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jueves, 17 de abril de 2014

Crea tu propia visualización de datos en pocos pasos y gratis! que mejor!!!???

Buenos días, hoy les hablare  de  Google Fusión Tables (link), como se usa y daré un par de sitios web de utilidad (realmente son geniales para los investigadores, estudiantes y nerds).

¿Has tenido la necesidad de visualizar información acerca de un trabajo o investigación y no logra convencerte el Excel, quieres mostrar tus datos de manera diferente  o no tienes pericia para un programa estadística? En este súper articulo te daré la solución, solo deberás saber que quieres investigar. Te mostrare una herramienta para conseguir información y te explicare como hacerlo….. y todo esto gratis!!!!!!

Solo necesitaras:
  • Un tema de interés.
  • Saber que quieres mostrar.
  • Internet.

Buscando una base de datos con la información que necesitamos.

Casi todos los gobiernos, regiones o ciudades  poseen páginas dedicadas a base de datos abiertos de su población, información económica, social, tendencia, salud etc. pero no se encuentran reunidas en un solo lugar o es muy difícil llegar a ella. 

Existe una plataforma llamada “data.gov”, es una página de datos del gobierno de EE.UU y que reúne también la información de gran parte de los países de  manera abierta, puedes ingresar también a datos de tu país entrando en “data.gov.(extensión de tu país)” ,por ejemplo para nuestro pais es “data.gov.cl” (Te redirige a datos.gov.cl).



Descargando la información


En esta página (o en otras) encontraras la posibilidad de bajar la información en distintos formatos, los de nuestro interés son las tablas de Excel (xls o xlsx), archivos texto (csv, tsv, txt) y los kml. Los otros formatos que podrías encontrar no te servirán para trabajar en lo que te voy enseñar.

Descarga la información en algunos de estos formatos,  si bajas  y los abres puede que te encuentre con esto….


No te alarmes!  Relájate…. Es igual que un Excel solo  que sin formato y cada celda está separada por un punto o un punto coma, pero no es necesario que lo entiendas o sepas trabajar con el… así que ni te desgastes en abrirlo ya que la herramienta que utilizaremos entiende esos datos de manera automática.


Importando la información al Google Fusion Tables.


¿Qué es Google Fusion  Tables? Es una herramienta experimental de Google que podríamos compararla a Excel pero con 5 kilos de esteroides, esta herramienta gratuita sirve para  generar, compartir y publicar información en forma de tabla, gráficos o mapas. Además hace posible generar nuestras bases de datos creando tablas desde cero o importando archivos ya existentes.

Dentro de la gran cantidad de características destacable son: la posibilidad de importar una gran cantidad de datos desde archivos en diferentes formatos (csv, txt, tsv, kml,...) y poder además unir o fusionar (por algo el nombre) diferentes tablas. Una de las capacidades únicas es el "Map of Location", que nos ubicará en un mapa todos los datos con localización de nuestra tabla.


Otra es la pestaña "Cards", que nos permitirá visualizar los datos en un formato de cajas más atractivo. El formato texto puede reconocer url de una imagen y muestra la imagen en lugar de la url, esto hace la pestaña "Cards" cobre más sentido y atractivo.

Volviendo al tema central, entra al sitio de Google Fusion Table y haz clic  en create (si te pide logearte es tu mail de Gmail y tu clave, ya que es una herramienta google).


Te aparecerá la siguiente venta, tienes dos opciones usar tus datos o te da la opción de buscar tabla de datos públicas, en nuestro caso usaremos los datos que buscamos en data.gov… le das clic en “Seleccionar archivo” y buscas el archivo de base de datos que bajaste y a continuación le das a NEXT.

 Te pedirá definir las filas y columnas de tu base de datos, comúnmente es la primera de cada fila y columna… así que seleccionas “1” y presionas NEXT.


Te aparecerá esto, aquí colocas más información que quieras que aparezca en tu  tabla, OJO!!  aquí no modificas los datos de tu tabla si no la información que aparezca en la visualización, nombre de la tabla, descripción, bla bla bla… si quieres lo dejas tal cual y le das NEXT y tendras tu tabla lista. 


Procesando tu información.


Ahora comenzara a procesar la información y listo… Tendrás en la primera pestaña  la tabla en su versión original. Al lado, podrás crear distintas visualizaciones de los datos. Puedes crear gráficos de barras, columnas, dispersión y hasta mapas si tienes información georreferenciada, resúmenes de datos, la función Cards que hable anteriormente y todo esto personalizable.




Espero que este artículo les sea útil y que ahora puedas trabajar tus datos de forma más eficiente y visualmente más atractiva. Además es mostrarle las posibilidades que entregan herramientas gratuitas de internet.

Si tienes dudas o consultas del tema o si quieres darnos tu opinan o experiencia puedes comentar o escribirnos un mensaje directo en contáctanos ;)


Deseo que les haya gustado y favor de compartir esta página para queseamos más conocidos… más visitas mayor es la motivación de escribir cosas nuevas.

martes, 15 de abril de 2014

Circuitos lógicos con transistores y Álgebra Booleana (EN ELABORACIÓN)

Hola a todos, ha pasado un mes desde el último artículo. Me he demorado en subir nuevos artículos, ya que habían entrado a robar a nuestras oficinas (mi casa) como lo expliqué en el ultimo articulo y perdimos los computadores, pero ahora tengo uno nuevo.  Sacando el lado positivo, durante este mes he tenido que pasar por varios temas y se me han ocurrido nuevos artículos en diferentes áreas, así que tratare de ponerme al día con esos temas.

Este articulo hablaremos  de la lógica booleana y de las puertas lógicas básicas que podemos armar, pero es un tema un poco extenso pero interesante así que decidí dividirlo en partes. En el artículo de hoy daré una introducción al álgebra booleana y como llevarla a la electrónica y en los próximos explicare como armar pequeños circuitos lógicos.

Álgebra booleana


En esta sección hablare del concepto de álgebra booleana y mostrare sus propiedades, los que nos ayudara a entender el concepto de puertas lógicas. 

Si nunca habías escuchado de este tema o lógica matemática te recomiendo que entres aquí,este enlace te dará las base de lógica, tabla de verdad y las bases para entender el álgebra booleana y puertas lógicas.

El álgebra booleana sistema matemático deductivo que se centra en los valores “0” y “1” (falso y verdadero respectivamente) que a través de operadores binarios definidos (NOT, AND, OR, NAND y NOR siendo estos dos últimos negaciones del AND y del OR)  acepta un par (o más) entradas y produce un solo valor booleano.

Por ejemplo si tienes dos entradas A y B con valores 0 y 1 respectivamente, los hacemos pasar por de operador booleano AND que quiere decir “y” obtendremos  solo una salida que en este caso seria 0… Pero te preguntaras ¿cómo?, bueno esto se relacionan directamente con la lógica de matemáticas y las famosas tablas de verdad. Llevando este ejemplo a lenguaje un poco más coloquial nuestro ejemplo seria si tenemos una falsedad y una verdad obtendremos una falsedad.

El conocimiento de estos operadores  nos permitirá entender los conceptos de la electrónica digital, nos ayudara  obtener resultados específicos diferentes para una serie de entradas (digitales 0 y 1) diferentes que tengamos en nuestros circuitos, permitiéndonos hacer circuitos más entretenidos, novedosos y ampliando enormemente nuestros usos.

Además de esto, si manejamos bien la propiedades  del álgebra booleana se convierte en una herramienta poderosa para reducir las expresiones lógicas de circuitos digitales, significando esto la reducción del tamaño del circuito, simplicidad, menor costo y menor potencia necesaria.


Las propiedades del álgebra booleana.


Mostrare varias propiedades del álgebra booleana que te permitirán simplificar tus esquemas lógicos y además te ayudara a comprender la lógica en si.
En este apartado ocuparemos los siguientes símbolos para los operadores binarios o logicos (Durante el articulo los llamare indistintamente):
  • NOT: También conocido como negación o no, se usará  ‾‾
  • AND: Correspondiente al producto lógico, se puede considerar también como “y” usaremos el símbolo  •
  • OR: Correspondiente al suma lógica, se puede considerar también como “o” y  usaremos el símbolo  +
  • NAND y NOR: Corresponderá a la negación lógica de AND y OR, usaremos una composición de sus símbolos para represéntalo, los cuales mostrare más adelante.

Operaciones básicas en el álgebra booleana.

Ley Distributiva, ley Asociativa, Ley Conmutativa.


Precedencia y Teorema de Morgan

Si quieres comprobar tu correcta reducción de tu función booleana (Circuito electrónico), puedes utilizar una tabla de verdad hecha a mano o si eres genial lo puedes hacer en excel o incluso en tu calculadora, el resultado obtenido de esta forma tiene que ser el mismo entre el circuito simplificado y el original.

Circuitos lógicos  


Los circuitos lógicos  son aquellos que manejan la información (niveles lógicos de voltaje “high” y “low”) en forma de  1 y 0, a diferencia de los circuitos analógicos  que trabajan con magnitudes y estas varían según el tiempo. La mejor forma de ejemplificarlo es con la siguiente imagen:

Como puedes ver las ondas lógicas (o digitales)  siempre tendrá la misma magnitud a través del tiempo (por eso se ve ondas cuadradas) como la tecnología de los CD´s que utiliza 0 y 1 (reflejos y no reflejos del láser en el cd) para almacenar la información,  en cambio las ondas analógicas sus magnitudes varían (altura) coma la tecnología de los cassette que usa las variaciones magnéticas para almacenar su información. Esta diferencia ente tecnologías hace que la  analógica es muy difícil de calcular, manipular y guardar, es por eso que los computadores utilizan la tecnología digital.


Al ser la información binaria en los circuitos lógicos, podríamos representarla como una serie de interruptores que se encienden o se apagan (como trate de explicar anteriormente)  para realizar una determinada función.


Cada uno de estos grupos de interruptores podemos llamarlas puertas lógicas, de las cuales podemos identificar AND, OR, NOT y por combinaciones poco o muy complejas de estas tenemos NAND, NOR, entre otras. Es por este motivo es necesario saber álgebra booleana y lógica para entender y trabajar los circuitos digitales.

Circuitos lógicos con transistores

Existen diferentes tecnologías para el trabajo de circuitos lógicos tales la LTT (logic transitor transitor), CMOS (Complementaril metal oxid semiconductor) y ECL (Emitter-coupled logic), pero en nuestro caso usaremos la LTT… ¿Por qué? Porque es la que sé hacer y además es económica y necesita poco elementos, es simple de hacer y sobre todo que requieren poco cuidado en su manejo.


CONTINUARA....





lunes, 10 de marzo de 2014

Que son y como usar una Protoboard.

Hola muchach@s, cuantas veces ya avanzado tu proyecto te has equivocado y pierdes una cantidad de componentes, haz querido experimentar con tus componentes pero no lo ha hecho por que no quieres soldar tus componentes o tienes pocas piezas (que es mi caso) pero quieres armar varios proyectos, en este articulo hablare de la solución a estos problemas, les hablare de las protoboars o breadbords.


 ¿Que son las protoboars?

De manera sencilla, es una especie de tablero plástico con orificios conectados eléctricamente entre sí, por lo que se puede insertar componentes electrónicos y cables para armar circuitos sin la necesidad de soldar los componentes. La breadboard o protoboard que utilizamos en la actualidad fue inventada en 1971 por Ronald J Portugal de EI Instruments (Dato Friki).

La Protoboard nos sirve para experimentar con circuitos electrónicos, asegurando el buen funcionamiento sin el peligro de perder componentes. En el fondo nos permite jugar y crear diversos proyectos sin la necesidad de perder las piezas (Mas adelante les enseñare como hacer sus placas de circuitos y todo eso…pero aun no soy muy bueno como para enseñarles).

Usando una protoboard.

OJO: Las protoboard no están pensadas para conexiones de alta intensidad o circuitos de alto voltaje.

Existen diversos tipos de protoboard en el mercado, grandes, medianas, pequeñas, algunas tienen de nodos para alimentación externa, otras incorporan directamente en su interior una fuente de alimentación pero lo principal es que ellas comparten una estructura muy similar.



Lo normal es que las protoboars estén marcadas con números y letras para facilitar al máximo la colocación de cada componente. Estos indicaciones no son absolutamente necesarios, son solo modelo de guía pero si muy útiles con los circuitos más complejos.


Es interesante decir que la gran mayoría de modelos tienen pestañas laterales que te permiten unir varias protoboards para formar una superficie de trabajo mucho más grande, además de esto e algunas protoboars tienen una lámina adhesiva en la parte de abajo lo que  pegarlas a casi cualquier superficie.

En el interior de las protoboars encontramos varias piezas de metal (cobre, estaño, níquel) que conectan los orificios exteriores entre sí de formas determinadas.

Las protoboards están divididas en dos áreas principales que son los nodos y las pistas.

Los nodos tienen conexión entre ellos, por lo que conducen electricidad a lo largo de la protoboard, aunque algunos fabricantes dividen ese largo en dos partes con el objetivo de poder diferentes voltajes en la misma placa.




Las líneas rojas, azules, verdes o amarillas te indican por donde conducen los nodos la electricidad y en los casos de portoboards mas picantes no tendrán lineas, pero cabe decir que No existe conexión física entre los nodos por lo que no hay conducción eléctrica entre las líneas rojas, azules, verdes y amarillas. Por este motivo comúnmente se conecta la fuente de poder a estos nodos para que pueda ser usado en el circuito a diseñar.



Las pistas proveen puntos de contacto para los pines o terminales de los componentes electrónicos que usaras en la protoboard siguiendo obviamente el esquema de tu circuito. Las pistas conducen los pulsos como presentan en el dibujo. Cada pista no tiene conexión física conexión eléctrica entre ellas, si quieres que tengas tendrás que usar cablecitos y realizar puentes de conexión.


Podrás ver que en medio de las pistas, existe un canal más ancho, bueno esto se hace para que los chips o integrados puedan calzar adecuadamente en las pistas.

Para conectar los componentes solo tenemos que pincharlos sobre la protoboard respetando claramente el diagrama de pistas y nodos, si fuese es necesario usar cables de puente, tienes que elegir un cable adecuado como el cable rígido de 22AWG o telefónico, si usamos un cable más grueso, podríamos deformar permanentemente las pinzas del interior provocando  que los contactos dejen de ser fiables.

Habrá que recalcar que un mal uso de las conexiones o usar voltajes inadecuados puede echar a perder la protoboads y lo que es más peor, podrías perder los componentes que estés usando, así que no te pongas creativo, siempre hay que trabajar con responsabilidad e inteligencia.

En conclusión, si queremos montar un circuito sencillo en la protoboard, existen muchísimas formas de hacerlo y éstas son prácticamente infinitas. La forma en que interconectas cada componente dependerá prácticamente de que tan ordenado seas y tan visionario seas.


Ya sabemos de resistencias, leds, condensadores y protoboards, hablare en los próximos post de transistores y de los circuitos integrados básicos (NE555, NE556, 4016, 40102) y posteriormente comenzaremos a armar pequeños proyectos. Sé que no he hablado de todos los componentes, existen muchísimos más, pero los iré explicando según los vayamos usando.


Espero que le haya gustado este post, si hay consultas, aportes o simplemente dar su opinión no dudes en escribirnos.



lunes, 3 de marzo de 2014

Todo sobre resistencias!!!

Quizás muchas veces has escuchado de las resistencias o haz estudiado de ellas pero no tienes idea de cómo son,  como en verdad se trabajan o para que sirven, en este maravilloso articulo hablaremos el concepto de resistencia,  los tipos de ellas y ahondaremos en el código de colores  y explicare el cálculo de resistencia en circuitos simples. 

Comencemos definiendo resistencia o resistor (que es lo mismo), es cualquier elemento localizado en el paso de la corriente eléctrica y que causa oposición a que esta fluya, es decir que es un elemento que reduce el paso de voltaje a través de un circuito. Las resistencias se representan con la letra R y se miden en ohms (Ω).

Existen en la electrónica una variedad de diferentes tipos de resistencia y las podemos clasificar en 2 grandes grupos, resistencias fijas y resistencias variables.

Resistencias Fijas.

Los resistores fijos tienen dos contactos entre los cuales existe una resistencia fija, los resistores fijos se dividen en resistores de carbón y resistores metálicos.

Se representan de la siguiente forma.


Existe una gran variedad de resistencias fijas pero las más usuales son, resistencias de Carbón, resistencias de bobina cementada y resistencia de bobina de gran potencia.


Resistores Variables

Las resistencias variables tienen tres contactos, dos de ellos están conectados en los extremos de la superficie resistiva y el otro está conectado a un cursor que se puede mover a lo largo de la superficie resistiva, permitiendo variar la resistencia.

Son representados así


Y podemos identificar dos tipos de resistencias variables más usuales, la resistencia ajustable y los potenciómetros.

Código de colores

Las resistencias fijas de potencia pequeña, las que se usan comúnmente circuitos electrónicos, van rotuladas con un código de franjas de colores. Para identificar una resistencia hacen falta tres valores: resistencia eléctrica, disipación máxima y precisión (tolerancia).

La corriente disipación máxima de una resistencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro de la resistencia (no es necesario un marca o rotulado especia), los valores más tipicos son 0.25 W, 0.5 W y 1 W.
Para el caso de la resistencia y la precisión se utiliza el código de colores, comúnmente las resistencia tenemos 4 colores.


Pero como leo esos colores???!!!


No es difícil, los 3 primeros colores nos servirán para saber la resistencia y el ultimo valor nos indicara la tolerancia. Para saber el valor de la resistencia usamos la siguiente tabla (o usamos el siguiente software).

 Tomamos el primer color y los buscamos en la tabla, este será el primer digito, ahora tomamos el segundo y lo buscamos en la tabla, ya tenemos el segundo digito números, y  finalmente el tercer color será el multiplicador  de los dos primeros. El cuarto color indica la tolerancia, eso quiere decir que depende el color de la cuarta franja de la resistencia nos dirá el % de más o menos.


Pero OJO!!! También existen resistencias con 5 bandas de colores, la única diferencia respecto a la tabla anterior, es qué la tercera banda es la 3ª Cifra, el resto sigue igual. 

Calculando y jugando con resistencias.

Bueno, ya sabemos que es una resistencia, que tipos hay y como identificarlas…Pero ahora hablaremos del cálculo de ellas en circuitos y para esto usaremos la lay de Ohm… si, la misma que vimos en el artículo de los LEDs.


Recordemos que la ley de Ohm dice científicamente hablando “El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada” y esto puede ser resumido en el siguiente triangulo (Su uso es fácil, con tu dedo tapas la variable a saber y sabrás como calcularlo).


 Llevemos a la práctica esta simple formula en el siguiente circuito sencillo. Calculemos el valor de la resistencia (R1) en este circuito con una fuente de 9 volt y una intensidad de 3 Amperes.
Datos:
  • I=3A
  • V=12v
  • R1=  x

Ocupamos la formula V=I x R   y despejando R  quedando:

R1 = V  /  I

Reemplazamos los valores
R1 =9v / 3A

R1= 3 ohm

Circuitos de resistencia

En la realidad nos vamos a encontrar circuitos un poco más complejos (MUCHO MAS) o no tendremos una resistencia especifica así que tendremos que sustituirla con otras resistencias a través de circuitos tanto en paralelo o en serie. La idea no es que terminemos siendo un Ingeniero Electrónico si no que podamos entender y poder trabajar circuitos sencillos.

Circuitos en Series

El circuito serie es el cual sus resistencias se forman una detrás de la otra, es decir secuencialmente como en la siguiente imagen.


Para calcular las resistencias en serie, se utiliza de nuevo la Ley de Ohm, que dice  que la resistencia total del circuito corresponde a la suman los valores de las resistencia del circuito.

RTotal = R1+R2+R3+….+Rn

Además dice que en un circuito serie la intensidad es la misma en todas las resistencias y que la suma de todos los voltajes de cada resistencia corresponde al voltaje de entrada, es decir:

ITotal= I1 = I2 = I3 =…= In

V Total = V1 + V2 + V3 + … + Vn

Circuitos en Paralelo

Es el circuito en cual todo los elementos comparten todos una fuente de voltaje simultáneamente, es decir que todas las conexión de entrada de las resistencias están conectados entre sí, lo mismo que sus terminales de salida, como lo muestra la siguiente imagen.


Para calcular las resistencias en paralelo, se utiliza otra vez la Ley de Ohm, pero esta difiere al circuito en serie, ya que  la resistencia total del circuito se calcula de la siguiente forma:

1/ RTotal = 1 / R1 + 1 / R2 + 1/ R3 +….´+ 1/ Rn

Además, en el circuito paralelo las intensidades se suman y al estar conectadas todas las resistencias simultáneamente a la fuente de poder todos los voltajes son iguales al voltaje de entrada, es decir:

I Total  = I1 + I2 + I3 +…+ In


V Total = V1 = V2 = V3 =  … = Vn


Circuitos en Mixtos


Como bien lo dice, en este caso se mezcla los diferentes tipos de circuitos (serie y en paralelo) en uno solo, en estos caso se comienza con el grupo de resistencias mas alejada de la fuente, y se van calculando valores de resistencias totales por cada nodo (es decir, en cada parte de intersección) y solo deben aplicar según el circuito, deben aplicar los cálculos en serie o paralelo dependiendo.

Mostrare un desarrollo de un circuito mixto solo gráficamente para no hacerlo tan latero, solo deberás usar las formularlas anteriores dependiendo de cada tipo, tenemos el siguiente circuito... comenzamos identificando el nodo (grupo de resistencias) mas lejano y si lo miramos bien nos damos cuenta que R2 y R1 es un circuito paralelo, lo desarrollamos y consideramos el resultado como una resistencia equivalente (Ra).


Obtendremos un circuito mucho mas simple, ahora nos vamos al siguiente nodo y nos damos cuenta que las resistencias R4,Ra y R5 corresponde un circuito en serie por lo cual lo desarrollamos y el resultado lo consideraremos ahora como una resistencia equivalente Rb.


Ya con esto seguimos en el mismo nodo y por que no lo hemos desarrollado del todo por que ahora nos queda el circuito como si fuera paralelo... lo desarrollamos y listo!!! Ya tenemos la resistencia total.

ESPERO QUE LES SEA ÚTIL LA INFORMACIÓN, CUALQUIER DUDA, PREGUNTA O SI DESEAN EJEMPLOS DESARROLLADOS NO DUDEN EN ESCRIBIR. LA IDEA ES PASAR RÁPIDO ESTOS TEMAS PARA EMPEZAR A HACER EXPERIMENTOS MAS COMPLEJOS. PRONTO HABLARE DE CONDENSADORES, CIRCUITOS INTEGRADOS BÁSICOS, PROTOBOARD Y PASAREMOS A LOS EXPERIMENTOS.






lunes, 10 de febrero de 2014

Todo sobre LEDs, muy facil

Que tal chiquill@s buena onda! Hoy quiero conversar de un tema interesante que además nos servirá para entrar al tema de la electrónica casera básica. ¿Pero cuál tema? Hablare de los LEDs y como se trabajan con ellos.

Obviamente iré explicando el temita con una dinámica menos técnica (el objetivo del blog) para que todos puedan entender todos. Hoy tratare temas de cálculo forma de conexión, tipos de led y eso. Si tienes dudas o quieres una mejor explicación no dudes en comentar.

¿Pero que es un LED?

Un LED es un diodo pero que se diferencia de otros, ya que emite luz al ser “polarizado” (conectado) en forma directa. En el mercado se pueden encontrar una variedad de diodos LEDs, colores, formas y tamaños.


Los LEDs comunes son muy eficientes y por lo que la intensidad (por tanto el consumo) es muy bajo. Por ejemplo los LEDs indicadores consumen 5mA o menos y los Leds de alta luminosidad 20 mA o menos, además los LEDs son relativamente tolerantes a la corriente por lo que uno puede variar con la intensidad, por ejemplo los LEDs  indicadores se puede variar entre 5mA y 15mA  y entre 15mA y 30mA para LEDs de alta luminosidad.

¿Pero que es un Diodo y que es polarizar?

Bueno esta fueron mis primeras preguntas al comenzar a trabajar con los LEDs. Los diodos son componentes electrónicos que permiten el paso de la corriente es un solo sentido. Los LEDS y los diodos se simbolizan de la siguiente forma.


Cuando nos referimos a polarización de diodos nos indica como es la forma que se aplica la corriente al diodo. Tenemos la polarización directa que corresponde cuando se aplica voltaje positivo al terminal positivo del diodo y polarización inversa (al revés) es cuando se aplica voltaje positivo al terminal negativo del diodo.

Partes del Diodo

A Ánodo (Terminal positivo del diodo +)
B Cátodo (Terminal negativo del diodo -)
1 Lente/encapsulado epóxico (capsula plástica)
2 Contacto metálico (hilo conductor)
3 Cavidad reflectora (copa reflectora)
4 Terminación del semiconductor
5 Yunque
6  Plaqueta
7 ????? no sé que querían explicar 
8 Indicador polaridad



¿Pero como identifico cual lado es positivo o negativo?

Existen tres formas sencillas de ver la polaridad de un LEDs:
  • Por la patita más larga, está siempre va a ser el lado positivo +. (Yo siempre usa esa porque es la más visual)
  • En el lado negativo - el led tiene un borde plano.
  • Y si no puedes identificar con las dos formas anteriores, puedes ver dentro del led, la plaqueta indica el lado positivo. (La plaqueta es más pequeña que el yunque)



LEDs : Valores de Voltaje (Tensión) e Intensidad.



Bueno los valores van a depender del fabricante, así que cuando compres pregúntale la info al vendedor o usa estos como referencia.





Trabajando con los LEDS

Ya sabemos cómo son y sus características, ahora explicare como trabajar con ellos. Podemos ver que los led poseen requerimientos especifico de voltaje e intensidad por que conectarlo directamente a una fuente de voltaje lo único que haremos es quemarlo. Por lo que para otras tensiones, será necesario utilizar una resistencia limitadora para evitar que la excesiva corriente lo queme, es decir que esta resistencia será encargada de acondicionar el voltaje y corriente de una determinada fuente de corriente continua.

Esta es la forma de conexión que más se utiliza para conectar un LED a una fuente con tensión mayor por lo que constara de su respectiva resistencia limitadora de corriente.

Pero también puedes conectar mas de un led a una fuente y puedes conectarlos de dos formas:


A) Conexión en serie: Este tipo de conexión los LED es la más utilizada en la actualidad en los sistemas de iluminación. Se conectan los LEDs uno a continuación del otro (Positivo Negativo Positivo Negativo, etc) y se utiliza la correspondiente resistencia limitadora de corriente conecta en serie al igual que los leds.


B) Conexión en paralelo: Consiste en conectar dos o mas LEDs de acuerdo a su polaridad, es decir positivo con positivo y negativo con negativo y utilizando una resistencia limitadora.







Ya sabemos como conectar los LEDs, ahora nos faltaría calcular la resistencia (Para saber más de resistencias) limitadora necesaria, pero antes de contarles un poco más, seria buenísimo recordar la famosa Ley de Ohm ya que sin ella no podremos calcular los valores necesarios de la resistencia.

La Ley de Ohm nos dice que la corriente (I) que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión (V) e inversamente proporcional a la resistencia (R), a condiciones externas constante (Temperatura). Es decir

I=V/R 

Donde 

I: Intensidad de la corriente expresada en Amperios. 
V: Voltaje expresado en voltios 
R: resistencia expresada en ohm 

Pero también sabemos que cuando trabajamos con mas LEDs la forma de trabajar V e I sera diferente en cada tipo.

Formulas y cálculos para cada tipo de conexión

Conexión de un solo LED:

Lo primero es calcular la Caída de Tensión que llamaremos CT y esta se calcula restándole al voltaje de alimentación Vdd el voltaje requerido por el LED Vf (lo averiguamos en la tabla de más arriba).

CT= Vdd – Vf

Esto quiere decir que nuestra resistencia tiene que tener ese CT y sabemos por la Ley de Ohm que:

I=V/R 

Por lo remplazamos V por CT y despejamos R, quedando

R=CT/I

Donde I corresponda la corriente (Intensidad) que usa de LED. Y Listo!! Tenemos R y esa es la resistencia que debemos colocar en serie junto con el Led.

En resumen:

R=(Vdd-Vf)/I

Vdd: Voltaje fuente alimentación.
Vf: Voltaje requerido LED.
I: Corriente o intensidad del LED.

Conexiones en Serie:

Cuando queramos tener conexiones en serie utilizaremos la siguiente formula.

R= (Vdd-(Vf1+Vf2+…..))/I

Dónde

Vdd: Voltaje fuente alimentación.
Vf1, Vf2,… : Voltaje requerido LED.
I: Corriente o intensidad del LED (recuerde que por ley de Ohm la intensidad es la misma para circuitos en serie Itotal= I1 = I2 =i3 =….)

Conexiones en Paralelo:

En este caso los cálculos varían ligeramente y usaremos esta formula

R=(Vdd-Vf)/(I1+I2+… )

Dónde

Vdd: Voltaje fuente alimentación.
Vf : Voltaje requerido por los Leds, por ley de ohm en conexiones en paralelo el voltaje será el mismo para cada Led por lo que solo habrá que tomar el de menor voltaje (ya que no lo queremos quemar).
I1, I2, … : Corriente o intensidad del LED, en conexiones en paralelo las intensidades requeridas se suman a diferencia de lo que sucede en serie.

Bueno ya sabemos todo lo necesario para poder calcular la resistencia limitadora de tensión  para uno o varios LEDs y para el voltaje que deseemos.

Ejemplos prácticos.

Si no quedaste claro hare 3 ejemplos, uno de cada tipo.

Un solo Led

Quieres usar el LED rojo de alto brillo redondo que está en la tabla de arriba.
Nuestros datos:
  • Tensión de alimentación: 9v
  • Voltaje del LED: 2,1v
  • Corriente del LED: 20mA (0,020 A)
  • Cantidad de leds: 1

Usamos la formula

R=(Vdd-Vf)/I

Remplazamos los valores

R= (9v – 2,1v)/0,020 A
R= 345 Ω

Necesitaremos 345 Ω pero utilizaremos 350 Ω que es el valor comercial más cercano.

LEDs en serie.

Haremos el circuito con 2 LEDs y su resistencia correspondiente, esta vez utilizaremos 2 LED de alto brillo azul redondo, los datos son:
  • Tensión de alimentación: 9v
  • Voltaje del LED: 3,1v
  • Corriente del LED: 20mA (0,020 A)
  • Cantidad de leds: 2

Usamos la formula

R= (Vdd-(Vf1+Vf2))/I

Remplazamos los valores

R= (9v-(3,1v+3,1v))/0,020A
R= 140 Ω

LEDs en paralelo.

Usaremos 2 leds y su resistencia correspondiente, utilizaremos 2 LEDs de alto brillo azul redondo, los datos son:
  • Tensión de alimentación: 9v
  • Voltaje del LED: 3,1v
  • Corriente del LED: 20mA
  • Cantidad de leds: 2

Usamos la formula

R= (Vdd-Vf)/(I1+I2)

Remplazamos los valores

R= (9v - 3,1v) / (0,020A + 0,020A)
R= (5,9v) / (0,040 A)
R= 147,2 Ω

Necesitaremos 147,2  Ω pero utilizaremos 150 Ω que es el valor comercial más cercano.


Ya con esto damos finalizado el tema LEDs, cualquier duda me consultan y la brevedad se las responderé. Espero que le hayas gustado y les sirva.