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Nanotecnología: El Tamaño Que Sí ImportaLos usos de esta ciencia ya están en la vida cotidiana a pesar de que muchos desconocen de qué se trata y para qué sirve. La nanotecnología basa sus estudios en las nano partículas que son mil millones de veces más chicas que un metro, (igual proporción que hay entre la tierra y una pelota de fútbol) y equivalen a tan solo 10 átomos.Por Pablo Rubino y Ana BomaggioGalo Soler Illia, investigador del CONICET e ingeniero químico de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), asegura que la ciencia “nos va a curar, nos va a dar un medioambiente mejor, y nos proveerá de materiales más eficientes y rendidores”.Según los especialistas, hay más de mil productos reales en el mercado en los que está presente la nanotecnología y se aplica tanto en materiales industriales como en medicina, alimentación o agroindustria. Además en un futuro no muy lejano, se espera que gracias a esta ciencia, se pueda reducir el uso de fuentes de energías tradicionales no renovables y altamente contaminantes, mediante conductores solares espaciales y combustibles sintéticos; evitar los procesos quirúrgicos clínicos y estéticos; y protegernos de la radiación solar de modo efectivo.Galo Soler Illia explica con un ejemplo visual qué es un nano metro: “Un nano metro es la mil millonésima parte de un metro. Si nos imaginamos una naranja, esta mide diez centímetros, un átomo es mil millones de veces más chico que esa fruta. A su vez, un nano metro es diez átomos puestos uno al lado del otro”. Si bien es una ciencia difícil de definir, Soler Illia, lo simplifica diciendo que es una torre de babel en la que confluyen los conocimientos de todas las disciplinas para generar nuevos elementos de investigación y aplicación.Una Sola Ciencia, Muchos UsosActualmente, las investigaciones en materia de nanotecnología procuran soluciones específicas para la vida cotidiana. En medicina, por ejemplo, su uso podrá aplicarse en breve para la eliminación de obstrucciones en el torrente sanguíneo producido por la mala alimentación, así como también se podrán evitar cirugías invasivas mediante la introducción en las arterias de nanorobots.En el sector industrial se usan productos derivados de la nanotecnología: la implementación de nano partículas reemplazando al caucho en los neumáticos ofrece mayor rendimiento y mejor desempeño; se usa también en la fabricación de chips de celulares, cámaras de fotos y computadoras; en plaguicidas como el glifosato, al ser partículas mucho más pequeñas, se logra una mayor cobertura de los terrenos y se evita que se disperse a poblaciones cercanas. También los usos de esta ciencia se aplican al cuidado del medio ambiente ya que, por ejemplo, sirve para detectar gases o combustibles en determinados espacios o para filtrar agua posiblemente con arsénico.En el rubro de los alimentos —aunque no la veamos— la nanotecnología está en cosas imperceptibles como en los envases de galletitas que tienen nano partículas que impiden el ingreso de oxígeno y hacen que duren más. También los tupperwares para conservar alimentos están recubiertos con estas partículas para evitar el ingreso de aire cuando están herméticamente cerrados.La industria farmacológica es otro de los espacios que con aplicaciones de la nanotecnología desarrolla mejoras en los medicamentos. La “nanotecnología farmacológica” consigue unir un medicamento a un transportador muy pequeño, de cuatro nanómetros de diámetro, que lleva la droga hasta el lugar requerido y disminuye la metabolización de esta en otros órganos en la que no es necesaria, reduciendo así los efectos colaterales.Inversión Para el FuturoEl Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Fundación Argentina de Nanotecnología apoyan desarrollos de infraestructura, capacitación y formación de recursos humanos y técnicos necesarios para favorecer la aplicación de la nanotecnología. En el marco de la cooperación birregional Mercosur- Unión Europea, el ministerio firmó un acuerdo para financiar con 19.600.000 de euros un programa para fomentar el empleo más la formación de empresas de base tecnológica I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación).Fuente: Tecnopolis
Construyen un Auto Solar para Competir en el DesiertoUn equipo de docentes y estudiantes de ingeniería de la Unicen fabricó un vehículo que funciona con energía solar. El desafío será participar en una carrera que se realizará en el desierto chileno de Atacama, el más árido del mundo.Agencia CTyS (Nadia Luna) - En sus marcas, listos… ¡ya! Comenzó la carrera contra el tiempo. El proyecto Pampa Solar se puso en marcha a todo motor. Profesores y estudiantes de ingeniería argentinos sienten la adrenalina propia de un piloto de Fórmula 1 mientras alistan los últimos detalles del auto solar. La cuenta regresiva avanza y una nueva carrera se acerca: la que pondrá a prueba al vehículo en una competencia internacional sobre el desierto más árido del mundo.Un equipo interdisciplinario de docentes, no docentes y alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) construyó un automóvil híbrido impulsado por energía solar y humana para participar de la primera carrera de autos solares de Latinoamérica, que se realizará en el desierto de Atacama, en Chile, del 30 de septiembre al 2 de octubre próximos.“El disparador fue la carrera, pero la universidad lo definió como un proyecto de extensión para que también podamos mostrar a nivel educativo cómo es el proceso de utilización de energías limpias en un medio de transporte. Y, además, ver la posibilidad de bajar algunos costos para que pueda ser un vehículo de uso ciudadano en un futuro”, explica a la Agencia CTyS el ingeniero Marcelo Spina, profesor titular del Área de Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Unicen y director del proyecto Pampa Solar.La competencia Atacama Solar Challenge emula una carrera similar que se realiza en Australia desde 1987, cada dos años, llamada World Solar Challenge. El objetivo de la experiencia latinoamericana es fomentar la utilización de energías limpias y renovables en el desarrollo de tecnología solar con alta eficiencia energética. Estaba prevista para el año pasado, pero debió suspenderse debido al terremoto que azotó Chile en febrero de 2010. Sin embargo, el equipo de la Unicen no esperó con los brazos cruzados.“A fines del año pasado empezamos a diseñar los primeros bosquejos del vehículo”, relata Spina. “Como hay grupos de investigación que estaban trabajando en robótica y en el área de estructuras, ya teníamos una base de conocimiento importante. Así que nos pusimos a pensar en el diseño del chasis, que se terminó de definir en febrero de este año”.El equipo dirigido por Spina cuenta con la participación de los docentes Roberto de la Vega, Silvano Rossi, Roberto Leegstra, Leonel Pico, Carlos Verucchi y Guillermo Santillán, del Departamento de Ingeniería Electromecánica; de María Peralta y Patricia Ciancio, de Ingeniería Civil; y de Alfredo Andía, del personal no docente; además de estudiantes de cada una de las áreas.De Paneles y PedalesAtacama promete ser una pista “caliente”: en este desierto, se registra la mayor radiación solar del planeta. En total, son 30 equipos provenientes de Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, México, Honduras y Puerto Rico, que recorrerán 1.066 kilómetros repartidos en tres días y en tres tramos: Humberstone-Antofagasta, Antofagasta-Calama y Calama-Iquique.“Hay varios premios. Para el ganador, hay un valor equivalente al armado del vehículo, que es de alrededor de 7.000 dólares. Pero además, hay otros premios que destacan la habilidad de los equipos. Por ejemplo, para aquellos que utilizan más energía solar o aquellos que apuntan a una mayor explotación del vehículo como elemento de movilidad ciudadana”, cuenta el ingeniero.La competencia se divide en dos categorías. En el Desafío Solar Atacama participarán seis equipos que se pusieron al hombro el reto de desarrollar vehículos con tecnología de punta, capaces de recorrer el circuito impulsados sólo por energía solar. En tanto, en la categoría Ruta Solar competirán 24 equipos, entre los que se encuentran los participantes de la Unicen. En este caso, el requisito era construir autos solares de bajo costo, impulsados, como mínimo, por un 50 por ciento de energía solar. El resto de la energía puede ser provista por tracción humana (con pedales) o por baterías.Hacia la Prueba de FuegoEl Pampa Solar cuenta con un motor eléctrico integrado a la llanta trasera. El techo del vehículo, en tanto, consta de un panel solar con seguidor solar compuesto por 171 celdas, sostenido con una estructura de aluminio diseñada para resistir vientos y vibraciones. “Teniendo en cuenta la exigencia energética de la competencia, el vehículo está diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 65 kilómetros y las celdas tienen una potencia de 440 Watts”, detalla Spina.Con respecto a las celdas, el director del proyecto señala que, en vez de utilizar paneles comerciales, optaron por importar las celdas y realizar un proceso de armado propio. “De esta manera, además de generar el mecanismo de armado de los paneles dentro de la facultad, logramos alivianar mucho el peso y sacar mejores rendimientos de todo el sistema”, precisa.Por su parte, los pilotos del Pampa Solar son alumnos de la facultad que vienen entrenando hace tiempo para manejar el auto. “Ahora, lo que nos falta es realizar muchas pruebas, para asegurarnos de que el vehículo va a poder recorrer tantos kilómetros en un sitio tan complejo como Atacama”, cuenta Spina. “Una de las complicaciones más importantes que tuvimos que enfrentar fue poder armar un equipo multidisciplinario conformado por docentes, no docentes y estudiantes de distintas áreas. Y otra, fue la falta de proveedores locales de muchos de los productos que componen el vehículo. Hubo que gestionar todo un proceso de búsqueda en el exterior”, recuerda el ingeniero.El Pampa Solar fue financiado, en principio, por la Facultad de Ingeniería de la Unicen. Pero luego, se sumaron el Municipio de Olavarría, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), y varias empresas locales y regionales, a manera de sponsor. “Este proyecto es un gran desafio para nosotros. Desde ya que queremos ganar la carrera, pero lo fundamental para nosotros es tener el vehículo en tiempo y forma, y que luego podamos trasladar a la sociedad el conocimiento gestado”, concluye Spina, mientras la cuenta regresiva continúa avanzando.Hacia la Prueba de FuegoEl Pampa Solar cuenta con un motor eléctrico integrado a la llanta trasera. El techo del vehículo, en tanto, consta de un panel solar con seguidor solar compuesto por 171 celdas, sostenido con una estructura de aluminio diseñada para resistir vientos y vibraciones. “Teniendo en cuenta la exigencia energética de la competencia, el vehículo está diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 65 kilómetros y las celdas tienen una potencia de 440 Watts”, detalla Spina.Con respecto a las celdas, el director del proyecto señala que, en vez de utilizar paneles comerciales, optaron por importar las celdas y realizar un proceso de armado propio. “De esta manera, además de generar el mecanismo de armado de los paneles dentro de la facultad, logramos alivianar mucho el peso y sacar mejores rendimientos de todo el sistema”, precisa.Por su parte, los pilotos del Pampa Solar son alumnos de la facultad que vienen entrenando hace tiempo para manejar el auto. “Ahora, lo que nos falta es realizar muchas pruebas, para asegurarnos de que el vehículo va a poder recorrer tantos kilómetros en un sitio tan complejo como Atacama”, cuenta Spina. “Una de las complicaciones más importantes que tuvimos que enfrentar fue poder armar un equipo multidisciplinario conformado por docentes, no docentes y estudiantes de distintas áreas. Y otra, fue la falta de proveedores locales de muchos de los productos que componen el vehículo. Hubo que gestionar todo un proceso de búsqueda en el exterior”, recuerda el ingeniero.El Pampa Solar fue financiado, en principio, por la Facultad de Ingeniería de la Unicen. Pero luego, se sumaron el Municipio de Olavarría, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), y varias empresas locales y regionales, a manera de sponsor. “Este proyecto es un gran desafio para nosotros. Desde ya que queremos ganar la carrera, pero lo fundamental para nosotros es tener el vehículo en tiempo y forma, y que luego podamos trasladar a la sociedad el conocimiento gestado”, concluye Spina, mientras la cuenta regresiva continúa avanzando.Fuente: Agencia CTyS
Desarrollan en Argentina un Avión no Tripulado UAV para Tareas de RescateEl ingeniero Argentino Juan Jose Cinalli de la ciudad de Puerto Madryn ha diseñado y construido integramente en el pais un vehículo aéreo no tripulado, UAV , por siglas en inglés (Unmanned Aerial Vehicle) .Es una aeronave que vuela sin tripulación humana a bordo , que generalmente son usados en aplicaciones militares , pero en este caso se lo ha desarrollado para llevar adelante tareas de rescate .Posee un sistema inteligente de reconocimiento de “formas” , cuenta con un sistema de navegacion por GPS (Global Position System) y posee controles del operador por RF (Radio Frecuencia) codificados para evitar interferencias .Tiene además un control ultrasónico y láser de lectura de parámetros físicos y en un futuro se le adicionará tambien una camara de video ; todo ésto para evitar colisionar con objetos en su recorrido. A la aeronave se la ha denominado ORION 1A y está construida en Fibra de Carbono , Aluminio 6061 T6 y Titanio.Este avion esta en tratativas de ser adquirido por la empresa Agfa Gevear Argentina para ser donado a los Bomberos Voluntarios de la localidad de Florencio Varela.Fuente: Ing Juan Jose Cinallihttp://www.facebook.com/media/set/?set=a.2236249596353.2124426.1551380123 Toma Mate y Avivatehttp://www.tomamateyavivate.com.ar/tecnologia-argentina/desarrollan-en-argentina-un-avion-no-tripulado-uav-para-tareas-de-rescate/

Esta es una recompilacion de videos donde nos enseñan algunas cosas basica de electronica. El post tiene varios videos asi que recomiendo que lo dejen cargar un tiempo.InstrumentaciónEn estos dos vídeos, vamos a ver un poco los instrumentos más utilizados a la hora de llevar acabo los proyectos electrónicos que se nos ocurran. Muchos de estos instrumentos, como puede ser el osciloscopioUso del MultímetroSon varios los que nos han pedido que hagamos un pequeño vídeotutorial de como usar el multímetro, así que aquí les dejamos unos pequeños consejos y una comparación entre dos multímetros de rangos de calidad y precio muy diferentes.OsciloscopioEs el instrumento, que nos permite ,medir gráficamente las señales eléctricas, se utiliza conjuntamente, con un analizador de espectro. Los primeros osciloscopios fueron analógicos, pero poco a poso, estan siendo sustituidos por los digitales, como esta pasando con la mayoria de las cosas.En estos vídeos se explica lo esencial que se debe de saber, a la hora de usar un osciloscopio.EagleEs una de las herramientas mas utilizadas a la hora de diseñar nuestras plaquitas electrónicas. Con estos vídeos podréis tenes un idea de como llevar acabo vuestros proyectos, o los que realicemos aquí.ResistenciasLas resistencias,es primer componente que debemos conocer, puesto que en todo proyecto que llevemos acabo, ya sea digital o analógico, alguna resistencia deberemos utilizar.CondensadoresUn condensador,es un componente pasivo, que almacena energía eléctrica. En el siguiente vídeo, se explica su comportamiento y sus utilidades tanto en corriente continua y alterna.BobinasLa bobina, es un componente pasivo, que debido a la autoinducción almacena energía, de forma de campo magnetico. Con los siguientes vídeos podréis entender mas su funcionamiento y aplicaciones.Corriente AlternaEn este vídeotutorial, se trata de explicar un poco los conceptos de la corriente alterna, y para facilitar la explicación se utilizara una onda senoidal.DiodosUn diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección. Se utiliza mucho en la electrónica, para proteger de algunas corrientes al circuito, como interruptores, rectificadores, etc.Transistores BJTEl transistor bipolar es un dispositivo electrónico, que permite controlar el paso de la coriente a través de sus terminales.Los transistores bipolares son los transistores más conocidos y se usan generalmente en electrónica analogia pero lo podemos encontrar también en la electrónica digital.BJT Como InterruptorEn este cuarto videotutoria de transistores BJT, se explica cómo podemos utilizar el transistor como interruptor. Sus aplicaciones son amplísimas, se utiliza mucho en la electrónica de control, electrónica de potencia, y en muchísimos otras aplicaciones. Debido a que con la ayuda de cualquier microcontrolados (integrado, botón …), podemos conseguir que el transistor entre en corte o saturación, según queramos, así conseguimos que el interruptor este encendido o apagado.A modo practico, se explica el uso del diodo de libre circulación.Transistores FET Y MOSFETEl transistor FET (Transistor de efecto campo), se basan en el campo eléctrico para controlar la conductividad. Se utilizan como interruptores, en muchas aplicaciones, puesto que se pude controlar su conductividad aplicándole una tensión en la puerta(gate).En este video tutorial se explica cómo diseñar un pequeño driver barato y simple para unMOSFET, con lo explicado en el videotutorial anterior del transistor BJT. Se menciona un poco las características más importantes a tener encuentra, como son las corrientes máxima, tensiones etc. En los últimos minutos del video, se muestra prácticamente algunos de los conceptos explicados.Amplificador OperacionalEn este tercer vídeotutorial, se explica un poco las limitaciones que debemos tener en cuenta en nuestros diseños a la hora de utilizar un amplificador operacional.También que conceptos debemos tener claro si deseamos utilizar el operacional como una fuente simple, no simétrica.El amplificador operacional, formado por transistores, es capaz de conseguir ganancias muy elevadas. Muy utilizado para aumentar las lecturas de los sensores,(instrumentación).Cuando hacemos cálculos con los operacionales, los hacemos pensando que son ideales, eso quiere decir que: tiene una ganancia infinita, una impedancia de entrada infinita, un ancho de banda también infinita, una impedancia de salida nula, un tiempo de respuesta nulo y ningún ruido.Sistemas de NumeraciónUn sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permite construir todos los números validos, en este vídeo se explica un poco como podemos hacer cálculos con ellos.Puertas LógicasLas puertas lógicas, son dispositivos electrónico que cumplen las expresiones booleanas.BiestablesLos Biestables son circuitos electrónicos capaces de permanecer en un estado determinado o en el contrario durante un tiempo indefinido. Esta característica es ampliamente utilizada en electrónica digital para memorizar información. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas. Dependiendo del tipo de dichas entradas los biestables se dividen en asíncronos o sincoronos.Timer 555En este segundo videotutorial hablamos del timer 555 como monoestable, (a diferencia del primero que era oscilante). El funcionamiento es sencillo, dándole un pulso a la entrada, podemos conseguir un escalón a la salida, de un tiempo determinado, que viene dado por la formula explicada en el vídeo. Al final del vídeo, podréis ver un circuito sencillo.http://www.youtube.com/watch?v=v5-FZbORV2El timer 555, uno de los integrados mas conocidos por su gran utilidad en la electrónica, debido a que es un componente ya antiguo, pero aun muy usado ya que necesita muy pocos componentes para funcionar. En este primer vídeo se explica un poco como se puede usar como oscilador.¿Qué resistencia utilizar al usar un LED?De todos es sabido, que si no se quiere quemar un led se le debe poner una resistencia y de este modo limitar la corriente que pasa por él, pero ¿cuál es la resistencia más conveniente?, ¿qué parámetros se deben tener en cuenta?.La fórmula que se utiliza para calcular la resistencia mínima y obtener la máxima iluminación, es la siguiente:R = (Vcc –Vd)/IdDonde:Vcc = Tensión de alimentación.Vd = Tensión del led.Id = corriente que pasa por el led.En el video tutorial, se puede ver cómo se hacen los cálculos teóricos, que ventajas e inconvenientes hay en colocar los leds en serie y paralelo.Y en los últimos minutos del video se comprueba prácticamente, como los resultados obtenidos matemáticamente se ajustan mucho a la realidad.Fotorresistencia, Fototransistores y FotointerruptoresEstos componentes son muy usados cuando queremos utilizar de alguna u otra manera la luz, ya sea natural o artificial. En los siguientes 3 videos podréis ver el funcionamiento, las características y el acondicionamiento mínimo que necesitaríamos para poder usarlos.FotorresistenciaTambién conocido como LDR, la característica que tiene como bien indica su nombre, es una resistencia variable según la luz que incide sobre él, de tal forma que a más luz incida sobre fototransistor, su resistencia nominal disminuye. En el siguiente video, se explica y se muestra prácticamente cómo podemos acondicionar el LDR de dos formas diferentes, las cuales pueden ser muy útiles para nuestros proyectos.FototransistorEste otro componente, es un transistor sensible a la luz, en muchas aplicaciones las cuales se utiliza este componente, dicha luz es infrarroja. Podemos encontrar fototransistores de 3 y de 2 patas. El motivo de esta diferencia, es que la luz penetra sobre la base del transistor, de tal forma que actúa como una señal que se introduce por la base y cuya pata ha sido suprimida.En el siguiente video, se muestran diferentes tipos de fototransistores que podemos encontrar en algunos aparatos electrónicos. Y al igual que en el video anterior se muestran prácticamente dos acondicionamientos para dicho componente.FotointerruptorPor último, el fotointerruptor, que no es más que un led y un fototransistor alineados, los cuales podemos alinearlos nosotros mismos, o por el contrario y lo más normal, es que los compremos ya alineados, como se muestra en el video. Su función fundamental, es la de actuar como interruptor para diferentes tipos de aplicaciones.En el video, también se explica cómo podemos averiguar cuál es el diodo y cuál es el fototransistor para poder conectar adecuadamente cualquier fotointerruptor que obtengamos de algún aparato electrónico que tengamos por casa y lo posea. Y para terminar, tenéis un ejemplo práctico montado en la protoboard tanto de un fotointerruptor ya acondicionado y otro alineado por nosotros mismos.Modulación de Señal InfrarrojaEn el siguiente tutorial, se explica conceptos básicos de dicha modulación. Encontrareis también un pequeño ejemplo de un circuito con un led y un receptor infrarrojos principalmente, los cuales realizan la función de un sensor de presencia.Las partes principales de dicho circuito, no son más que un emisor compuesto por uno o varios leds conectados a un oscilador que nos dará la frecuencia de trabajo, y de un receptor compuesto básicamente por un amplificador y un filtro pasa-banda. Claro está, que este circuito se puede complicar mucho más, y en muchos electrodomésticos que encontramos por casa así sucede. Pero con este pequeño circuito podemos hacer grandes cosas. Sobre todo los aficionados a la robótica, pueden sacarle mucho provecho.Oscilador SimpleEn este videotutorial, se explica el funcionamiento del integrado 7404, un chip que contiene cuatro puertas inversoras. Con ellas conseguiremos un oscilador simple, aunque como veréis en el vídeo también se explica el trigger smith.FiltrosFiltro Paso BajoFiltro Paso AltoFiltro Paso BandaFuente: Tuto Electro
Las Diez Tecnologías Avanzadas Que Cambiarán El Mundo (Segun MIT)1. Redes de sensores sin cables (Wireless Sensor Networks) La creación de redes compuestas de miles o millones de sensores. Las redes observarán casi todo, incluyendo el tráfico, el tiempo, actividad sísmica, los movimientos de batallones en tiempo de guerra, y el estado de edificios y puentes, a una escala mucho más precisa que antes.2. Ingeniería inyectable de tejidos (Injectable Tissue Engineering) Para sustituir a los tradicionales transplantes de órganos, se está a punto de aplicar un método por el que se inyecta articulaciones con mezclas diseñadas de polímeros, células y estimuladores de crecimiento que solidifiquen y formen tejidos sanos.3. Nano-células solares (Nano Solar Cells) Puede ser que el sol sea la única fuente con suficiente capacidad para hacer que no seamos dependientes de combustibles fósiles. No obstante, atrapar la energía solar requiere capas siliconas que aumentan los costes hasta 10 veces el coste de la generación de energía tradicional. A través de la nanotecnología se está desarrollando un material fotovoltaico que se extiende como el plástico o como pintura. Se ofrece también bajar los costos de producción, que permitirán que la energía solar se convierta en una alternativa barata y factible.4. Mecatrónica (Mechatronics) Para mejorar todo desde el ahorro de combustible al rendimiento del mismo en sus diferentes prestaciones. Los que investigan automóviles del futuro estudian “mecatrónica”, la integración de sistemas mecánicos ya familiares con nuevos componentes y control de software inteligente.5. Sistemas informáticos Grid (Grid Computing) En los años 80 los protocolos intranet nos permitieron enlazar dos ordenadores y el Internet estalló. En los 90, el protocolo de transferencia de hipertextos permitió enlazar dos documentos, y apareció una enorme biblioteca llamado el World Wide Web. Ahora, los protocolos grid nos podrán enlazar con casi cualquier cosa: bases de datos, herramientas de simulación y visualización y hasta la enorme potencia de los ordenadores en sí. Este tipo de protocolos pretenden aportar a las maquinas domésticas y de oficina la capacidad de alcanzar el ciberespacio, encontrar los recursos que sean, y construirles en vivo en las aplicaciones que les hagan falta.6. Imágenes moleculares Las técnicas recogidas dentro del término imágenes moleculares permiten que los investigadores avancen en el análisis de cómo funcionan las proteínas y otras moléculas en el cuerpo. Grupos de investigación en distintos sitios del mundo trabajan para aplicar el uso de técnicas de imagen magnéticas, nucleares y ópticas para estudiar las interacciones de las moléculas que determinan los procesos biológicos. A diferencia de los rayos x, el ultrasonido y otras técnicas más convencionales, que aportan a los médicos pistas anatómicas sobre el tamaño de un tumor, las imágenes moleculares podrán ayudar a descubrir las verdaderas causas de la enfermedad. La apariencia de una proteína poco usual en un conjunto de células podrá advertir de la aparición de un cáncer.7. Litografía Nano-impresión (Nanoimprint Lithography) En diversos sitios del mundo, se desarrollan sensores, transistores y láser con la ayuda de la nanotecnología. Estos aparatos apuntan hacía un futuro de electrónica y comunicadores ultra-rápidos, aunque todavía se carece de las técnicas adecuadas de fabricación de los hallazgos logrados en el laboratorio. Según Stephen Choue, ingeniero universitario de Princeton, “ahora mismo todo el mundo habla de la nanotecnología, pero su comercialización depende de nuestra capacidad de fabricar”. La solución podría ser un mecanismo algo más sofisticado que la imprenta, según Choue. Simplemente a través de la impresión de una moldura dura dentro de una materia blanda, puede imprimir caracteres más pequeños que 10 nanometros. Esto parece sentar la base para la nanofabricación.8. Software fiable (Software Assurance) Los ordenadores se averían – es un hecho ya contrastado por la experiencia diaria. Y cuando lo hacen, suele ser por un virus informático. Cuando se trata de un sistema como control aéreo o equipos médicos, el coste de un virus pueden ser vidas humanas. Para evitar tales escenarios, se investigan herramientas que produzcan software sin errores. Trabajando conjuntamente en MIT, los investigadores Lynch y Garland han desarrollado un lenguaje informático y herramientas de programación para poder poner a prueba modelos de software antes de elaborarlo.9. Glucomicas (Glycomics) Un campo de investigación que pretende comprender y controlar los miles de tipos de azúcares fabricados por el cuerpo humano para diseñar medicinas que tendrán un impacto sobre problemas de salud relevantes. Desde la artrosis reumática hasta la extensión del cáncer. Investigadores estiman que una persona está compuesta por hasta 40.000 genes, y que cada gen contiene varias proteínas. Los azúcares modifican muchas de estas proteínas, formando una estructura de ramas, cada una con una función única.10. Criptografía Quantum (Quantum Cryptography) El mundo funciona con muchos secretos, materiales altamente confidenciales.Entidades como gobiernos, empresas y individuos no sabrían funcionar sin estos secretos altamente protegidos. Nicolás Gisin de la Universidad de Génova dirige un movimiento tecnológico que podrá fortalecer la seguridad de las comunicaciones electrónicas. La herramienta de Gisin (quantum cryptography), depende de la física cuántica aplicada a dimensiones atómicas y puede transmitir información de tal forma que cualquier intento de descifrar o escuchar será detectado. Esto es especialmente relevante en un mundo donde cada vez más se utiliza el Internet para gestionar temas.Fuente: http://www.innovar.gob.ar

Circuito De Una Alarma Electrónica Para La HeladeraNo se trata de un sistema anti-robo para la heladera : Es un sencillo circuito para todos aquellos que se olvidan y dejan la puerta de la heladera abierta. Funciona con una batería de 9v, esta pensado para ser colocado directamente en la heladera. Cuando la puerta esta abierta por mas de 15 segundos, el circuito emitirá un sonido de alarma. Una vez cerrada la puerta, la emición del sonido se detiene. El circuito es totalmente independiente y no requiere conexión eléctrica/mecánica con la heladera: solo debemos colocarlo en su interior.La idea es muy simple. Al abrir la puerta de la heladera se enciende su lampara interna. El circuito mediante una fotoresistencia detecta esa luz. Si permanece encendida por mas de 15 segundos, empieza a emitir el sonido. Solo debemos preocuparnos para colocar el circuito en las cercanías de la lampara y asegurarse de que ningún objeto lo este tapando. Veamos el circuito:1 - Puerta cerrada.Con la puerta cerrada, el fotoresistor presenta una resistencia muy alta, mayor a 250K. En estas condiciones, el capacitor C1 se carga a través del resistor Rc y el diodo D1 y permanece siempre cargado. Esto se debe a que la resistencia Rc es mucho menor que la Rb, por lo tanto el capacitor se carga mas rápido de lo que se descarga.El integrado U1, un 555 configurado en modo astable, mantiene el pin 3 siempre en estado bajo. Hay que recordar que, en la configuración astable "normal", el pin 3 cambia su estado a una cierta frecuencia definida por los resistores Ra y Rb y capacitor C1. Esto sucede gracias a la carga y descarga del capacitor. En nuestro caso, el capacitor no se descarga nunca, ya que Rc lo mantiene siempre cargado. Por lo tanto, el astable se encuentra detenido hasta que alguien abre la puerta de la heladera. Veamoslo gráficamente. Por el resistor Rc circula una corriente que continua por el diodo D1 y carga el capacitor C1 (fecha roja). El capacitor C1 podría descargarse por Rb, pero Rb es de alto valor y la corriente de descarga es muy baja (flecha verde). Por lo tanto, la corriete roja repone rápidamente las perdidas del capcitor C1 y esté siempre se mantiene cargado. Por el fotoresistor también circula una corriente (flecha azul), pero esta es muy pequeña por el alto valor de resistencia que presenta LDR.2 - Puerta abierta.Cuando se abre la puerta de la heladera, el fotoresistor queda iluminado por la luz proveniente de la lampara y su resistencia baja hasta unos 2k. Entonces, la mayor parte de la corriente que circula por el resistor Rc continuara por la fotoresistencia en lugar de circular hacia el capcitor C1 para reponer su carga. Esto hace que el capcitor C1 se empiece a descargar. El diodo D1 impide que el capacitor se descargue a través de la fotoresistencia, y el único camino disponible para esta corriente de descarga es el resistor Rb.Con este pequeño análisis podemos concluir que, con la luz encendida, el 555 se encuentra configurado en modo astable, sin que los componentes D1, Rc y LDR afecten de algún modo su funcionamiento. Entonces, transcurridos unos 15 segundos desde el instante en el que se abre la puerta, la salida del astable pasa al estado alto y el buzzer empieza sonar. El sonido de alarma dura aproximadamente otros 15 segundos, luego se apaga por un lapso no mayor a 10 segundos. Luego el proceso se repite periódicamente mientras la puerta continua abierta, con 10 segundos de silencio y 15 segundos de alarma. Nuevamente, un gráfico nos permite interpretar mejor lo que sucede. Ahora, el LDR presenta muy poca resistencia a la circulación de la corriente, por lo tanto, la corriente roja elije el camino mas fácil, que es circular por el LDR en lugar de desviarse por el diodo y cargar el capacitor. Existe una pequeña corriente de carga (flecha azul) pero es tan pequeña que no logra reponer la carga del capcitor. El mismo, entonces, se ira descargando (flechas verdes). No puede hacerlo por diodo D1, pues está en oposición. El único camino disponible es la resistencia Rb. Nuevamente podemos concluir que los tres componentes adicionales (D1, Rc y LDR) no afectan al funcionamiento normal del circuito astable, es decir no impiden que el capacitor se cargue y descargue periódicamente. Esto hace que el sonido de alarma se enciende y apague periodicamente. 3 - Puerta cerrada de nuevo.Al escuchar el sonido de la alarma, el usuario se apresura y cierra la puerta de la heladera. En ese instante se apaga la luz y la situación vuelve a la indicada en (1). El capacitor se carga rápidamente por el resistor Rc y el sonido se detiene en pocos instantes.Listado de componentes -------------------------------------------------1 Ra 100k 1 Rb 120k 1 Rc 10K 1 D1 1N41481 C1 100 uf1 C2 0,01 uf1 U1 555 (Ver observaciones)1 Bat1 Batería de 9v 1 LDR1 Fotoresistencia1 Rz 220 ohm (Ver observaciones)1 LS1 Buzzer (Ver observaciones)-------------------------------------------------Observaciones sobre el 555 (Importante)Debido a que el circuito esta pensado para ser usado a batería y en forma continua, durante las 24 hs, no se puede usar un integrado LM555 convencional para su funcionamiento. Resulta que el 555 comúnmente conocido esta construido con tecnología bipolar, es decir transistores bipolares que requieren una corriente de polarización para su funcionamiento. En otras palabras, el LM555 alimentado con 9v consume aproximadamente 5mA. Si construimos la alarma con este integrado, la batería se agotaría en una noche. Para construir este circuito, debemos usar el integrado 555 en su versión CMOS, es decir el LMC555. Este integrado esta construido con transistores de efecto campo, que prácticamente no consumen corriente ya que se polarizan con tensión. El consumo típico de corriente de este integrado es de tan solo 150uA, en comparación con los 5000uA de la versión bipolar. La diferencia es mas que notable y nos permite prolongar al máximo la vida útil de la batería. Moraleja, cuando vaya a comprar los elementos para este circuito pidan expresamente en el negocio de lelectronica un integrado LCM555.Observaciones sobre el buzzerCon respecto al buzzer, este debe ser un buzzer piezoelectrico. Este tipo de dispositivos emiten un sonido cuando se le aplica su tensión nominal. En el mercado hay dos versiones disponibles: de 5v y de 12v. Ambas se pueden usar en este proyecto. En el caso del buzzer de 5v, se debe usar una resistencia limitadora de corriente en serie con el buzzer (en el circuito Rz) de valor entre 220ohm y 1K, dependiendo de la intencidad de sonido que se deasea lograr. Si se usa la de 12v, la conectamos directamente a la salida del 555 sin ninguna resistencia limitadora (es decir Rz = 0 ohm, o sea es un puente). ResultadoAquí les dejo unas fotos de como me quedo el circuito en una placa experimental.Fuente: Electronica Tecnoface Seguinos en:
Aden Micael Díaz Nocera, estudiante del primer año de Ingeniería Biomédica en la UNC, obtuvo un premio en el concurso INNOVAR por su prótesis robótica de miembro superior comandada por señales mioeléctricas, esto es, las que se generan en las contracciones musculares.El objetivo de su desarrollo es proveer un diseño nacional, ya que actualmente estas prótesis deben ser importadas desde el exterior a costos inaccesibles para muchas personas que las necesitan. Si bien el prototipo desarrollado parte del antebrazo, la intención de su creador es idear uno que surja desde la parte inferior del hombro. Con el dinero del premio, Díaz Nocera prevé continuar mejorando el aparato y comenzar a realizar pruebas clínicas con vistas a su distribución.Les Dejo Algunos Videos Del TemaSeguinos en:

La tendencia de realizar programas para utilizarlos en un dispositivo móvil y, mediante estos desarrollos, operar un circuito electrónico a distancia es una actividad en continuo avance y por supuesto, en NeoTeo no podemos quedarnos de brazos cruzados. En el artículo anterior dimos un breve repaso de cómo se organiza una conexión Bluetooth con un módulo RN41 y un PIC 18F25K20. Además, comenzamos con la instalación de los elementos de software necesarios para crear cualquier aplicación futura para Android. Hoy comenzaremos a armar juntos la aplicación, en App Inventor, para conectar tu móvil con un circuito electrónico, mediante la conectividad Bluetooth. ¿Ya tienes todo listo? ¡A trabajar!Sin olvidarnos que tenemos un sistema formado por un PIC (18F25K20) y un módulo Bluetooth (desarrollados en elanterior), listos para ser operados a distancia, hoy veremos todos los pasos necesarios para armar la aplicación Android que irá instalada en el dispositivo móvil, en nuestro caso, un teléfono Motorola Defy. La aplicación será muy sencilla: consistirá en lograr el enlace entre el dispositivo y el módulo, mediante la acción de botones dispuestos sobre un fondo de pantalla diseñado por nosotros mismos, y observando el resultado de estos eventos mediante la iluminación o el apagado de un sencillo LED. Por lo tanto, vamos a utilizar un fondo de pantalla, botones y los elementos necesarios para mantener organizados los mencionados botones, dentro de la pantalla que vemos en la aplicación. Pero antes de hacer cualquier acción, debemos preparar nuestro sistema Android, para trabajar desde el ordenador (donde construiremos la aplicación), habilitando la opción “Depuración por USB”. A esto lo haremos ingresando en Configuración > Aplicaciones > Desarrollo y así llegaremos a la posibilidad de activar la opción necesaria. Según el dispositivo utilizado y la versión de Android que estemos usando, esta secuencia puede cambiar, pero básicamente ese es el procedimiento inicial que debemos hacer.Luego, conectamos nuestro dispositivo Android al ordenador mediante un cable USB, abrimos la página de App Inventor ( AppInventorBeta ), utilizando nuestra cuenta Gmail y, como vimos en la entrega anterior, pulsamos sobre el botón “New” para crear una aplicación, ingresamos en ella y comenzamos a trabajar. Lo primero que debemos hacer antes de tocar algo es pulsar sobre el botón que habilita el “editor de bloques” y que se encuentra en el rincón superior derecho: “Open the Block Editor”. Luego de que activemos la sesión de Java que se inicia, al aparecer la pantalla del editor de bloques, encontraremos el espacio central donde trabajaremos con los bloques que utiliza el sistema y, sobre la parte superior de la imagen, encontraremos la ventana “Conect to Device”. Allí aparecerá la dirección de nuestro dispositivo, conectado vía USB, como una rara sucesión de números y letras. Pulsando allí, App Inventor se conectará con nuestro equipo y en la pantalla de nuestro móvil veremos todo lo que hagamos en el ordenador. De este modo, trabajaremos sobre la aplicación sin perder de vista como será el resultado final a cada momento. Todo esto (que no es poco), visto en un video, sería de este modo:Una vez que tenemos definido el color que utilizaremos (de fondo) y el título que tendrá nuestra aplicación, App Inventor nos invita a cargar “cosas” en el lienzo, es decir, en lo que será la pantalla principal de nuestra aplicación inicial. Lo primero que tenemos al alcance de nuestra mano es, sobre el lado izquierdo de la pantalla, la posibilidad de cargar un botón. Un botón que pueda ser pulsado y que haga “algo”. Por ahora no tenemos definido que función cumplirá este botón, pero sí sabemos que lo colocaremos sobre la pantalla. ¿Cómo se realiza este trabajo? De la manera más sencilla: “pisar y arrastrar”. Así podemos llenar de botones la pantalla, con diferentes funciones cada uno, pero por ahora, con uno sólo basta para nuestra primera práctica con App Inventor. El botón no cae en cualquier lugar, sino que se ubica sobre el rincón superior izquierdo de la aplicación. Una vez hacho esto, en nuestro dispositivo Android, veremos el mismo botón que colocamos en el ordenador y al pulsarlo, sentiremos que allí está nuestro botón, listo para llenarlo de atribuciones y asignarle trabajos.La primera actividad estará centrada sobre el texto interno del botón, que puede ser “Cambiar Color”. Es decir que al pulsarlo, el cuerpo del botón cambie de color. Un trabajo sencillo, pero que nos ayudará en la primera etapa mientras nos familiarizamos con Android. Luego de cambiar el texto, el tamaño de letra, el color de la misma y todas las cosas que se nos ocurran, por supuesto, que se encuentren en la margen derecha de la pantalla. Allí, comienza la otra parte del trabajo: pasamos al editor de bloques. Sobre el costado izquierdo de la pantalla tenemos tres “solapas” y en la central encontraremos los elementos físicos (bloques) que tenemos en pantalla, que en este caso es un simple botón. Al pulsar sobre el texto que lo señala (al botón) se abren opciones que vienen presentadas en forma de piezas de un rompecabezas. La primera es, por supuesto, el evento de pulsar el botón (Botón Clic) y también encontramos entre otras opciones, la de pulsar el botón en forma prolongada (“Long Clic”). En forma ordenada llevamos estas piezas al área de trabajo del editor de bloques y a cada una le agregamos la pieza que nos permite cambiar el color de fondo. Por supuesto, si estamos hablando y trabajando con un botón, cambiará el color de éste y no de otra cosa. Pulsamos una vez (corto) y el botón adquiere un color; pulsamos nuevamente y más extenso y se cambia a otro color. ¿Lo vemos en video? Aquí está:Como decimos en el video, aquí ya tendríamos nuestro primer “Hola Mundo” en Android, pero como nuestro proyecto es mucho más ambicioso que cambiar el color de un simple botón. Daremos por terminada la tarea al lograr operar un PIC a distancia, mediante un enlace Bluetooth. Lo que sigue ahora es comenzar a colocar los botones, que en verdad queremos en nuestra aplicación final, un fondo de pantalla adecuado al trabajo de la aplicación, que nos identifique (esto es opcional; hay mucha gente que es sobria y se contenta con un fondo de color negro) y los comandos necesarios para cerrar una aplicación cada vez que salimos de ella. Por defecto, la mayoría de los dispositivos que trabajan con Android “apagan” o “cortan” las aplicaciones luego de un período de inactividad de la misma (por lo general 2 minutos), pero nosotros aprenderemos a “apagarla” en forma directa, mediante el clic de un botón definido para esa función. Comencemos entonces a definir los botones que necesitamos: uno para conectar/desconectar el enlace Bluetooth, otro para encender el LED que tenemos en el hardware (que vimos en el artículo anterior), un tercero para apagar ese mismo LED y un cuarto botón para salir de la aplicación; para apagarla al salir sin esperar a que el sistema lo haga solo. Esta costumbre es buena para cuando hagamos aplicaciones complejas, que absorban muchos recursos del dispositivo móvil. Es decir, salimos de nuestra aplicación y el teléfono queda libre, no queda “anclado” hasta que Android decida apagarla. Aprovechando que un botón se utilizará para cerrar la aplicación y salir de ella, colocaremos la acción de un clic sobre este botón y al evento le asignaremos la tarea de “cerrar la aplicación” (close application).Otros dos botones serán necesarios para encender/apagar el LED en el hardware montado con el PIC sobre el protoboard. En realidad con uno solo alcanzaría, pero en este ejemplo utilizamos dos. Cada botón estará asociado al simple envío de un texto gracias a la conexión Bluetooth del dispositivo Android que estemos utilizando hacia el PIC “remoto”. Recordemos que para encender un LED necesitábamos enviar un “100” y para apagarlo un “200”. La instrucción HSERIN utilizada en Amicus, necesita recibir (luego del número) un caracter “que no sea numérico” para interpretar que todo lo anterior es el número. Es decir, si le enviamos el 100 solo, se quedará esperando más datos numéricos, porque siempre espera eso, datos numéricos. Cualquier caracter “no numérico” finaliza la recepción y define lo recibido como la información útil. Es decir, si recibe un 100 se queda esperando más números. Si en cambio recibe 100A, detecta que la A es el caracter “no numérico” que cierra la recepción de datos. Por lo tanto, eso enviaremos nosotros.Para enviar datos por Bluetooth, antes debemos realizar un procedimiento lógico y elemental; debemos “pisar y arrastrar” un cliente Bluetooth hacia adentro de la pantalla que estamos organizando en la web de App Inventor. Eso nos habilitará la posibilidad de utilizar las opciones que brinda un enlace Bluetooth dentro del editor de bloques. Esto es, seleccionamos la acción de enviar texto y disponemos su contenido, tanto para un botón como para el otro. Solamente haremos eso con esos botones, enviaremos texto mediante Bluetooth desde Android. Ya tenemos entonces tres botones, solo nos falta el que se encarga de realizar el enlace vía Bluetooth tanto para su conexión como para su desconexión. Porque hasta ahora no hemos entablado conexión, sólo hemos preparado las partes. En este video puedes ver lo explicado hasta aquí, en imágenes.Dentro de la paleta de elementos, que se encuentra a la izquierda de la página, encontramos un sector dedicado a las herramientas separadoras de elementos dentro de la pantalla. Esto es, para separar por ejemplo, un grupo de botones (de otros) en forma horizontal, vertical o disponer de ellos en forma de una tabla. En nuestro caso, utilizaremos la herramienta que nos facilita posicionar los botones como en una tabla y además agregaremos “espacios vacíos” que serán etiquetas (Label) y que nos servirán como separadores de los botones entre si. Esto es para que no estén juntos, pegados uno a otro. Al proceso de organización, lo realizamos de la siguiente manera:Por último, utilizaremos una imagen de fondo como si fuera el papel tapiz de nuestro ordenador para “decorar” la aplicación y darle nuestro toque mágico. Para esto, debes tener en cuenta que la imagen tenga las proporciones de formato acordes a la pantalla de tu equipo móvil y que sea una imagen “liviana” (de pocos KB) con una extensión JPG. Una de las cosas que debemos tener en cuenta, al momento de cargar el icono (que veremos en la pantalla de aplicaciones), es que no debe ser con extensión ICO, sino que deberá ser también con extensión JPG y de un tamaño de 80 pixeles por lado para alcanzar buenos y agradables resultados. Estas dos imágenes se insertan en forma directa seleccionando la pantalla inicial (Screen1) y su acceso estará a la derecha de la imagen. Una vez finalizado este proceso, terminaremos la “vista” de nuestra aplicación. La imagen, la estética. El diseño que hablará por ti.¿Qué nos falta para terminar? La conexión Bluetooth, habilitar (o no) los botones que utilizamos, cambiar el color del texto de un botón y muy pocos ingredientes más para disfrutar de este enlace vía Bluetooth, entre nuestro dispositivo móvil con Android y un desarrollo externo con un microcontrolador. En la próxima entrega (la última) terminaremos de utilizar el editor de bloques y veremos una interesante alternativa para trabajar sin depender del cable USB. Ya estamos llegando, ¿Te vas a perder el final? Estás en los umbrales de los desarrollos que dominarán la tecnología móvil de los años venideros. Android llegó para quedarse en NeoTeo, ¿tú te piensas ir?Fuente: NeoTeo
RobotGroup• Información: RobotGroup tiene como misión promover y difundir la robótica educativa, disciplina que fomenta la imaginación y la creatividad, en todos los niveles de enseñanza. Estudiantes y educadores, desde el nivel inicial hasta el universitario, aficionados a la robótica y curiosos, pueden acceder a la amplia variedad de cursos y servicios que RobotGroup ofrece.• Perfil de la Empresa: Cursos de Robótica para niños, adolescentes y adultos. Proyectos de robótica y automatización. Equipos y kits Multiplo, Lego NXT y Lego RCX. Divulgación de información científica y tecnológica en blogs, redes sociales y otras herramientas de la Web 2.0RobotGroup en TecnópolisEl jueves 14 de junio se inauguró la megamuestra Tecnópolis, organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en la cual RobotGroup está presente mostrando un poco de la tecnología desarrollada actualmente. Ubicado en Villa Martelli, sobre la Av. General Paz entre las calles Balbín y Constituyentes, este parque tecnológico muestra algunos de los últimos desarrollos realizados en nuestro país.Organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Tecnópolis está dividida en cinco continentes que representan distintas temáticas cada uno. De esta manera, en el Continente Imaginación, se pueden encontrar brazos robóticos, simuladores de autos de carrera, plantas fecundadas in vitro y hasta robots que juegan al fútbol. Por otro lado, en el Continente Agua, se puede conocer más acerca de la Antártida y el Campo de Hielo Patagónico.En el Continente Fuego, los visitantes de la feria podrán conocer más sobre la energía nuclear aprendiendo sobre la explotación minera del uranio. Incluso podrán ver una recreación de la fisión del átomo y hasta conocer proyectos nacionales como los reactores CAREM.Completan la lista el Continente Aire, en el cual se podrá aprender más sobre el desarrollo de tecnología para el espacio dentro de nuestro país. Y, por último, el Continente Tierra en el que habrá información sobre energías sustentables y también sobre la historia del ferrocarril.El siguiente video muestra a los protagonistas de Tecnópolis contándonos más acerca de la mega muestra científica que se está realizando en Villa Martelli. Entre ellos se encuentra Mónica Paves, directora de RobotGroup y Lino Barañao, actual Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.En el siguiente video, la directora de RobotGroup, Mónica Paves, nos cuenta algunas actividades que pueden hacer los chicos que visiten Tecnópolis, la megamuestra de Ciencia y Tecnología. También nos cuenta un poco sobre las ventajas de incorporar la Robótica Educativa en las clases.Tecnónopolis va a tu BarrioRobotGroup, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ha participado del programa Tecnópolis va a tu barrio. En este contexto es que se le han regalado robots Multiplo fabricados por RobotGroup a distintos colegios de la provincia de Buenos Aires.RobotGroup en la TV PúblicaEl día del inventor, la directora de RobotGroup, Mónica Paves, fue entrevistada en la TV Pública. En el programa de televisión mostraron algunos productos fabricados en Argentina. Estos participan en el concurso INNOVAR organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.RobotGroup en el Programa Estudio PaísEl programa Estudio País emitido por Canal 7 hizo una nota acerca de las actividades realizadas en RobotGroup. En la misma se muestra cómo se desarrollan los robots y su utilización en la educación. La nota completa se puede ver a continuación en el siguienteRobotGroup en C5NEl sábado 15 de enero la directora de educación de RobotGroup, Mónica Paves, fue entrevistada en el noticiero de C5N. En la nota que se le realizó, mostró los robots Multiplo N6 y nuevos dispositivos pertenecientes al nuevo kit de Tecnología para introducir la Robótica en las aulas tanto en la escuela primaria como secundaria. La nota completa se puede ver a continuación en el siguiente videoEn la pagina del grupo pueden encontrar cursos de capacitacion y productos• http://www.robotgroup.com.ar/Fuente: RobotGroup
Los ingenieros y desarrolladores de soluciones, referentes a fuentes de alimentación conmutadas, están de parabienes con la prestación que Fairchild Semiconductor acaba de incorporar en su sitio. Esta herramienta es fácil de usar y permite a los diseñadores enfrentar, con óptimos recursos, el reto de desarrollar fuentes de alimentación conmutadas del tipo Fly-Back aprovechando cualquiera de los métodos que el sistema en línea permite: la opción “Auto-Diseño” o, la más deseada por los creativos, que es la alternativa “Diseño Avanzado”. En esta última, puedes intervenir en la selección de cada componente y observar como varía el desempeño del circuito, según los cambios que introduzcas. Gráficos, oscilogramas, listas de materiales, informes completos de rendimiento y mucho más, hacen de Power Supply WebDesigner (PSW) una herramienta que te será de suma utilidad.La herramienta de desarrollo en línea Power Supply WebDesigner (PSW) permite a los desarrolladores de fuentes de alimentación conmutadas, utilizando la opción “Diseño Avanzado”, elegir todos los componentes utilizados en un diseño. Esto es, transistor de conmutación MOSFET, diodos, transformador de conmutación (núcleo de ferrite), circuito amortiguador, filtro/s de salida/s, circuito empleado como filtro de línea de corriente alterna de entrada y hasta las resistencias y capacitores empleados en el modelo de diseño. Con la opción alternativa que ofrece este instrumento en línea, “Auto-Diseño”, sólo será necesario introducir algunos datos básicos y elementales para que el simulador pueda orientarte en cada componente necesario para la construcción de la fuente de alimentación. Por supuesto, al hacer uso de esta opción, todos los dispositivos activos recomendados durante el diseño serán parte del catálogo de productos de Fairchild Semiconductor. De todos modos, tú puedes sugerir otras opciones, durante el desarrollo, que quizás creas conveniente por diversos motivos (rápida disponibilidad, desempeño, tamaño, etc.)Tienes espacio para colocar tu valor de diseño, pero PSW te orientará hacia los valores óptimosComo mencionamos antes, puedes obtener estimaciones rápidas y precisas sobre el rendimiento de diseño, al mismo tiempo que trabajas en refinar los modelos presentados por el simulador, sobre la marcha del trabajo. La herramienta, además, te permite utilizar ese tiempo de trabajo para realizar un análisis detallado y adquirir conocimientos acerca del modo en que tu diseño funcionará en el mundo real. La herramienta simula los diagramas de Bode, brindando las formas de onda y los gráficos en estado estacionario (Stand-By) y de funcionamiento pleno. Esto te permite, como diseñador, ver qué tan bien funcionará tu creación y tener la seguridad de que tu diseño va a operar en forma satisfactoria desde el inicio. Es decir, la herramienta PSW te ayudará a crear fuentes de alimentación conmutadas en forma óptima, sin necesidad de tener que construir un prototipo de banco previo, con todas las complicaciones que ello acarrea, ya que si colocas en las opciones de diseño valores descabellados, el sistema se encargará de sugerirte valores acordes a un funcionamiento estable y equilibrado. Otra de las opciones que te brinda el sistema es la selección del tipo de fuente fly-back que realizarás, es decir, con realimentación directa, desde uno de los bobinados del transformador de conmutación, o mediante un opto-acoplador encargado de monitorear la tensión de salida (PSR o SSR). Observa:Power Supply WebDesigner te ofrece la posibilidad de seleccionar el tipo de fuente conmutada que deseas desarrollarCuando el diseño está completo, Power Supply WebDesigner crea una lista de materiales (BOM) que puede ser enviada al departamento de compras de tu empresa, obtener al instante los componentes en línea (precios y puntos de venta), ahorrando tiempo en la documentación o en la búsqueda de lugares de suministro de materiales. Además, los diseños se pueden guardar para futuras consultas o pueden ser cedidos a otros ingenieros/diseñadores. Power Supply WebDesigner (PSW) es una nueva herramienta en línea que vale la pena ser ensayada y evaluada para descubrir todo su potencial y características sobresalientes como éstas:• Diseño de fuentes conmutadas tipo flyback (de cualquier tipo), completas, incluyendo la selección de un controlador Fairchild, y su correspondiente MOSFET, para combinar un desempeño óptimo y eficaz, cuando deseas hacer un desarrollo asistido por el sitio. • Una lista completa de materiales (Bill of Materials, BOM) y distribuidor de materiales para obtener la mejor relación costo/beneficio.• Simulación de funcionamiento. Este beneficio será esencial para ajustar tu diseño, sin necesidad de construir un (no siempre exitoso) prototipo de banco.• Lo que estabas esperando leer: El sistema adopta los datos que le suministres sobre las dimensiones del transformador de ferrite que decidas utilizar, o te recomendará (en caso de que no selecciones el adecuado) las medidas y formas del que debieras emplear, según la potencia que tu fuente deberá entregar a la salida.•Gráficos y estadísticas completas de funcionamiento y eficiencia, según las potencias de entrada y salida de la fuente.•Oscilogramas completos de funcionamiento, de acuerdo a las exigencias que indiques en el simulador.Con todas las herramientas de ayuda a tu disposición, PSW te permite adaptar tus transformadores de conmutación a los nuevos diseñosSi el diseño de las fuentes conmutadas era una complicación difícil de sortear en tu vida como desarrollador, Power Supply WebDesigner (PSW) es una nueva alternativa que llega de la mano de Fairchild Semiconductor. Con esta herramienta de diseño, crear una fuente conmutada tipo fly-back será una tarea tan sencilla como poner a funcionar un NE555 en cualquier programa de simulación de circuitos.Fuentes:• NeoTeo • Power Supply WebDesigner - Fairchild Semiconductor • Fairchild Semiconductor Seguinos en: