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Guia Completa de la Font d'Alimentació (PSU): Funcions i Tipus

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La Font d'Alimentació (PSU)

Funcions de la Font d'Alimentació

La font d'alimentació (PSU) és l'encarregada de subministrar energia al nostre sistema. Per a això, ha de complir principalment una sèrie de funcions:

  • Rectificar el corrent: Transforma el corrent altern (CA) que rebem de la xarxa elèctrica a corrent continu (CC), que és la utilitzada per l'ordinador.
  • Transformar el voltatge: Converteix el voltatge d'entrada (110 V o 220 V) al que necessita l'ordinador (normalment +12 V, -12 V, +5 V, -5 V i +3.3 V). Aquests voltatges alimenten els circuits digitals (microprocessador, RAM, etc.) i controlen els motors de les unitats de disc, lectors/gravadores de CD/DVD, ventiladors, etc.
  • Estabilitzar els voltatges: Assegura que els voltatges anteriors
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Protecció contra sobreintensitats i sobretensions: Normes i categories

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ITC 022: Protecció contra sobreintensitats

Les sobreintensitats poden ser causades per: sobrecàrregues d'aparells, defectes d'aïllament, curtcircuits o descàrregues atmosfèriques.

Normes de protecció:

  • Contra sobrecàrregues: interruptor automàtic amb corba de tall o fusibles calibrats.
  • Contra curtcircuits: fusibles calibrats i interruptors automàtics.

ITC 023: Protecció contra sobretensions

Coordinació de l'aïllament, característiques dels dispositius de protecció i xarxes de terra.

Objectiu

Les categories indiquen els valors de tensió suportada a l'ona de xoc.

Descripció de les categories

Categoria I

Equips sensibles a sobretensions connectats a la instal·lació fixa. Exemples: ordinadors, equips electrònics.

Categoria II

Equips connectats... Continuar leyendo "Protecció contra sobreintensitats i sobretensions: Normes i categories" »

Sistemas de Combustión y Clasificación de Emisores de Calefacción

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Clasificación de los quemadores

2.1. De combustibles sólidos

  • De parrilla
  • Carbón pulverizado

2.2. De combustibles líquidos

  • De vaporización o gasificación
  • De pulverización:
    • Mecánica por presión directa
    • Mecánica centrífuga
    • Por fluido auxiliar:
      • Aire (pulverización neumática)
      • Agua
      • Vapor

2.3. De combustibles gaseosos

  • Atmosféricos
  • Monobloc

2.4. Mixtos

Descripción de quemadores de combustibles sólidos

Quemadores de parrilla

El conjunto parrilla-combustible debe proporcionar una permeabilidad que permita, con una pérdida de carga razonable, la más íntima mezcla entre combustible y comburente.

  • Alimentación manual: utilizada para pequeñas potencias.
  • Alimentación automática.

Quemadores de carbón pulverizado

Se emplean principalmente en hornos industriales... Continuar leyendo "Sistemas de Combustión y Clasificación de Emisores de Calefacción" »

Oleohidràulica: Principis, Fluids, Components i Aplicacions

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Oleohidràulica: Principis Bàsics

Pascal: la pressió exercida en un punt d'una massa líquida es transmet íntegrament i per igual en totes les direccions.

Fluids Oleohidràulics

Els olis minerals derivats del petroli són els fluids més emprats en els circuits oleohidràulics a causa del seu elevat poder lubricant, que resulta essencial per a la bona conservació dels elements i els òrgans mecànics que els constitueixen. El seu caràcter combustible en desaconsella l’ús en instal·lacions amb risc d'incendi. En aquests casos s’empren fluids resistents al foc, com els èsters fosfatats i les emulsions d’aigua en oli.

Elements d'un Circuit Oleohidràulic

La unitat hidràulica està formada per un dipòsit, filtres, la bomba i la vàlvula... Continuar leyendo "Oleohidràulica: Principis, Fluids, Components i Aplicacions" »

Diagrama TTT acero hipoeutectoide

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Aleación eutéctica. Son aquellas a las que a determinado tanto % de aleante y aleado, la temperatura de fusión es inferior a la de los demás elementos. Ejemplo: hierro-

Carbono

Variedades alotrópicas del Fe a temperatura ambiente y a los 723ºC. Feα: estable entre la temperatura ambiente y los 907ºC. De  707 es magnético y de 707 a 907 no lo es. Feγ: 907º-1401º. Feδ: entre los 1401 y 1537.

¿Por qué es tan significativa para la aleación Fe-C la temperatura de 723ºC? Porque a partir de esta temperatura aparece la austenita, que es pura hasta el 2% C y a mayor tanto % de carbono se encuentra unida a la cementita.

Vain y Davenport. Las investigaciones son relativas a las transformaciones de la austenita a temperatura constante, al

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Entendiendo el Haz Láser: Coherencia, Eficiencia y Aplicaciones

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Haciendo simple el cálculo del tamaño de un haz láser. Si la divergencia es 2 miliradianes, después de que el haz ha viajado 10 metros, su radio es 20 mm, y su diámetro es 40 mm.

Coherencia

La radiación electromagnética es un fenómeno oscilatorio. Los campos eléctricos y magnéticos están oscilando de una manera senoidal con el tiempo. Sin embargo, estas oscilaciones no se mantienen por mucho tiempo y no siempre son las mismas en todos los puntos del espacio ocupado por la luz. El grado de relación que hay entre estas oscilaciones en diferentes momentos y en diferentes posiciones define la coherencia de la radiación.

La coherencia de la radiación es la que determina la visibilidad de los fenómenos de interferencia (superposición... Continuar leyendo "Entendiendo el Haz Láser: Coherencia, Eficiencia y Aplicaciones" »

Riscos, Comprovació i Localització d'Avaries en Línies Subterrànies de BT

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Riscos i Prevenció en el Muntatge de Línies Subterrànies BT

L'execució de línies directament enterrades, en canalització sota tub o a l'aire en safates, comporta riscos a causa de:

  • Caigudes de persones al mateix o diferent nivell (especialment en les rases obertes del terreny).
  • Caiguda d'objectes per la manipulació amb mitjans mecànics o manuals.
  • Xocs i cops dins i fora de la zona de treball (operaris i transeünts).
  • Projeccions sòlides de les parets o sostres en instal·lacions a l'aire (safates).

Riscos Addicionals en Perforació i Compactació

En els treballs de perforació i compactació hi ha els riscos addicionals següents:

  • Sorolls: L'operari ha d'utilitzar Equips de Protecció Individual (EPI) adequats.
  • Vibracions: Cal usar maquinària
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Hidráulica gana fuerza se pierde en distancia o velocidad

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  1. Carácterísticas de la Hidráulica

  • Grandes fuerzas, producidos en reducido espacio de montaje.

  • Las fuerzas se gradúan a las necesidades.

  • El movimiento puede realizarse con carga máxima desde el Arranque.

  • Graduación continua y simple de la velocidad, momento o fuerza.

  • Protección simple contra sobrecarga.

  • Útil para movimientos rápidos controlados, así como para Movimientos extremadamente lentos.

  • Acumulación relativamente sencilla de energía por medio de Gases.





  • Definición: La presión ejercida Por un punto cualquiera de una masa líquida encerrada en un recipiente se Transmite por igual a todos los puntos y en todas las direcciones.

Transformación hidráulica De fuerzas:

  • Representación gráfica y desarrollo


ZDado que la presión se distribuye... Continuar leyendo "Hidráulica gana fuerza se pierde en distancia o velocidad" »

Tecnología de Ruedas y Neumáticos: Componentes, Funcionamiento y Mantenimiento Esencial

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La Rueda: Componentes y Función Esencial

La rueda es una máquina elemental cuya misión es transmitir el movimiento que aporta su eje. Está formada por el neumático, la llanta y el aire. El conjunto de llanta y neumático se conoce como rueda.

Funciones Principales de la Rueda

  • Soportar y transmitir carga vertical al terreno.
  • Desarrollar esfuerzos de tracción y frenado.
  • Proporcionar esfuerzos laterales precisos.
  • Actuar como amortiguador.

Dimensiones Clave de las Ruedas

  • Diámetro exterior.
  • Anchura nominal.
  • Altura nominal.
  • Radio estático con carga.
  • Anchura nominal con carga.
  • Separación mínima entre ruedas gemelas.
  • Relación altura/anchura.

Parte Metálica: Llanta y Disco

La llanta es la parte metálica que, mediante un perfil adecuado, soporta el neumático... Continuar leyendo "Tecnología de Ruedas y Neumáticos: Componentes, Funcionamiento y Mantenimiento Esencial" »

Guía Práctica de Fitosanitarios: Aplicación y Maquinaria

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Características de los Fitosanitarios

Eficacia: Capacidad del producto para controlar la plaga o enfermedad. Persistencia o tenacidad: Determina el tiempo de protección del tratamiento y la necesidad de su repetición. Toxicidad: Limita las posibilidades y la época del tratamiento. Fitotoxicidad: Determina los cultivos en los que se puede aplicar y las fechas de aplicación del tratamiento. Compatibilidad con otros productos: Capacidad de mezclarse con otros productos sin perder eficacia o causar daños.

Preparación del Líquido Fitosanitario

La preparación del líquido fitosanitario consiste en añadir al agua la cantidad de producto necesaria para cubrir una superficie dada, según la dosis recomendada.

Tipos de Preparación

  • Polvos para su
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