bipolar de PNP. Los transistores se pueden seleccionar de una lista de los modelos disponibles (es decir 2N3906) o los nuevos modelos se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el modelo deseado.
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un transistor de ensambladura bipolar de PNP. Los transistores se pueden seleccionar de una lista de los modelos disponibles (es decir 2N3906) o los nuevos modelos se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el modelo deseado.



Capacitores




Capacitor

Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un condensador. El valor del condensador se especifica en el campo de Label/Value.
Casquillo polar
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un condensador. El valor del condensador se especifica en el campo de Label/Value. El lado plano del condensador es positivo.
Semicapacitor
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un condensador. El valor del condensador se especifica en el campo de Label/Value.
Capacitor variable
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un condensador. El valor del condensador se especifica en el campo de Label/Value. Se dibuja como condensador variable para los propósitos esquemáticos solamente.




DIODOS




Diodo

Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un diodo de ensambladura. Los diodos se pueden seleccionar de una lista de los modelos disponibles (es decir 1N914) o los nuevos modelos se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el modelo deseado.
Diodo ACK
Estos dispositivos incluyen los datos de la SPICE para simular los diodos de ensambladura. Los diodos se pueden seleccionar de una lista de subcircuits disponibles o los nuevos subcircuits se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el subcircuit deseado.
Diodo AKA
Estos dispositivos incluyen los datos de la SPICE para simular los diodos de ensambladura. Los diodos se pueden seleccionar de una lista de subcircuits disponibles o los nuevos subcircuits se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el subcircuit deseado.
Diodo AKA
Estos dispositivos incluyen los datos de la SPICE para simular los diodos de ensambladura. Los diodos se pueden seleccionar de una lista de subcircuits disponibles o los nuevos subcircuits se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el subcircuit deseado.
Puente de FW
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un puente rectificador de onda completa. Los puentes se pueden seleccionar de una lista de los subcircuits disponibles (es decir MDA2500) o los nuevos subcircuits se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el subcircuit deseado.
LED
Esto es un diodo electroluminoso. En modo digital, "se encenderá" cuando un nivel bajo se aplica a su cátodo y un alto nivel se aplica a su ánodo. Diversos colores se pueden seleccionar para cada LED. Este dispositivo también incluye los datos de la SPICE para simular un LED. Los LED se pueden seleccionar de una lista de subcircuits disponibles o los nuevos subcircuits se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el subcircuit deseado.
Schottky
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un diodo de Schottky. Los diodos se pueden seleccionar de una lista de los modelos disponibles (es decir 11DQ03) o los nuevos modelos se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el modelo deseado.
Varactor
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un diodo variable de la capacitancia. Los diodos se pueden seleccionar de una lista de los modelos disponibles (es decir BBY31) o los nuevos modelos se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el modelo deseado.
Varactor:A
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un diodo variable de la capacitancia. Los diodos se pueden seleccionar de una lista de los modelos disponibles (es decir BBY31) o los nuevos modelos se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el modelo deseado.
Zener AKA
Estos dispositivos incluyen los datos de la SPICE para simular los diodos de ensambladura. Los diodos se pueden seleccionar de una lista de subcircuits disponibles o los nuevos subcircuits se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el subcircuit deseado.
Diodo Zener
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un diodo Zener. Los diodos se pueden seleccionar de una lista de los modelos disponibles (es decir 1N750) o los nuevos modelos se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el modelo deseado.
Nota: cuando la adición de un nuevo diodo Zener , se asegura incluir la palabra ' ZENER ' en la línea de la descripción del modelo así que CircuitMaker puede distinguirlo de modelos estándares del diodo.
Inductores
Coil 3T

Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un inductor. La inductancia de la bobina se especifica en el campo de Label/Value.
Coil 5T
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un inductor. La inductancia de la bobina se especifica en el campo de Label/Value.
Inductor
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un inductor. La inductancia de la bobina se especifica en el campo de Label/Value.
Inductor variable
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un inductor. La inductancia de la bobina se especifica en el campo de Label/Value. Se dibuja como inductor variable para los propósitos esquemáticos solamente.
Instrumentos
Secuenciador de datos
El secuenciador de los datos permite que el usuario especifique hasta los octetos 32k que se pueden hacer salir en una secuencia definida. Los secuenciadores múltiples de los datos pueden ser programados individualmente.
Multimetro
Los multímetros se pueden atar con alambre directamente en el circuito para medir resistencia, voltaje o la corriente. El voltaje y la corriente de C.C. pueden ser medidos solamente si se permite el análisis del punto de funcionamiento. Medir voltaje de la C.C. AVG o de la CA RMS o análisis actual, transitorio se debe permitir y debe simular bastantes ciclos de datos transitorios para hacer las medidas significativas. Los multímetros múltiples pueden ser programados individualmente.
Generador de señal
Éste es un generador de señal análoga completamente programable, de múltiples funciones que ofrece una variedad de formas de onda de la salida. Los generadores múltiples pueden ser programados individualmente. Las amplitudes mínimas y máximas de la forma de onda son almacenadas en el campo del Etiquetar-Valor y por el defecto se exhiben sobre el símbolo del dispositivo.
Resistores




Resistor

Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un resistor en modo análogo. El valor del resistor se especifica en el campo de Label/Value. Cuando la simulación análoga está funcionando, usted puede chascar encendido el perno de cualquier resistor en el circuito para visión la corriente a través de ese resistor, o chasque encendido el resistor sí mismo para visión la energía que es disipada por ese resistor. El valor se exhibe en la ventana del multímetro (la ventana del multímetro se debe seleccionar).
En modo digital de la simulación, cuando está conectado directamente con un +V o la tierra, actúa como un estándar tira -para arriba o resistor pull-down. Si no, actúa como abierto en modo digital de la simulación.
Resistor: A
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un resistor en modo análogo. El valor del resistor se especifica en el campo de Label/Value. Cuando la simulación análoga está funcionando, usted puede chascar encendido el perno de cualquier resistor en el circuito para visión la corriente a través de ese resistor, o chasque encendido el resistor sí mismo para visión la energía que es disipada por ese resistor. El valor se exhibe en la ventana del multímetro (la ventana del multímetro se debe seleccionar).
En modo digital de la simulación, cuando está conectado directamente con un +V o la tierra, actúa como un estándar tira -para arriba o resistor pull-down. Si no, actúa como abierto en modo digital de la simulación.
Semiresistor
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un resistor del semiconductor. Los modelos del resistor se pueden seleccionar de una lista de modelos disponibles o los nuevos modelos se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el modelo deseado.
Semiresistor: A
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular un resistor del semiconductor. Los modelos del resistor se pueden seleccionar de una lista de modelos disponibles o los nuevos modelos se pueden agregar por el usuario. Doble-tecleo en el dispositivo para seleccionar el modelo deseado.
Resistor variable
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular dos resistores fijados fijando el defecto siguiente:
Label/Value: 10k 40% (Total resistance = 10k ohms)
Spice Data: %DA %1 %2 4k (Resistor A = 4k ohms)
%DB %2 %3 6k (Resistor B = 6k ohms)
Donde la resistencia total es 4k + 6k = 10k. Estos valores se pueden ajustar según los requisitos del usuario.
Resistor variable A
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular dos resistores fijados fijando el defecto siguiente:
Label/Value: 10k 40% (Total resistance = 10k ohms)
Spice Data: %DA %1 %2 4k (Resistor A = 4k ohms)
%DB %2 %3 6k (Resistor B = 6k ohms)
Donde la resistencia total es 4k + 6k = 10k. Estos valores se pueden ajustar según los requisitos del usuario.
Fuentes
+V

En modo análogo de la simulación, este dispositivo proporciona una fuente de potencia cc Completamente programable. Puede ser programado para un voltaje positivo o negativo. Utiliza siempre el nodo de tierra como referencia. En modo digital de la simulación proporciona un alto estado fijo.
Batería
Este dispositivo incluye los datos de la SPICE para simular una fuente del voltaje de C.C.. El voltaje se especifica en el campo de Label/Value.
Tierra
En modo análogo de la simulación, este dispositivo proporciona un nodo de tierra de la referencia para el circuito. Cada circuito análogo debe tener una referencia de tierra. En modo digital de la simulación proporciona un estado bajo fijo.
Fuente I
Esto es una fuente de la corriente de la C.C. de la independiente. Incorpore la corriente en el campo del Etiquetar-Valor.
Fuente V
Esto es una fuente del voltaje de C.C. de la independiente. Incorpore el voltaje en el campo del Etiquetar-Valor.







Cocodrile




En la comunidad educativa es habitual el uso de programas de simulación eléctrico-electrónica del tipo Electronic WorkBench, Pspice, MicroCap, CircuitMaker, etc. En algunos casos este tipo de software tiene unos objetivos excesivamente profesionales para ser utilizados en niveles educativos, como la ESO ó el Bachillerato, en los que no se pretenden una especialización del alumnado en la técnica electrónica, sino más bien conseguir unos conocimientos generales con aplicación directa a materias como la física, las matemáticas, la tecnología, etc.
En estos casos se hace necesario el uso de herramientas informáticas que no abrumen al alumno con excesivos tecnicismos sobre los tipos de análisis, componentes, instrumentación avanzada, etc. El software destinado a tal fin ha de ser directo y de uso inmediato. El alumno ha de sentirse cómodo con lo que está haciendo y no ver en el propio programa una barrera en el aprendizaje.
Existen programas como Electronic Workbench o CircuitMaker, que si bien poseen un entorno bastante amigable para ser utilizado en el aula, personalmente pienso que son más adecuados para alumnos de ciclos formativos (grado medio y superior) y estudiantes universitarios.
Sin embargo, con alumnos de ESO o Bachillerato, que utilizan las nuevas tecnologías como apoyo al estudio de determinadas materias, se hace más conveniente el uso de programas "menos profesionales" que se parezcan más a un laboratorio real que a un programa informático.
Personalmente creo que el Software "Cocodrile Clips" se adapta perfectamente a estos niveles educativos.
En está página indicaré algunas de las características principales de dicho programa y las diferentes versiones que se pueden encontrar (e incluso descargar) en la WEB
Cocodrile Clips Elementary

Versión completamente gratuita que puede ser utilizada libremente.Actualmente puede ser descargada de la WEB del fabricante y de varios servidores dedicados a la distribución de Shareware.









Entre las características más destacadas de esta versión se encuentran:
Simulación de Circuitos básicos de electricidad con componentes basados en imágenes casi reales.


















Conexionado rápido entre componentes
Medidas básicas de tensión, intensidad y potencia, por burbujas de información, que se muestran en pantalla cuando se pasa el ratón sobre un componente o un conductor eléctrico.
Posibilidad de desactivar la edición en circuitos creados por el profesor. En este caso solamente el alumno puede simular el funcionamiento de dichos circuitos.
Inserción de textos e imágenes BMP en el esquema.
Visualización de flechas con el sentido de la corriente en los conductores eléctricos











Los componentes de la librería no son muchos, pero si los suficientes para estudiar los circuitos básicos de electricidad, acoplamiento serie y paralelo, medidas básicas, inversión del sentido de giro de un pequeño motor eléctrico de cc, etc.









Cocodrile Clips 3

Crododile Clips 3 es una versión más evolucionada que Crododile Clips Elementary. Permite la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos, de un nivel medio-avanzado, junto con sistemas mecánicos y electromecánicos.
La presentación de los elementos es más técnica y se realiza por sus símbolos normalizados.




Simulación conjunta de circuitos eléctricos, electrónicos (tanto digitales como analógicos) y sistemas mecánicos
Las medidas eléctricas se pueden realizar por burbujas de información, de la misma forma que en Crocodile Clips Elementary, es decir situando el ratón sobre el cable o el componente, o bien utilizando la instrumentación adecuada voltímetros, amperímetros o sondas para osciloscopio.









La sismología puede ser configurada para visualizarse según norma americana o norma IEC.

En los componentes especiales como interruptores de nivel de líquidos, potenciómetros, fototransistores, resistencias LDR, NTC, etc. pueden ser modificadas sus características, con el circuito activado, desplazando el ratón sobre el elemento.









Los circuitos pueden ser configurados para que se visualicen las flechas de corriente, señales lógicas o voltímetros de barra en los conductores.








Los componentes están repartidos en nueve librerías, a las que se puede acceder desde la barra de herramientas:








Al picar en cada uno de los botones de librería, la barra de herramientas cambia de aspecto y muestra los elementos con los que se puede trabajar en ese momento:








































opinion personal

la electronico es algo que se ha expandido por todo el mundo, y como no todos tienen acceso al estudio y menos al ensayo de estos experimentos, los trabajadores de la web han inventado una cantidad de programas faciles de manejar en los cuales se realizan circuitos electricos y electronicos. aunque los mas usados y basicos para la facil realizacion de estos son proteus,circuit maker y cocodrile.

lunes, 15 de febrero de 2010

Densidad
La densidad o densidad absoluta es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional es el kilogramo sobre metro cúbico (kg/m3), aunque frecuente se expresa en g/cm3. La densidad es una magnitud intensiva.
donde ρ es la densidad, m es la masa y V es el volumen del cuerpo.
Densidad relativa



Densidad relativa


La densidad relativa de una sustancia es la relacion existente entre su densidad y la de otra sustancia de referencia; en consecuencia, es una magnitud adimensional (sin unidades).
donde ρr es la densidad relativa, ρ es la densidad absoluta y ρ0 es la densidad de referencia.
Para los líquidos y los sólidos, la densidad de referencia habitual es la del agua líquida a la presión de 1 atm y la temperatura de 4 °C. En esas condiciones, la densidad absoluta del agua destilada es de 1000 kg/m3, es decir, 1 kg/L.
Para los gases, la densidad de referencia habitual es la del aire a la presión de 1 atm y la temperatura de 0 °C.


Unidades de densidad


Unidades de densidad en el Sistema Internacional de Unidades (SI):
kilogramo por metro cúbico (kg/m³).
gramo por centímetro cúbico (g/cm³).
kilogramo por litro (kg/L) o kilogramo por decímetro cúbico. El agua tiene una densidad próxima a 1 kg/L (1000 g/dm³ = 1 g/cm³= 1 g/mL).
gramo por mililitro (g/mL), que equivale a (g/cm³).
Para los gases suele usarse el gramo por decímetro cúbico (g/dm³) o gramo por litro (g/L), con la finalidad de simplificar con la constante universal de los gases ideales:
Unidades usadas en el Sistema Anglosajón de Unidades:
onza por pulgada cúbica (oz/in3)
libra por pulgada cúbica (lb/in3)
libra por pie cúbico (lb/ft3)
libra por yarda cúbica (lb/yd3)
libra por galón (lb/gal)
libra por bushel americano (lb/bu)
slug por pie cúbico.


Densidad media y puntual


Para un sistema homogéneo, la fórmula masa/volumen puede aplicarse en cualquier región del sistema obteniendo siempre el mismo resultado.
Sin embargo, un sistema heterogéneo no presenta la misma densidad en partes diferentes. En este caso, hay que medir la "densidad media", dividiendo la masa del objeto por su volumen o la "densidad puntual" que será distinta en cada punto, posición o porción infinitesimal) del sistema, y que vendrá definida por


Densidad aparente y densidad real


La densidad aparente es una magnitud aplicada en materiales porosos como el suelo, los cuales forman cuerpos heterogéneos con intersticios de aire u otra sustancia normalmente más ligera, de forma que la densidad total del cuerpo es menor que la densidad del material poroso si se compactase.
En el caso de un material mezclado con aire se tiene:
La densidad aparente de un material no es una propiedad intrínseca del material y depende de su compactación.

Medición de densidad


Picnómetro

La densidad puede obtenerse de forma indirecta y de forma directa. Para la obtención indirecta de la densidad, se miden la masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la densidad. La masa se mide habitualmente con una balanza, mientras que el volumen puede medirse determinando la forma del objeto y midiendo las dimensiones apropiadas o mediante el desplazamiento de un líquido, entre otros métodos.
Entre los instrumentos más comunes para la medida de densidades tenemos:
El densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido
El picnómetro, es un aparato que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases picnómetro de gas.
La balanza de Mohr es una variante de balanza hidrostática que permite la medida precisa de la densidad de líquidos.
Otra posibilidad para determinar las densidades de líquidos y gases es utilizar un instrumento digital basado en el principio del tubo en U oscilante.

Cambios de densidad


En general, la densidad de una sustancia varía cuando cambia la presión o la temperatura.
Cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta.
Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye (si la presión permanece constante). Sin embargo, existen notables excepciones a esta regla. Por ejemplo, la densidad del agua crece entre el punto de fusión (a 0 °C) y los 4 °C; algo similar ocurre con el silicio a bajas temperaturas.



El efecto de la temperatura y la presión en los sólidos y líquidos es muy pequeño, por lo que típicamente la compresibilidad de un líquido o sólido es de 10–6 bar–1 (1 bar=0,1 MPa) y el coeficiente de dilatación térmica es de 10–5 K–1.
Por otro lado, la densidad de los gases es fuertemente afectada por la presión y la temperatura. La ley de los gases ideales describe matemáticamente la relación entre estas tres magnitudes:
donde es la constante universal de los gases ideales, es la presión del gas, su masa molar y la temperatura absoluta.
Eso significa que un gas ideal a 300 K (27 °C) y 1 atm duplicará su densidad si se aumenta la presión a 2 atm manteniendo la temperatura constante o, alternativamente, se reduce su temperatura a 150 K manteniendo la presión constante.


Densímetro







Un densímetro, es un instrumento que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y volumen. Normalmente, está hecho de vidrio y consiste en un cilindro hueco con un bulbo pesado en su extremo para que pueda flotar en posición vertical.
El término utilizado en inglés es “hydrometer”; sin embargo, en español, un hidrómetro es una instrumento bien diferente que sirve para medir el caudal, la velocidad o la fuerza de un líquido en movimiento.

Modo de empleo



El densímetro se introduce gradualmente en el líquido para que flote libremente. A continuación se observa en la escala el punto en el que la superficie del líquido toca el cilindro del densímetro. Los densímetros generalmente contienen una escala de papel dentro de ellos para que se pueda leer directamente la densidad específica, en gramos por centímetro cúbico.
En líquidos ligeros, como queroseno, gasolina, y alcohol, el densímetro se debe hundir más para disponer el peso del líquido que en líquidos densos como agua salada, leche, y ácidos. De hecho, es usual tener dos instrumentos distintos: uno para los líquidos en general y otro para los líquidos poco densos, teniendo como diferencia la posición de las marcas medidas.
El densímetro se utiliza también en la enología para saber en qué momento de maceración se encuentra el vino. En el caso del alcohol el que se utiliza para medir, es el alcoholimetro de Gay Lussac, con este se determina los grados Guy Lussac.


Tipos de densímetro


La forma más conocida de densímetro es la que se usa para medir la densidad de leche, llamado lactómetro, que sirve para conocer la calidad de la leche. La densidad específica de la leche de vaca varía de 1,027 hasta 1,035. Como la leche contiene otras sustancias, aparte de agua (87%), también se puede saber la densidad específica de albúmina, azúcar, sal, y otras sustancias más ligeras que el agua.
Para comprobar el estado de carga de una batería se utiliza variedad de densímetro. Está constituido por una probeta de cristal, con una prolongación abierta, para introducir por ella el líquido a medir, el cual se absorbe por el vacío interno que crea una pera de goma situada en la parte superior de la probeta. En el interior de la misma va situada una ampolla de vidrio, cerrada y llena de aire, equilibrada con un peso a base de perdigones de plomo. La ampolla va graduada en unidades densimétricas, de 1 a 1,30.
Lactómetro - Para medir la densidad específica y calidad de la leche.
Sacarómetro - Para medir la cantidad de azúcar de una melaza.
Salímetro - Para medir la densidad específica de las sales.
Areómetro Baumé - Para medir concentraciones de disoluciones.
La escala Baumé se basa en considerar el valor de 10ºBé al agua destilada. Existen fórmulas de conversión de ºBé en densidades:
Para líquidos mas densos que el agua: d = 146'3/(136'3+n)
Para líquidos menos densos que el agua: d = 146'3/(136'3-n)

Uso comercial


Puesto que el valor comercial de muchos líquidos, como soluciones de azúcar, ácido sulfúrico, alcohol, y vino, dependen directamente en la densidad específica, los densímetros se usan profusamente.


COMPOSICIÓN DE BATERÍAS MÁS COMUNES


Zinc/Carbono: son las pilas llamadas comunes o especiales para linterna, contienen muy poco Mercurio, menos del 0,01%. Esta compuesta por Carbono, Zinc, Dióxido de Manganeso y Cloruro de Amoníaco. Puede contaminar 3.000 litros de agua por unidad.
Alcalinas (Manganeso): son mas recientes que las anteriores. Su principio activo es un compuesto alcalino (Hidróxido Potasio). Su duración es 6 veces mayor que las Zinc/Carbono. Esta compuesta por Dióxido de Manganeso, Hidróxido de Potasio, pasta de Zinc amalgamada con Mercurio (total 1%), Carbón o Grafito. Una sola pila alcalina puede contaminar 175.000 litros de agua (mas de lo que puede consumir un hombre en toda su vida).
Mercurio: Fue la primer pila que se construyo del tipo micropila o botón. Exteriormente se construyen de acero y consta de un electrodo de Oxido de Mercurio con polvo de Grafito, el electrolito esta compuesto de Hidróxido de Potasio embebido en un material esponjoso absorbente y pasta de Zinc disuelto en Mercurio. Contiene entre un 25 y un 30% de Mercurio. Esta micropila puede contaminar 600.000 litros de agua.
Níquel/Cadmio: Esta pila tiene la forma de la pila clásica o alcalina, pero tiene la ventaja que se puede recargar muchas veces. Esta constituida por Níquel laminado y Cadmio separado por nylon o polipropileno, todo arrollado en espiral. No contiene Mercurio. Sus residuos son peligrosos para el medio ambiente, principalmente por la presencia del Cadmio.

miércoles, 27 de enero de 2010

Sistema de encendido electronico



SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRONICO



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En el dibujo anterior, como podemos ver, es el circuito de un sistema de encendido electronico comun y corriente.

El principio com el de todos es generar corriente de alta tension, y el objetivo es administrar esta corriente distribuyendola sincronizadamente a las bujias.

explicación del funcionamiento del sistema de encendido electronico basados en la figura anterior:
  • El polo negativo (-) de la bateria va conectado a una masa


  • El polo positivo de la bateria esta conectada al switch de la llave de arranque


  • De la llave de arranque va un cable que esta conectado a la bobina


  • Desde la bobina van 2 conecciones al distribuidor, una va a la parte superior del distribuidor y el otro va a la parte derecha del mismo


  • la bobina de la parte derecha esta conectada como a una clase de temporizador, el cual el cual lleva el orden de inyeccion de las 4 bujias. en cada vuelta que da el temporizador se estan inyectando las 4 bujias. y el cable que esta en la parte superior del distribuidor en media vuelta se inyectan las 4 bujias.

Bobinas


Transforma la corriente almacenada en la bateria en miles de voltios los cuales se necesitan para generar la chispa de las bugias.
La bobina primaria contiene unos pocos cientos de vueltas de un alambre grueso y conforma un electroimán.

Cuando se abre la llave de encendido, la corriente (+) es conectada a la bobina; pero, para que esta funcione, necesita tambien la señal (-); esta senial le llega, a traves del trabajo que realiza el distribuidor en una de sus funciones.
Cuando la bobina tiene conectado los dos polos, la corriente fluye dentro del embobinado primario, produciendose un fuerte campo magnetico, dentro del circuito pero cuando se corta la coneccion, un colapso del campo magnetico, induce una corriente de alto voltaje, dentro del circuito secundario.

El corte de coneccion, o de señal negativa (-) se realiza como consecuencia de la funcion que hacen los componentes del distribuidor, respondiendo al giro o rotacion, de su eje principal, sincronizado a la rotacion del arbol de levas.
El alto voltaje, es el que sale por la torreta de la bobina, dirigiendose a traves de un cable hacia el distribuidor, el mismo que se vale del rotor, para distribuirla entre las bujias.

Bateria

Es un acumulador de corriente, Todos los vehiculos de combustion interna, traen consigo un alternador, que no es otra cosa que un generador de corriente,
Este alternador; cuando el motor esta funcionando,genera una corriente superior a los 12 voltios, un regulador de corriente incorporado, o externo regula la corriente, que va a la bateria, permitiendo que esta, mantenga su carga en completa.
Todas las baterias tienen dos polos de corriente: negativo (-) y positivo (+).Estos dos polos no pueden juntarse, o conectarse directamente porque, la bateria puede explotar, el polo negativo (-) (polo a Tierra ) esta conectado directamente a la carroceria; o sea, a todo lo que sea metal dentro de lo que se llama vehiculo.
Por esta razon el polo positivo (+) es conducido por todo el vehiculo a traves de alambres, totalmente aislados.



Distribuidor


la funcion que cumple el distribuidor es hacer un corte de corriente haciendo de interruptor y la otra es distribuir la corriente de la bobina entre las bujias.

- El distribuidor esta compuesto comunmente de:

- un embobinado emisor de señales pick up coil

- un reluctor o estrella de tantas puntas como cilindros tenga el motor

- un modulo de encendido (ignition module ) y un rotor

- El embobinado emisor de señales tiene la funcion de trasmitir al modulo el momento en que el reluctor o estrella alinea sus puntas con el emisor

- Originando de esta manera el corte de corriente (-) a la bobina, para que esta a su vez envie la chispa de alto voltaje a la tapa del distribuidor.




(Dar clic en la imagen para ver en tamaño completo)

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Bujias

Son las encargadas de entregar la chispa en la camara de combustion, soportando a su vez el calor de la explosion, que se genera como consecuencia de ello.






comparacion de las clases de distribuidor



distribuidor de Platinos (Puntos)

Flecha de distribuidor
En este caso, la flecha tiene un engrane en la parte baja, que conecta, al arbol de levas,(tambien mueve la bomba de aceite, en algunos casos)
En la parte de arriba, esta flecha, lleva una deformacion, que podriamos llamarles jorobas, parecidas a las del arbol de levas, y lleva tantas jorobas, como bujias lleve el motor [se entiende 1 bujia,por cilindro]
Cuando el motor da vueltas, estas jorobas, tambien rotan,y son las encargadas, de abrir y cerrar los platinos.




Bobina




Aqui estamos hablando, de una bobina, tipica de forma cilindrica,




Platinos (puntos)




Los platinos hacen el trabajo de un interruptor, de alta velocidad, la funcion de abrir y cerrar, lo hace obedeciendo al numero de jorobas que tiene, la flecha o eje del distribuidor.
Cada vez que el platino se separa,se corta la corriente en la bobina, y se genera la contraccion que, origina la chispa de alto voltaje.




Condensador


Cuando los puntos, abren y cierran, cortan y conectan la corriente, el problema, se origina debido, a que este tipo de coneccion generan un arco de chispa, que queman, o pegan los puntos. El condensador, es el encargado de resistir, o amortiguar el voltaje, evitando con esto, que los puntos, se calienten y suelten baba metalica.




Rotor y tapa de distribuidor




El rotor , acompana, a la flecha o eje en su rotacion, distribuyendo, la chispa entre los conectores de la tapa.




cables y bujias




Los cables,(chicotes), y bujias, son los encargados de trasladar, la chispa hacia la camara de combustion.



Distribuidor electrónico




Flecha de distribuidor





Aqui, la cosa, es similar en cuanto, a la parte baja, aunque hacemos la salvedad, que existen distribuidores, que ya no llevan engranes en la parte baja, debido a que estan diseñados con una muesca de posicion fija, de tal manera que solo encajan en la posicion de encendido para el piston #1







Bobina



En este caso, tenemos bobinas cilindricas. y bobinas de alto encendido, algunas de ellas posecionadas dentro del distribuidor.(como se muestra en la foto); estas bobinas, generan chispa; en base al trabajo de rotacion del reluctor dentro del distribuidor




Pick coil o bobina captadora




La Bobina captadora, es la encargada, de captar, los impulsos magneticos del momento en que el reluctor, o estrella, alinea sus puntas, con el magneto receptor[bobina captadora], Esta señal es enviada hacia el modulo de encendido.(la señal es interpretada, para cortar la corriente, logrando con esto la contraccion en la bobina de encendido) El pick coil esta instalado en la base, o parte baja central del distribuidor; la flecha o eje del distribuidor, pasa por la parte central, rotando, y alinieando sus puntas, con el magneto receptor .[se entiende, que magneto receptor,bobina captadora,y pick coil; son la misma cosa]




Modulo de encendido




El modulo de encendido [ignicion module,pastilla], es un componente, que remplaza la funcion del condensador y al mismo tiempo evita el constante cambio de platinos. La funcion o trabajo que realiza, lo consigue en base a un sistema de diodos instalados dentro del modulo.




Rotor y tapa de distribuidor




La función es la misma




cables y bujias

Aqui la funcion es la misma, y no difieren gran cosa con relacion, a los del sistema de puntos.