Programador conectado al puerto paralelo del ordenador
Escrito por Administrator
Viernes, 05 de Septiembre de 2008 18:15
Programador para microcontroladores PIC conectado al Puerto Paralelo del ordenador.
Los programas descritos en el libro "Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de proyectos" de la Editorial Ra-Ma se pueden grabar mediante el programador explicado en esta página. Está basado en el Programador PIC Pablin II explicado en www.pablin.com.ar y permite grabar microcontroladores PIC de 8, 18, 28 y 40 pines así como memorias EEPROM series I2C. Se conecta al puerto paralelo LPT1 del ordenador.
El esquema se muestra en la siguiente figura (pulsando sobre él podrá visualizarlo a mayor tamaño):
El LED D3 indica que el sistema se encuentra alimentado, mientras que el LED D4 se apaga cuando se produce la grabación del dispositivo.
El funcionamiento del circuito utiliza el protocolo del bus I2C para la grabación del microcontrolador PIC o memoria serie. Los pines del puerto paralelo 2 (D0), 3 (D1), 5 (D3), 6 (D4) y 10 (ACK) permiten conectar el circuito con el ordenador a través de los inversores 74LS04.
• El pin 2 (D0) es el encargado de llevar los datos del ordenador a la línea SDA del dispositivo a programar.
• Por el pin 3 (D1) se envía los pulsos de reloj SCL necesarios para la programación.
• El pin 10 (ACK) permite al ordenador leer los datos para el necesario reconocimiento y asentimiento.
• Los pines 5 (D3) y 6 (D4), son los encargados de controlar la tensión de programación (Vpp) necesaria para grabar el microcontrolador PIC y que se conecta al pin MCLR/VPP del microcontrolador. Si este pin se pone a nivel de alimentación Vcc (5 V), el PIC trabaja normalmente mientras que si se le aplica 12v el PIC se inicializa en modo programación.
Por el pin 5 (D3) se envía la orden para proporcionar el impulso de grabación para los microcontroladores de 18 pines y por el pin 6 (D4) para los microcontroladores de 28 ó 40 pines. El control de la tensión de programación lo efectúa el transistor NPN Q2. Hay dos posibilidades:
• Que el ordenador no envíe orden de grabación del microcontrolador, manteniendo en bajo las líneas 5 (D3) y 6 (D4). En este caso, los diodos D1 y D2 no conducen provocando que Q2 esté en corte y el transistor Q1 en saturación. La tensión de programación tiene nivel de masa y a la línea MCLR/VPP no se le aplica impulso de programación. El LED D4 se ilumina avisando de esta situación.
• Cuando el ordenador envía el impulso positivo de programación a través de las línea 5 (D3) ó 6 (D4), el diodo correspondiente conduce, saturando el transistor Q2, que hace que Q1 entre en corte y al pin de programación del microcontrolador le lleguen los 13,5 V necesarios a través de R4 y D4. La corriente por esta línea es muy pequeña y el led D4 permanecerá apagado mientras dura la grabación del PIC.
El circuito requiere como única alimentación de 13,5V a 12V de continua con una corriente mayor de 200 mA. Puede usarse cualquier fuente universal siempre que se respete la polaridad.
Para conectarlo al ordenador se puede utilizar un conector hembra centronics para circuito impreso (igual al que tienen las impresoras) o un cable directo hacia el macho DB25.
Los dibujos para construcción de la placa de circuito impreso y el esquema en formato OrCAD lo pueden descargar pulsando sobre el siguiente enlace programador_paralelo (45.75 kB).
A continuación se muestra una foto del prototipo terminado:
El software utilizado para su programación es el IC-Prog. Hay que utilizar la configuración detallada en la siguiente figura:
De esta configuración se destacan los siguientes aspectos:
• El programador configurado es el "Propic 2 Programmer".
• NO se configura la opción "Invertir MCLR" como en el programador Pablin II original.
Actualizado ( Sábado, 06 de Septiembre de 2008 18:27 )
jueves, 21 de julio de 2011
El P1C16C84 está fabricado en tecnología CMOS, consume baja potencia, y es completamente estático (si el reloj se detiene, los datos de la memoria no se pierden). El 16F84 tiene las mismas características pero posee memoria FLASH, esto hace que tenga menor consumo de energía, y como si fuera poco tiene mayor capacidad de almacenamiento.
El encapsulado más común para estos microcontrolador es el DIP (Dual In line Pin) de 18 pines, (el nuestro... ), y utiliza un reloj de 4 MHz (cristal de cuarzo). Sin embargo, hay otros tipos de encapsulado, por ejemplo, el encapsulado tipo surface mount (montaje superficial) es mucho + pequeño.
Terminales del microcontrolador y sus respectivas funciones:
Ésta sería la disposición de sus terminales y sus respectivos nombres...
Encapsulado DIP - PIC16C84/F84
Patas 1, 2, 3, 17 y 18 (RA0-RA4/TOCKI): Es el PORT A. Corresponden a 5 líneas bidireccionales de E/S (definidas por programación). Es capaz de entregar niveles TTL cuando la alimentación aplicada en VDD es de 5V ± 5%. El pin RA4/TOCKI como entrada puede programarse en funcionamiento normal o como entrada del contador/temporizador TMR0. Cuando este pin se programa como entrada digital, funciona como un disparador de Schmitt (Schmitt trigger), puede reconocer señales un poco distorsionadas y llevarlas a niveles lógicos (cero y cinco voltios). Cuando se usa como salida digital se comporta como colector abierto; por lo tanto se debe poner una resistencia de pull-Up (resistencia externa conectada a un nivel de cinco voltios, ...no te preocupes, mas abajo lo entenderás mejor). Como salida, la lógica es inversa: un "0" escrito al pin del puerto entrega a la salida un "1" lógico. Este pin como salida no puede manejar cargas como fuente, sólo en el modo sumidero.
Pata 4 (MCLR / Vpp): Es una pata de múltiples aplicaciones, es la entrada de Reset (master clear) si está a nivel bajo y también es la habilitación de la tensión de programación cuando se está programando el dispositivo. Cuando su tensión es la de VDD el PIC funciona normalmente.
Patas 5 y 14 (VSS y VDD): Son respectivamente las patas de masa y alimentación. La tensión de alimentación de un PIC está comprendida entre 2V y 6V aunque se recomienda no sobrepasar los 5.5V.
Patas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (RB0-RB7): Es el PORT B. Corresponden a ocho líneas bidireccionales de E/S (definidas por programación). Pueden manejar niveles TTL cuando la tensión de alimentación aplicada en VDD es de 5V ± 5%. RB0 puede programarse además como entrada de interrupciones externas INT. Los pines RB4 a RB7 pueden programarse para responder a interrupciones por cambio de estado. Las patas RB6 y RB7 se corresponden con las líneas de entrada de reloj y entrada de datos respectivamente, cuando está en modo programación del integrado.
Patas 15 y 16 (OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT): Corresponden a los pines de la entrada externa de reloj y salida de oscilador a cristal respectivamente.
Ahora un poco de electrónica:
Esto comienza a ponerse interesante, no crees...?, ok sigamos... Como estos dispositivos son de tecnología CMOS, todos los pines deben estar conectados a alguna parte, nunca dejarlos al aire porque se puede dañar el integrado. Los pines que no se estén usando se deben conectar a la fuente de alimentación de +5V, como se muestra en la siguiente figura...
Capacidad de corriente en los puertos
La máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los puertos en modo sumidero (sink) es de 25 mA y en modo fuente (source) es de 20 mA. La máxima capacidad de corriente total de los puertos es:
PUERTO A PUERTO B
Modo Sumidero 80 mA 150 mA
Modo Fuente 50 mA 100 mA
Así se vería la conexión para ambos modos de funcionamiento.
El oscilador externo
Es un circuito externo que le indica al micro la velocidad a la que debe trabajar. Este circuito, que se conoce como oscilador o reloj, es muy simple pero de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema. El P1C16C84/F84 puede utilizar cuatro tipos de reloj diferentes. Estos tipos son:
RC. Oscilador con resistencia y condensador.
XT. Cristal.
HS. Cristal de alta velocidad.
LP. Cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia.
En el momento de programar o "quemar" el microcontrolador se debe especificar que tipo de oscilador se usa. Esto se hace a través de unos fusibles llamados "fusibles de configuración" o fuses.
Aquí utilizaremos el cristal de 4 MHz, porque garantiza mayor precisión y un buen arranque del microcontrolador. Internamente esta frecuencia es dividida por cuatro, lo que hace que la frecuencia efectiva de trabajo sea de 1 MHz, por lo que cada instrucción se ejecuta en un microsegundo. El cristal debe ir acompañado de dos condensadores y el modo de conexión es el siguiente...
Si no requieres mucha precisión en el oscilador, puedes utilizar una resistencia y un condensador, como se muestra en la figura. donde OSC2 queda libre entregando una señal cuya frecuencia es la del OSC/4.
Según las recomendaciones de Microchip R puede tomar valores entre 5k y 100k, y C superior a 20pf.
Reset
El PIC 16C84/F84 posee internamente un circuito temporizador conectado al pin de reset que funciona cuando se da alimentación al micro, se puede entonces conectar el pin de MCLR a la fuente de alimentación. Esto hace que al encender el sistema el microcontrolador quede en estado de reset por un tiempo mientras se estabilizan todas las señales del circuito (lo cual es bastante bueno, por eso siempre la usaremos...).
Este último circuito, es por si deseas tener control sobre el reset del sistema, sólo le conectas un botón y listo...
Ahora vamos al interior del micro
El encapsulado más común para estos microcontrolador es el DIP (Dual In line Pin) de 18 pines, (el nuestro... ), y utiliza un reloj de 4 MHz (cristal de cuarzo). Sin embargo, hay otros tipos de encapsulado, por ejemplo, el encapsulado tipo surface mount (montaje superficial) es mucho + pequeño.
Terminales del microcontrolador y sus respectivas funciones:
Ésta sería la disposición de sus terminales y sus respectivos nombres...
Encapsulado DIP - PIC16C84/F84
Patas 1, 2, 3, 17 y 18 (RA0-RA4/TOCKI): Es el PORT A. Corresponden a 5 líneas bidireccionales de E/S (definidas por programación). Es capaz de entregar niveles TTL cuando la alimentación aplicada en VDD es de 5V ± 5%. El pin RA4/TOCKI como entrada puede programarse en funcionamiento normal o como entrada del contador/temporizador TMR0. Cuando este pin se programa como entrada digital, funciona como un disparador de Schmitt (Schmitt trigger), puede reconocer señales un poco distorsionadas y llevarlas a niveles lógicos (cero y cinco voltios). Cuando se usa como salida digital se comporta como colector abierto; por lo tanto se debe poner una resistencia de pull-Up (resistencia externa conectada a un nivel de cinco voltios, ...no te preocupes, mas abajo lo entenderás mejor). Como salida, la lógica es inversa: un "0" escrito al pin del puerto entrega a la salida un "1" lógico. Este pin como salida no puede manejar cargas como fuente, sólo en el modo sumidero.
Pata 4 (MCLR / Vpp): Es una pata de múltiples aplicaciones, es la entrada de Reset (master clear) si está a nivel bajo y también es la habilitación de la tensión de programación cuando se está programando el dispositivo. Cuando su tensión es la de VDD el PIC funciona normalmente.
Patas 5 y 14 (VSS y VDD): Son respectivamente las patas de masa y alimentación. La tensión de alimentación de un PIC está comprendida entre 2V y 6V aunque se recomienda no sobrepasar los 5.5V.
Patas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (RB0-RB7): Es el PORT B. Corresponden a ocho líneas bidireccionales de E/S (definidas por programación). Pueden manejar niveles TTL cuando la tensión de alimentación aplicada en VDD es de 5V ± 5%. RB0 puede programarse además como entrada de interrupciones externas INT. Los pines RB4 a RB7 pueden programarse para responder a interrupciones por cambio de estado. Las patas RB6 y RB7 se corresponden con las líneas de entrada de reloj y entrada de datos respectivamente, cuando está en modo programación del integrado.
Patas 15 y 16 (OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT): Corresponden a los pines de la entrada externa de reloj y salida de oscilador a cristal respectivamente.
Ahora un poco de electrónica:
Esto comienza a ponerse interesante, no crees...?, ok sigamos... Como estos dispositivos son de tecnología CMOS, todos los pines deben estar conectados a alguna parte, nunca dejarlos al aire porque se puede dañar el integrado. Los pines que no se estén usando se deben conectar a la fuente de alimentación de +5V, como se muestra en la siguiente figura...
Capacidad de corriente en los puertos
La máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los puertos en modo sumidero (sink) es de 25 mA y en modo fuente (source) es de 20 mA. La máxima capacidad de corriente total de los puertos es:
PUERTO A PUERTO B
Modo Sumidero 80 mA 150 mA
Modo Fuente 50 mA 100 mA
Así se vería la conexión para ambos modos de funcionamiento.
El oscilador externo
Es un circuito externo que le indica al micro la velocidad a la que debe trabajar. Este circuito, que se conoce como oscilador o reloj, es muy simple pero de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema. El P1C16C84/F84 puede utilizar cuatro tipos de reloj diferentes. Estos tipos son:
RC. Oscilador con resistencia y condensador.
XT. Cristal.
HS. Cristal de alta velocidad.
LP. Cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia.
En el momento de programar o "quemar" el microcontrolador se debe especificar que tipo de oscilador se usa. Esto se hace a través de unos fusibles llamados "fusibles de configuración" o fuses.
Aquí utilizaremos el cristal de 4 MHz, porque garantiza mayor precisión y un buen arranque del microcontrolador. Internamente esta frecuencia es dividida por cuatro, lo que hace que la frecuencia efectiva de trabajo sea de 1 MHz, por lo que cada instrucción se ejecuta en un microsegundo. El cristal debe ir acompañado de dos condensadores y el modo de conexión es el siguiente...
Si no requieres mucha precisión en el oscilador, puedes utilizar una resistencia y un condensador, como se muestra en la figura. donde OSC2 queda libre entregando una señal cuya frecuencia es la del OSC/4.
Según las recomendaciones de Microchip R puede tomar valores entre 5k y 100k, y C superior a 20pf.
Reset
El PIC 16C84/F84 posee internamente un circuito temporizador conectado al pin de reset que funciona cuando se da alimentación al micro, se puede entonces conectar el pin de MCLR a la fuente de alimentación. Esto hace que al encender el sistema el microcontrolador quede en estado de reset por un tiempo mientras se estabilizan todas las señales del circuito (lo cual es bastante bueno, por eso siempre la usaremos...).
Este último circuito, es por si deseas tener control sobre el reset del sistema, sólo le conectas un botón y listo...
Ahora vamos al interior del micro
tutorial basico microcontroladores
Microcontroladores - Sistemas microcontrolados
El diagrama de un sistema microcontrolado sería algo así
Los dispositivos de entrada pueden ser un teclado, un interruptor, un sensor, etc.
Los dispositivos de salida pueden ser LED's, pequeños parlantes, zumbadores, interruptores de potencia (tiristores, optoacopladores), u otros dispositivos como relés, luces, un secador de pelo, en fin.. lo que quieras.
Aquí tienes una representación en bloques del microcontroador, para que te des una idea, y puedes ver que lo adaptamos tal y cual es un ordenador, con su fuente de alimentación, un circuito de reloj y el chip microcontrolador, el cual dispone de su CPU, sus memorias, y por supuesto, sus puertos de comunicación listos para conectarse al mundo exterior.
Definamos entonces al microcontrolador; Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Sacado de un libro...!!!. En fin estas son básicamente algunas de sus partes...
Memoria ROM (Memoria de sólo lectura)
Memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio)
Líneas de entrada/salida (I/O) También llamados puertos
Lógica de control Coordina la interacción entre los demás bloques
Eso no es todo, algunos traen funciones especiales, ya hablaremos de ellas.
Microcontroladores PIC16CXX/FXX de Microchip
Me referiré a estos porque serán los que utilizaré aquí, (al menos por ahora). Estos micros pertenecen a la gama media y disponen de un set de 35 instrucciones, por eso lo llaman de tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer) en entendible sería "Computador con Set de Instrucciones Reducido" pocas instrucciones pero muy poderosas, otras son de tipo CISC (Complex Instruction Set Computer - Computador con Set de Instrucciones Complejo), demasiadas instrucciones, y lo peor, difíciles de recordar.
Esta familia de microcontroladores se divide en tres rangos según la capacidad de los microcontroladores. El más bajo lo compone la familia 16C5X. El rango medio lo componen las familias 16C6X/ 7X/ 8X, algunos con conversores A/D, comparadores, interrupciones, etc. La familia de rango superior lo componen los 17CXX.
Estas son las funciones especiales de las cuales disponen algunos micros...
Conversores análogo a digital (A/D) en caso de que se requiera medir señales analógicas, por ejemplo temperatura, voltaje, luminosidad, etc.
Temporizadores programables (Timer's) Si se requiere medir períodos de tiempo entre eventos, generar temporizaciones o salidas con frecuencia específica, etc.
Interfaz serial RS-232. Cuando se necesita establecer comunicación con otro microcontrolador o con un computador.
Memoria EEPROM Para desarrollar una aplicación donde los datos no se alteren a pesar de quitar la alimentación, que es un tipo de memoria ROM que se puede programar o borrar eléctricamente sin necesidad de circuitos especiales.
salidas PWM (modulación por ancho de pulso) Para quienes requieren el control de motores DC o cargas resistivas, existen microcontroladores que pueden ofrecer varias de ellas.
Técnica llamada de "Interrupciones", (ésta me gustó) Cuando una señal externa activa una línea de interrupción, el microcontrolador deja de lado la tarea que está ejecutando, atiende dicha interrupción, y luego continúa con lo que estaba haciendo.
Todo esto, sólo para tener una idea de lo que son los micros, ahora vamos a un par de ellos en especial
El diagrama de un sistema microcontrolado sería algo así
Los dispositivos de entrada pueden ser un teclado, un interruptor, un sensor, etc.
Los dispositivos de salida pueden ser LED's, pequeños parlantes, zumbadores, interruptores de potencia (tiristores, optoacopladores), u otros dispositivos como relés, luces, un secador de pelo, en fin.. lo que quieras.
Aquí tienes una representación en bloques del microcontroador, para que te des una idea, y puedes ver que lo adaptamos tal y cual es un ordenador, con su fuente de alimentación, un circuito de reloj y el chip microcontrolador, el cual dispone de su CPU, sus memorias, y por supuesto, sus puertos de comunicación listos para conectarse al mundo exterior.
Definamos entonces al microcontrolador; Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Sacado de un libro...!!!. En fin estas son básicamente algunas de sus partes...
Memoria ROM (Memoria de sólo lectura)
Memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio)
Líneas de entrada/salida (I/O) También llamados puertos
Lógica de control Coordina la interacción entre los demás bloques
Eso no es todo, algunos traen funciones especiales, ya hablaremos de ellas.
Microcontroladores PIC16CXX/FXX de Microchip
Me referiré a estos porque serán los que utilizaré aquí, (al menos por ahora). Estos micros pertenecen a la gama media y disponen de un set de 35 instrucciones, por eso lo llaman de tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer) en entendible sería "Computador con Set de Instrucciones Reducido" pocas instrucciones pero muy poderosas, otras son de tipo CISC (Complex Instruction Set Computer - Computador con Set de Instrucciones Complejo), demasiadas instrucciones, y lo peor, difíciles de recordar.
Esta familia de microcontroladores se divide en tres rangos según la capacidad de los microcontroladores. El más bajo lo compone la familia 16C5X. El rango medio lo componen las familias 16C6X/ 7X/ 8X, algunos con conversores A/D, comparadores, interrupciones, etc. La familia de rango superior lo componen los 17CXX.
Estas son las funciones especiales de las cuales disponen algunos micros...
Conversores análogo a digital (A/D) en caso de que se requiera medir señales analógicas, por ejemplo temperatura, voltaje, luminosidad, etc.
Temporizadores programables (Timer's) Si se requiere medir períodos de tiempo entre eventos, generar temporizaciones o salidas con frecuencia específica, etc.
Interfaz serial RS-232. Cuando se necesita establecer comunicación con otro microcontrolador o con un computador.
Memoria EEPROM Para desarrollar una aplicación donde los datos no se alteren a pesar de quitar la alimentación, que es un tipo de memoria ROM que se puede programar o borrar eléctricamente sin necesidad de circuitos especiales.
salidas PWM (modulación por ancho de pulso) Para quienes requieren el control de motores DC o cargas resistivas, existen microcontroladores que pueden ofrecer varias de ellas.
Técnica llamada de "Interrupciones", (ésta me gustó) Cuando una señal externa activa una línea de interrupción, el microcontrolador deja de lado la tarea que está ejecutando, atiende dicha interrupción, y luego continúa con lo que estaba haciendo.
Todo esto, sólo para tener una idea de lo que son los micros, ahora vamos a un par de ellos en especial
martes, 22 de diciembre de 2009
jueves, 3 de diciembre de 2009
Transformador
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda
Transformador.
Transformador de tres fases.
Se denomina transformador a una máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc.
Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.
Ver galería fotográfica de transformadores 1 - 2
Transformador toroidal
Transformador, núcleo aire
Transformador
núcleo aire
Transformador toroidal
Transformador, núcleo aire
Transformador
núcleo aire
Transformador toroidal
Transformador, núcleo aire
Transformador
núcleo aire
Transformador toroidal
Transformador
Transformador
Transformador
Transformador
transformador monofásico
Transforamdor de alimentación
Transformador
monofásico
transformador trifásico
Transformador
trifásico
transformador con núcleo de fe-Si
Transformador
núcleo de Fe-Si
Transformador de alimentación
transformador con núcleo ferroxcube
Transformador núcleo Ferroxcube
transformador, acoplamiento variable
Transformador acoplamiento variable
transformador apantallado
Transformador
apantallado
transformador con imán móvil
Transformador con
imán móvil
Transformador de intensidad
transformador de intensidad
Transformador
de intensidad
Transformador de intensidad
transformador monofásico con regulación continua de corriente
Transformador
monofásico con regulación
continua de corriente
transformador monofásico con regulación continua de corriente
Transformador
monofásico con regulación continua de corriente
transformador monofásico con regulación continua de corriente
Transformador
monofásico con regulación continua de corriente
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Transformador variable
Transformador variable
Transformador
variable
Transformador toroidal variable
Transformador variable
Autotransformador variable
Transformador con nucleo ajustable
transformador con núcleo ajustable
Transformador
con núcleo ajustable
Transformador de radiofrecuencia
transformador con núcleo ajustable
Transformador
con núcleo ajustable
Transformador de radiofrecuencia
polaridad de bobinado
Polaridad de bobinado
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Transformador.
Transformador de tres fases.
Se denomina transformador a una máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc.
Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.
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Transformador toroidal
Transformador, núcleo aire
Transformador
núcleo aire
Transformador toroidal
Transformador, núcleo aire
Transformador
núcleo aire
Transformador toroidal
Transformador, núcleo aire
Transformador
núcleo aire
Transformador toroidal
Transformador
Transformador
Transformador
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Transforamdor de alimentación
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transformador con núcleo de fe-Si
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núcleo de Fe-Si
Transformador de alimentación
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Transformador núcleo Ferroxcube
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Transformador
apantallado
transformador con imán móvil
Transformador con
imán móvil
Transformador de intensidad
transformador de intensidad
Transformador
de intensidad
Transformador de intensidad
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Transformador
monofásico con regulación
continua de corriente
transformador monofásico con regulación continua de corriente
Transformador
monofásico con regulación continua de corriente
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Transformador
monofásico con regulación continua de corriente
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
Autotransformador
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Transformador variable
Transformador variable
Transformador
variable
Transformador toroidal variable
Transformador variable
Autotransformador variable
Transformador con nucleo ajustable
transformador con núcleo ajustable
Transformador
con núcleo ajustable
Transformador de radiofrecuencia
transformador con núcleo ajustable
Transformador
con núcleo ajustable
Transformador de radiofrecuencia
polaridad de bobinado
Polaridad de bobinado
circuitos impresos
Considero que la mayoria de nosotros nos preocupamos más de como realizar el circuito impreso (por medio de software) y de como lo pasamos a la placa de cobre, pero realmente no nos damos cuenta de los elementos que usamos para realizar dichas tareas a lo mejor porque ya las tenemos a la mano las pasamos por alto, es como comprar una TV ¿para que leer el manual? si ya se como encenderla y cambiar canales, aunque es algo muy básico a veces es bueno recordarlo y además será útil para todos aquellos que estan iniciando en este campo.
Les recuerdo que estos videotutoriales son creados por futureworkss, son videos muy bien explicados y muy demostrativos a mi parecer, por lo que vale la pena que los vean. Además dan ciertos tips muy útiles en donde el resultado puedes ser aún mejor.
Herramientas Básicas para Fabricar una placa de circuito impreso
Les recuerdo que estos videotutoriales son creados por futureworkss, son videos muy bien explicados y muy demostrativos a mi parecer, por lo que vale la pena que los vean. Además dan ciertos tips muy útiles en donde el resultado puedes ser aún mejor.
Herramientas Básicas para Fabricar una placa de circuito impreso
martes, 1 de diciembre de 2009
sábado, 28 de noviembre de 2009
viernes, 20 de noviembre de 2009
LM555
Temporizador
Descripción General
El LM555 es un dispositivo muy estable para la generación de precisión
los retrasos o la oscilación. Terminales adicionales son proporcionados
iniciar o reiniciar, si lo desea. En el modo de retraso de tiempo de
operación, el tiempo es precisamente controlada por uno externo
resistencia y el condensador. Para la operación astable como oscilador,
de la frecuencia de funcionamiento libre y ciclo de trabajo son exactamente
controlado con dos resistencias externas y un condensador. El
de circuito puede ser desencadenada y reposición de formas de onda de caída, y
el circuito de salida puede generar o consumir hasta 200 mA o unidad de
Circuitos TTL.
Características
reemplazo directo para SE555/NE555 n
Timing n de microsegundos a través de horas
n opera en los modos tanto astable y monoestable
n ciclo de trabajo ajustable
n puede salida de la fuente o sumidero de 200 mA
Salida n y el suministro compatible con TTL
n La temperatura más de 0,005% por ° C
n Por lo general en la producción y, normalmente, fuera de
n Disponible en 8-pines DIP
Aplicaciones
calendario de precisión n
generación de pulso n
calendario secuencial n
tiempo de generación n retraso
de modulación por ancho de pulso n
de modulación de pulso la posición n
Generador de rampa lineal n
Diagrama esquemático
00785101
Julio 2006
LM555 Timer
© 2006 National Semiconductor Corporation DS007851 www.national.com
Esquema de conexión
Dual-In-Line, Small Outline
y moldeado Mini Small Outline Packages
00785103
Nota 1: Todas las tensiones se miden con respecto a la clavija de tierra, a menos que se especifique lo contrario.
Nota 2: Valores nominales máximos absolutos indican límites más allá de que el daño al dispositivo puede ocurrir. Valoración de explotación son las condiciones para que el dispositivo está
funcional, pero no garantizan los límites de rendimiento específicos. Características eléctricas del estado de CC y CA especificaciones eléctricas bajo condiciones de prueba especial que
los límites de garantía específicos de rendimiento. Esto supone que el dispositivo está dentro de la Evaluación de funcionamiento. Las especificaciones no están garantizadas para los parámetros en que no hay límite
se da, sin embargo, el valor típico es un buen indicador de funcionamiento del dispositivo.
Nota 3: Para que funcionen a temperaturas elevadas, el dispositivo debe estar sido reducido por encima de 25 ° C basado en un +150 ° C de temperatura máxima de la unión y de una térmica
la resistencia de 106 ° C / W (DIP), 170 ° C / W (S0-8), y 204 ° C / W (DIP) de unión a la ambiente.
Nota 4: Suministro de corriente cuando se de alta potencia típico 1 mA menos en VCC = 5V.
Nota 5: Probado en VCC = 5V y VCC = 15V.
Nota 6: Esto determinará el valor máximo de la RA + RB 15V para la operación. El importe máximo total (RA + RB) es 20MΩ.
Nota 7: No hay protección contra el exceso de 7 pines actual es necesario proporcionar el número de disipación de paquete no se verá superado.
Nota 8: La referencia a los planos RETS555X de LM555H militares y versiones LM555J de especificaciones.
LM555
www.national.com 4
jueves, 19 de noviembre de 2009
cctv final
Un sistema típico CCTV basado en IP se muestra en la Figura 3. Como se puede observar, es completamente diferente de las otras dos soluciones presentadas. Las cámaras IP, servidores de video IP y teclados IP pueden colocarse en cualquier punto. Los teclados IP pueden controlar actualmente las funciones PTZ (Pan, Tilt and Zoom) de cualquier videocámara con base en su dirección IP. Como cualquier protocolo IP, las funciones de administración son incorporadas en la transmisión. Esto incluye DSP (Digital Signal Processing), manejo de alarmas, grabación, capacidades de búsqueda y/o archivo, calendarización y automatización. Estas funciones de administración y control utilizan SNMP (Simple Network Management Protocol) y otros cuadros de control, todas ellas parte del estándar IP.
Estas cámaras pueden equiparse con características avanzadas tales como sensores de movimiento, PTZ automatizado y, si se desea, salidas análogas de video. Las versiones más recientes vienen equipadas con DVRs internos que pueden replicarse con un servidor DVR centralizado. Investigaciones realizadas por J.P. Freeman y Frost & Sullivan estiman que las ventas para estas cámaras en el mercado de los Estados Unidos alcanzará los $500 millones para el año 2005.
Otro sistema basado en IP, CCTP (Closed Circuit Twisted Pair), fue introducido por una compañía llamada Anixter (www.anixter.com/cctp). Este sistema permite que las señales de video, control y alimentación eléctrica sean transmitidas en un solo cable de par trenzado. Este sistema tipo chasís puede acomodar 40 cámaras fijas y 16 cámaras PTZ (pan-tilt-zoom) en un sólo chasís. La adición de alimentación eléctrica a la infraestructura provee un beneficio adicional al sistema al facilitar los movimientos adiciones y cambios así como instalaciones iniciales, ya que no se requiere instalar un cable eléctrico en paralelo con el sistema de cableado.
Normas de Compresión de Video
Las imágenes digitales de alta resolución necesitan mayor ancho de banda para transmisión y más espacio en disco para almacenamiento. El almacenaje y la transmisión de estas imágenes son muy problemáticos en las tecnologías e infraestructuras tanto en la intranet como en el Internet. Se han desarrollado algoritmos de compresión para ayudar a asegurar transmisiones de alta calidad sobre mecanismos de menor ancho de banda. Existe un conflicto entre la tasa de transferencia de paquetes y la calidad de la imagen. JPEG, JPEG2000, MPEG-1, 2, 4, Wavelet y H.261/H.263 son todos ellos métodos de compresión que tratan con estas transmisiones.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) y MPEG (Motion Pictures Expert Group) son normas ISO/IEC que permiten transmisiones de video de alta calidad. JPEG es la norma para imágenes fijas mientras que MPEG lo es para imágenes en movimiento. La última norma internacional de audio-video video en movimiento es MPEG4 (ISO/IEC 14496). Wavelet-Like Motion-JPEG es el proceso de combinar fotos fijas dentro del video en movimiento. Las normas H.261 y H.263 fueron desarrolladas para videoconferencia y no ofrecen imágenes claras para objetos en movimiento rápido.
¿Porqué Siemon 10G ip?
Al discutir acerca de CCTV y de todas las demás necesidades de red, hay un mensaje dominante. La utilización de ancho de banda sigue aumentando. el asunto de la compresión no es ya un gran problema como lo era antes, en gran parte debido a que existe mayor ancho de banda disponible. Videoconferencia, CCTV y todas las demás aplicaciones convergentes tienen un impacto especialmente si la infraestructura de uno está fuera de especificaciones o desactualizada. Hace apenas dos años nadie se imaginaba que se podía enfocar con una cámara un niño en una clase o mirar Video on Demand sobre las redes. Pero la realidad es que estas tecnologías ya están aquí. Habrá nuevas tecnologías mañana que hoy son sólo sueños.
Las soluciones Siemon 10G ip™ son 10G 6™, fibra XGLO™ y TERA™. En combinación o por separado, estas representan la solución de cableado para TI de mayor desempeño disponible para las realidades actuales y las posibilidades del mañana. Su sistema CCTV puede transportar video de alta calidad, alta resolución, y tiempo real en un ambiente de convergencia. 10G ip™ ha sido diseñado con el usuario final en mente y con el hecho de que las compañías esperan que sus infraestructuras duren al menos 10 años. Este sistema, instalado hoy, se integrará en forma transparente con MAN/WAN 10G sin la necesidad de actualizar su infraestructura con futuras generaciones de equipo activo. Esto asegura la protección de la inversión en la infraestructura de red. Una simple tendencia actual se está expandiendo a cada industria, esto es, las compañías quieren proteger no sólo sus datos, sino todos los bienes y gente que ellas emplean.
Los sistemas basados en IP incluyendo servidores, electrónicos, CCTV, y la miríada de otras soluciones se juzgan con base en su confiabilidad, escalabilidad y longevidad de equipo. Este sistema de cableado se ha diseñado con base en estos principios para ofrecer un retorno de inversión sólido. Siemon participa en todas las organizaciones de normas apropiadas para asegurar que nuestros sistemas proporcionen la durabilidad y un cableado state-of-the-art para asegurar que su inversión en electrónicos a su máxima capacidad hoy y mañana.
Estas cámaras pueden equiparse con características avanzadas tales como sensores de movimiento, PTZ automatizado y, si se desea, salidas análogas de video. Las versiones más recientes vienen equipadas con DVRs internos que pueden replicarse con un servidor DVR centralizado. Investigaciones realizadas por J.P. Freeman y Frost & Sullivan estiman que las ventas para estas cámaras en el mercado de los Estados Unidos alcanzará los $500 millones para el año 2005.
Otro sistema basado en IP, CCTP (Closed Circuit Twisted Pair), fue introducido por una compañía llamada Anixter (www.anixter.com/cctp). Este sistema permite que las señales de video, control y alimentación eléctrica sean transmitidas en un solo cable de par trenzado. Este sistema tipo chasís puede acomodar 40 cámaras fijas y 16 cámaras PTZ (pan-tilt-zoom) en un sólo chasís. La adición de alimentación eléctrica a la infraestructura provee un beneficio adicional al sistema al facilitar los movimientos adiciones y cambios así como instalaciones iniciales, ya que no se requiere instalar un cable eléctrico en paralelo con el sistema de cableado.
Normas de Compresión de Video
Las imágenes digitales de alta resolución necesitan mayor ancho de banda para transmisión y más espacio en disco para almacenamiento. El almacenaje y la transmisión de estas imágenes son muy problemáticos en las tecnologías e infraestructuras tanto en la intranet como en el Internet. Se han desarrollado algoritmos de compresión para ayudar a asegurar transmisiones de alta calidad sobre mecanismos de menor ancho de banda. Existe un conflicto entre la tasa de transferencia de paquetes y la calidad de la imagen. JPEG, JPEG2000, MPEG-1, 2, 4, Wavelet y H.261/H.263 son todos ellos métodos de compresión que tratan con estas transmisiones.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) y MPEG (Motion Pictures Expert Group) son normas ISO/IEC que permiten transmisiones de video de alta calidad. JPEG es la norma para imágenes fijas mientras que MPEG lo es para imágenes en movimiento. La última norma internacional de audio-video video en movimiento es MPEG4 (ISO/IEC 14496). Wavelet-Like Motion-JPEG es el proceso de combinar fotos fijas dentro del video en movimiento. Las normas H.261 y H.263 fueron desarrolladas para videoconferencia y no ofrecen imágenes claras para objetos en movimiento rápido.
¿Porqué Siemon 10G ip?
Al discutir acerca de CCTV y de todas las demás necesidades de red, hay un mensaje dominante. La utilización de ancho de banda sigue aumentando. el asunto de la compresión no es ya un gran problema como lo era antes, en gran parte debido a que existe mayor ancho de banda disponible. Videoconferencia, CCTV y todas las demás aplicaciones convergentes tienen un impacto especialmente si la infraestructura de uno está fuera de especificaciones o desactualizada. Hace apenas dos años nadie se imaginaba que se podía enfocar con una cámara un niño en una clase o mirar Video on Demand sobre las redes. Pero la realidad es que estas tecnologías ya están aquí. Habrá nuevas tecnologías mañana que hoy son sólo sueños.
Las soluciones Siemon 10G ip™ son 10G 6™, fibra XGLO™ y TERA™. En combinación o por separado, estas representan la solución de cableado para TI de mayor desempeño disponible para las realidades actuales y las posibilidades del mañana. Su sistema CCTV puede transportar video de alta calidad, alta resolución, y tiempo real en un ambiente de convergencia. 10G ip™ ha sido diseñado con el usuario final en mente y con el hecho de que las compañías esperan que sus infraestructuras duren al menos 10 años. Este sistema, instalado hoy, se integrará en forma transparente con MAN/WAN 10G sin la necesidad de actualizar su infraestructura con futuras generaciones de equipo activo. Esto asegura la protección de la inversión en la infraestructura de red. Una simple tendencia actual se está expandiendo a cada industria, esto es, las compañías quieren proteger no sólo sus datos, sino todos los bienes y gente que ellas emplean.
Los sistemas basados en IP incluyendo servidores, electrónicos, CCTV, y la miríada de otras soluciones se juzgan con base en su confiabilidad, escalabilidad y longevidad de equipo. Este sistema de cableado se ha diseñado con base en estos principios para ofrecer un retorno de inversión sólido. Siemon participa en todas las organizaciones de normas apropiadas para asegurar que nuestros sistemas proporcionen la durabilidad y un cableado state-of-the-art para asegurar que su inversión en electrónicos a su máxima capacidad hoy y mañana.
cctv1
UTP y Transmisión Análoga CCTV sobre Sistemas de Cableado Estructurado
Con la llegada de cámaras para UTP (véase la Figura 2 anterior), nacía un sistema de segunda generación. Las cámaras direccionables IP pueden ser incorporadas actualmente en la infraestructura existente en los edificios. Estos sistemas explotan los beneficios de esta infraestructura a diferencia del cable coaxial.
Este sistema puede requerir costosas cintotecas y monitores, sin embargo, el costo de una estación de monitoreo central se ha reducido. El punto único de falla dentro de los cuartos de video aún prevalece. Los movimientos, adiciones y cambios son más fáciles, ya que las cámaras pueden instalarse dondequiera que una salida exista. El cableado viaja hacia un multiplexor que soporta los populares conectores RJ45. Las cámaras tradicionales con conectores coaxiales pueden reacondicionarse con baluns (balanced/unbalanced) que convierten la señal de un cable coaxial (no balanceada) a la del cable de par trenzado (balanceada).
El Advenimiento de la Era Digital
Las Grabadoras de Video Digital (DVRs [Digital Video Recorders]) se introdujeron para resolver muchos de los problemas de las cintotecas de medios magnéticos. Los videos digitales se graban en unidades de discos duros de la misma forma en que un archivo se almacena en una PC. Esto permite obtener redundancia, monitoreo descentralizado, mejor calidad de imagen y mayor longevidad de las grabaciones. Las transmisiones digitales pueden almacenarse sin la necesidad de intervención humana o cambio de cintas. Los tiempos de grabación son mayores y, gracias a algoritmos de compresión dentro de los dispositivos y secuencias de video, estas grabaciones pueden accederse instantáneamente y virtualmente mirarse en dondequiera que las políticas de seguridad permitan.
Un DVR típico puede multiplexar 16 canales análogos para grabación y reproducción. Esto representa una reducción significativa en costo aunado a un incremento también significativo en funcionalidad en comparación con otros métodos. Las cámaras direccionables IP de estándar abierto son tan fáciles de integrar en una red de seguridad como una PC. Se ha observado una reducción significativa en el precio de almacenamiento de datos con el surgimiento de NAS (Network Attached Storage), y SAN (Storage Area Networks) trayendo a CCTV una nueva evolución.
Video Digital sobre IP
La característica plug and play permite a las cámaras direccionables IP ser colocadas en cualquier lugar dentro de la infraestructura. Los equipos electrónicos que manejan actualmente tráfico IP se han vuelto parte integral de los sistemas de vigilancia. Ya que los videos se almacenan en formato digital, pueden ser vistos en cualquier lugar de la red con nuevas capacidades de seguridad para los archivos administrados como parte de las políticas de seguridad de la red. Además, éstos pueden ser vistos simultáneamente desde varios puntos de la red. No sólo es fácil de implementar, sino también es extremadamente versátil. Las redes no son sobrecargadas con otro protocolo. Las transmisiones son "nativas“ en la infraestructura actual, eliminando la necesidad de sistemas de cableado separados.
TCP/IP se ha convertido en el estándar de facto para las redes. Su arquitectura abierta permite que varios sistemas puedan compartir el espacio de red, y aprovechar estas nuevas tecnologías para aumentar su capacidad, confiabilidad, escalabilidad u accesibilidad de los recursos de red. Con la habilidad de utilizar la infraestructura existente, un edificio puede volverse totalmente automatizado utilizando un solo sistema de cableado. Esta automatización puede incluir no sólo CCTV, sino también control de accesos, sistemas de fuego y seguridad (de la vida), sistemas de automatización de edificios, voz y, por supuesto, tráfico de red. Los administradores y los usuarios de la red no estarán más encadenados a un solo puesto ya que el control y/o administración de estos sistemas puede realizarse desde cualquier estación de trabajo con acceso a la red. Esto mismo aplica para el personal de seguridad. Ellos pueden ubicarse en cualquier lugar. La cámara digital se vuelve ahora el punto de falla, no el centro de control, ya que es extremadamente fácil hacer redundantes los servidores digitales ya sea en un solo sitio o distribuidos en múltiples ubicaciones.
Con la llegada de cámaras para UTP (véase la Figura 2 anterior), nacía un sistema de segunda generación. Las cámaras direccionables IP pueden ser incorporadas actualmente en la infraestructura existente en los edificios. Estos sistemas explotan los beneficios de esta infraestructura a diferencia del cable coaxial.
Este sistema puede requerir costosas cintotecas y monitores, sin embargo, el costo de una estación de monitoreo central se ha reducido. El punto único de falla dentro de los cuartos de video aún prevalece. Los movimientos, adiciones y cambios son más fáciles, ya que las cámaras pueden instalarse dondequiera que una salida exista. El cableado viaja hacia un multiplexor que soporta los populares conectores RJ45. Las cámaras tradicionales con conectores coaxiales pueden reacondicionarse con baluns (balanced/unbalanced) que convierten la señal de un cable coaxial (no balanceada) a la del cable de par trenzado (balanceada).
El Advenimiento de la Era Digital
Las Grabadoras de Video Digital (DVRs [Digital Video Recorders]) se introdujeron para resolver muchos de los problemas de las cintotecas de medios magnéticos. Los videos digitales se graban en unidades de discos duros de la misma forma en que un archivo se almacena en una PC. Esto permite obtener redundancia, monitoreo descentralizado, mejor calidad de imagen y mayor longevidad de las grabaciones. Las transmisiones digitales pueden almacenarse sin la necesidad de intervención humana o cambio de cintas. Los tiempos de grabación son mayores y, gracias a algoritmos de compresión dentro de los dispositivos y secuencias de video, estas grabaciones pueden accederse instantáneamente y virtualmente mirarse en dondequiera que las políticas de seguridad permitan.
Un DVR típico puede multiplexar 16 canales análogos para grabación y reproducción. Esto representa una reducción significativa en costo aunado a un incremento también significativo en funcionalidad en comparación con otros métodos. Las cámaras direccionables IP de estándar abierto son tan fáciles de integrar en una red de seguridad como una PC. Se ha observado una reducción significativa en el precio de almacenamiento de datos con el surgimiento de NAS (Network Attached Storage), y SAN (Storage Area Networks) trayendo a CCTV una nueva evolución.
Video Digital sobre IP
La característica plug and play permite a las cámaras direccionables IP ser colocadas en cualquier lugar dentro de la infraestructura. Los equipos electrónicos que manejan actualmente tráfico IP se han vuelto parte integral de los sistemas de vigilancia. Ya que los videos se almacenan en formato digital, pueden ser vistos en cualquier lugar de la red con nuevas capacidades de seguridad para los archivos administrados como parte de las políticas de seguridad de la red. Además, éstos pueden ser vistos simultáneamente desde varios puntos de la red. No sólo es fácil de implementar, sino también es extremadamente versátil. Las redes no son sobrecargadas con otro protocolo. Las transmisiones son "nativas“ en la infraestructura actual, eliminando la necesidad de sistemas de cableado separados.
TCP/IP se ha convertido en el estándar de facto para las redes. Su arquitectura abierta permite que varios sistemas puedan compartir el espacio de red, y aprovechar estas nuevas tecnologías para aumentar su capacidad, confiabilidad, escalabilidad u accesibilidad de los recursos de red. Con la habilidad de utilizar la infraestructura existente, un edificio puede volverse totalmente automatizado utilizando un solo sistema de cableado. Esta automatización puede incluir no sólo CCTV, sino también control de accesos, sistemas de fuego y seguridad (de la vida), sistemas de automatización de edificios, voz y, por supuesto, tráfico de red. Los administradores y los usuarios de la red no estarán más encadenados a un solo puesto ya que el control y/o administración de estos sistemas puede realizarse desde cualquier estación de trabajo con acceso a la red. Esto mismo aplica para el personal de seguridad. Ellos pueden ubicarse en cualquier lugar. La cámara digital se vuelve ahora el punto de falla, no el centro de control, ya que es extremadamente fácil hacer redundantes los servidores digitales ya sea en un solo sitio o distribuidos en múltiples ubicaciones.
cctv
La desventaja inherente de este método era predominantemente el costo de la estación de monitoreo de seguridad. Además, el centro de seguridad ”centralizado” constituye un punto de falla crítico dentro de la infraestructura de seguridad. Todas las alimentaciones de video y los cables de control tienen que ser instalados en home-run hacia este punto. Si una cámara era reubicada, frecuentemente se requería un nuevo tendido de cable. Las cintotecas requieren muchas cintas y, debido a que los medios magnéticos son susceptibles a descargas magnéticas o electrostáticas, estos sistemas no siempre
proporcionaban el total de la funcionalidad para la cual fueron diseñados. El factor humano también era parte de este sistema ya que una persona debía cambiar físicamente las cintas, monitorear las sesiones de grabación, etc. En ocasiones, el uso de fibra óptica era necesario en ambientes donde las distancias requerían el uso de repetidores para amplificar la señal o donde la interferencia electromagnética (EMI [Electro-Magnetic Interference]) representa un problema.
proporcionaban el total de la funcionalidad para la cual fueron diseñados. El factor humano también era parte de este sistema ya que una persona debía cambiar físicamente las cintas, monitorear las sesiones de grabación, etc. En ocasiones, el uso de fibra óptica era necesario en ambientes donde las distancias requerían el uso de repetidores para amplificar la señal o donde la interferencia electromagnética (EMI [Electro-Magnetic Interference]) representa un problema.
Evolución de Tecnología CCTV
Evolución de Tecnología CCTV
Sistemas CCTV Análogos de Coaxial y Fibra Óptica
El origen de CCTV se remonta a los 50’s. Avances en los 70’s, específicamente sistemas de grabación análoga y cámaras de estado sólido, impulsaron la vigilancia de ser un concepto a ser una realidad. Tal como se muestra en la Figura 1, el sistema tradicional usaba cable coaxial de 75 Ohm. Varias cámaras se conectaban por medio de este cableado y se conectaban en home-run a multiplexores que alimentaban varias grabadoras de video en un cuarto de control central. Se podía mirar las imágenes en tiempo real por medio de varios monitores, de un solo monitor con un switch para cambiar a la cámara deseada, o de monitores capaces de aceptar múltiples fuentes de video en ventanas separadas.
La desventaja inherente de este método era predominantemente el costo de la estación de monitoreo de seguridad. Además, el centro de seguridad ”centralizado” constituye un punto de falla crítico dentro de la infraestructura de seguridad. Todas las alimentaciones de video y los cables de control tienen que ser instalados en home-run hacia este punto. Si una cámara era reubicada, frecuentemente se requería un nuevo tendido de cable. Las cintotecas requieren muchas cintas y, debido a que los medios magnéticos son susceptibles a descargas magnéticas o electrostáticas, estos sistemas no siempre
proporcionaban el total de la funcionalidad para la cual fueron diseñados. El factor humano también era parte de este sistema ya que una persona debía cambiar físicamente las cintas, monitorear las sesiones de grabación, etc. En ocasiones, el uso de fibra óptica era necesario en ambientes donde las distancias requerían el uso de repetidores para amplificar la señal o donde la interferencia electromagnética (EMI [Electro-Magnetic Interference]) representa un problema.
Sistemas CCTV Análogos de Coaxial y Fibra Óptica
El origen de CCTV se remonta a los 50’s. Avances en los 70’s, específicamente sistemas de grabación análoga y cámaras de estado sólido, impulsaron la vigilancia de ser un concepto a ser una realidad. Tal como se muestra en la Figura 1, el sistema tradicional usaba cable coaxial de 75 Ohm. Varias cámaras se conectaban por medio de este cableado y se conectaban en home-run a multiplexores que alimentaban varias grabadoras de video en un cuarto de control central. Se podía mirar las imágenes en tiempo real por medio de varios monitores, de un solo monitor con un switch para cambiar a la cámara deseada, o de monitores capaces de aceptar múltiples fuentes de video en ventanas separadas.
La desventaja inherente de este método era predominantemente el costo de la estación de monitoreo de seguridad. Además, el centro de seguridad ”centralizado” constituye un punto de falla crítico dentro de la infraestructura de seguridad. Todas las alimentaciones de video y los cables de control tienen que ser instalados en home-run hacia este punto. Si una cámara era reubicada, frecuentemente se requería un nuevo tendido de cable. Las cintotecas requieren muchas cintas y, debido a que los medios magnéticos son susceptibles a descargas magnéticas o electrostáticas, estos sistemas no siempre
proporcionaban el total de la funcionalidad para la cual fueron diseñados. El factor humano también era parte de este sistema ya que una persona debía cambiar físicamente las cintas, monitorear las sesiones de grabación, etc. En ocasiones, el uso de fibra óptica era necesario en ambientes donde las distancias requerían el uso de repetidores para amplificar la señal o donde la interferencia electromagnética (EMI [Electro-Magnetic Interference]) representa un problema.
CCTV y Vigilancia por Video sobre 10G ip™ Antecedentes
CCTV y Vigilancia por Video sobre 10G ip™
Antecedentes
Con el incremento en datos, investigación y desarrollo y competencia corporativa, muchas compañías se están percatando de que se necesita no sólo proteger sus datos, sino también sus recursos humanos. Los sistemas de televisión de circuito cerrado (CCTV [Closed Circuit Television Systems]) y los de vigilancia por video se están volviendo más comunes en los edificios de oficinas, estructuras externas, escuelas e incluso en las calles citadinas. La vigilancia se ha convertido en un componente integral de los métodos de control de acceso enriquecidos con biométricos, sistemas de rastreo de seguridad y sistemas de rastreo de acceso.
Los sistemas tradicionales CCTV requieren una infraestructura separada que utiliza cable coaxial. Este cable fue diseñado para transmisiones punto a punto de video desde una cámara hasta una grabadora en el mismo sitio. El desarrollo de video digital permitió el progreso hacia cables de par trenzado y fibra óptica. Las secuencias de imágenes se almacenan en formato digital en servidores u otras computadoras en lugar de cintas de video, aliviando los problemas inherentes a medios magnéticos. La influencia creciente de la industria TI (Tecnologías de la Información) conduce los esfuerzos de fabricantes de cámaras, proveedores de almacenamiento y diseñadores de chips a ofrecer full motion video en una gran variedad de plataformas.
Esta nueva especie de video permite transmisiones IP (Internet Protocol) de las señales de video a los dispositivos direccionables IP y pueden transmitirse en combinación con secuencias de voz y/o video. Estas transmisiones pueden almacenarse o simplemente mirarse en tiempo real. Este artículo cubre los principios y evoluciones de estas tecnologías enfocadas en lo último en tecnologías de video digital IP aunados con información importante de necesidades de infraestructura y requisitos para su implementación. El sistema de cableado estructurado 10G ip™ de Siemon puede soportar no sólo el tráfico de red, sino también las necesidades de video ya que es la infraestructura más robusta disponible actualmente en el mercado.
Antecedentes
Con el incremento en datos, investigación y desarrollo y competencia corporativa, muchas compañías se están percatando de que se necesita no sólo proteger sus datos, sino también sus recursos humanos. Los sistemas de televisión de circuito cerrado (CCTV [Closed Circuit Television Systems]) y los de vigilancia por video se están volviendo más comunes en los edificios de oficinas, estructuras externas, escuelas e incluso en las calles citadinas. La vigilancia se ha convertido en un componente integral de los métodos de control de acceso enriquecidos con biométricos, sistemas de rastreo de seguridad y sistemas de rastreo de acceso.
Los sistemas tradicionales CCTV requieren una infraestructura separada que utiliza cable coaxial. Este cable fue diseñado para transmisiones punto a punto de video desde una cámara hasta una grabadora en el mismo sitio. El desarrollo de video digital permitió el progreso hacia cables de par trenzado y fibra óptica. Las secuencias de imágenes se almacenan en formato digital en servidores u otras computadoras en lugar de cintas de video, aliviando los problemas inherentes a medios magnéticos. La influencia creciente de la industria TI (Tecnologías de la Información) conduce los esfuerzos de fabricantes de cámaras, proveedores de almacenamiento y diseñadores de chips a ofrecer full motion video en una gran variedad de plataformas.
Esta nueva especie de video permite transmisiones IP (Internet Protocol) de las señales de video a los dispositivos direccionables IP y pueden transmitirse en combinación con secuencias de voz y/o video. Estas transmisiones pueden almacenarse o simplemente mirarse en tiempo real. Este artículo cubre los principios y evoluciones de estas tecnologías enfocadas en lo último en tecnologías de video digital IP aunados con información importante de necesidades de infraestructura y requisitos para su implementación. El sistema de cableado estructurado 10G ip™ de Siemon puede soportar no sólo el tráfico de red, sino también las necesidades de video ya que es la infraestructura más robusta disponible actualmente en el mercado.
el mejor buscador
Google quiere así potenciar los 'Google Profiles' (accede a este enlace y podrás editar tu perfil si ya tienes cuenta en Google, o crearte una en cuestión de segundos) y que los usuarios que así lo deseen llenen con mucha información estos perfiles. De esta manera, a través de la práctica habitual de buscar en Google los nombres de personas conocidas, la compañía pretende que la información se encuentre en estos 'Google Profiles' y no en las páginas de perfiles de Facebook, las cuales están apareciendo cada vez más en las primeras posiciones del buscador web y que están haciendo cada vez más popular esta red social.
El objetivo de estos 'Google Profiles' llenos de información personal es, como os venimos contando durante los últimos meses, construir una aplicación tipo 'news feed social' a través de la cual estar al tanto de las novedades generadas por nuestros amigos y contactos: dónde están, qué fotos comparten, qué hacen, etc.
Fuente: Google Dirson
El objetivo de estos 'Google Profiles' llenos de información personal es, como os venimos contando durante los últimos meses, construir una aplicación tipo 'news feed social' a través de la cual estar al tanto de las novedades generadas por nuestros amigos y contactos: dónde están, qué fotos comparten, qué hacen, etc.
Fuente: Google Dirson
buscador de google
Desde hace unas horas, si realizamos en la versión internacional 'google.com' una búsqueda del nombre y apellido de cualquier persona (por ejemplo, 'juan lopez') veremos en la parte inferior enlaces a perfiles de usuarios que se llaman Juan López, junto a miniaturas de sus fotografías. Por ejemplo, en este enlace podemos ver la información personal de uno de estos usuarios, que incluye a su vez links a páginas personales, blogs, y hacia perfiles en redes sociales, así como la posibilidad de enviarle incluso un mensaje privado a través de un formulario (no se muestra su dirección de correo electrónico). Junto a estos perfiles, Google también muestra enlaces a búsquedas de personas en redes sociales como Facebook o MySpace.
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