ELECTRONICA E INFORMATICA
Temas de ayuda e informacion para estudiantes
lunes, 5 de enero de 2015
miércoles, 3 de abril de 2013
Si necesitan un programa para diseñar filtros esta es una buena opcion
FilterPro
activo v3.1 software de diseño de filtros ofrece una interfaz de
usuario nueva y mejorada y un más preciso y robusto motor de diseño de
filtros activos, gracias a los cambios, como la posibilidad de ajustar
las tolerancias de los elementos pasivos y ver las variaciones de
respuesta; escala de valores de los componentes pasivos, y ver y
exportar los datos a Excel filtro de rendimiento.
el programa lo encuentran gratis en la pagina de internet de TI o enviame un correo para bajarlo del dropbox para enviarte la solicitud y ademas puedes bajar mas programas.
Saludos
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Saludos
CHICOS
quien tengo programas de electronica por el drop box
-ccompiler (para programar pic en c es necesario el mplab)
-weel (para hacer encodrer)
-proteus (simulador y tambien de pics sin tener que cablear)
interesados enviarme su correo y les envio la solicitud para acceder a los archivos
saludos
mi correo es:
cesar.tudela.martinez@gmail.com
quien tengo programas de electronica por el drop box
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saludos
mi correo es:
cesar.tudela.martinez@gmail.com
viernes, 11 de noviembre de 2011
Conozca el teléfono celular del futuro: transparente y flexible
A través de los ojos de Tomás Palacios, profesor del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés), el futuro es demasiado claro: la electrónica será flexible, transparente y ubicua.
"Los dispositivos electrónicos que tenemos hoy en día son bastante convencionales: son bloques sólidos que no se pueden doblar y que no dejan pasar la luz. La electrónica del futuro va a cambiar totalmente su aspecto, va a ser ubicua, va a estar en todas partes", le dijo el docente a BBC Mundo, desde su despacho en la universidad estadounidense.
Palacios nació en la provincia de Jaén, en el sur de España. Estudió Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid; hizo el doctorado en la Universidad de California y, desde 2006, es profesor de Ingeniería Electrónica y Ciencia de la Computación en el MIT.
"Tengo un grupo de 20 estudiantes y doctores que trabajan en electrónica avanzada. Estamos intentando averiguar cómo podemos hacer ordenadores más rápidos y teléfonos celulares que se conecten a internet a mayor velocidad", indicó el profesor.
Para poder fabricar teléfonos celulares transparentes y flexibles, es necesario conseguir materiales que sean muy baratos y que consuman poca energía.
Grafeno
Con eso en mente, Palacios y su equipo están probando un nuevo material que se llama grafeno, el cual está compuesto por un solo átomo de espesor. Eso lo hace el material más delgado que existe.
Otra de las cualidades del grafeno es que es uno de los mejores materiales para la electrónica: los transistores de grafeno funcionan hasta cien veces más rápido que los transistores de silicio.
Se trata, de acuerdo con Palacios, del material más resistente que se conoce -es cinco veces más duro que el acero- y del mejor conductor térmico y eléctrico.
Además tiene una propiedad muy importante: es transparente y flexible.
"Lo estamos utilizando para la fabricación de nuevos dispositivos electrónicos y circuitos. Uno de lo que tenemos en mente es un teléfono móvil que sea flexible, que lo podamos tener doblado y cuando queramos usarlo, lo extendemos sobre la mesa o alrededor de la ropa", señaló el profesor.
Palacios advierte que su equipo no es el único que está tratando de desarrollar la revolucionaria tecnología. Empresas líderes de la telefonía celular están en la lista.
Sin embargo, de acuerdo con el investigador, no existe un material perfecto, incluso el grafeno tiene desventajas.
¿Nos podría afectar el nuevo virus informático Duqu?
Se trata de un virus que ha encendido las alarmas de las empresas de seguridad informática en el mundo. Lo llaman el hijo de la que consideran es la primera arma de la ciberguerra, Stuxnet. Apuntan a un documento Word adjunto a un correo electrónico como el causante. ¿Estamos en riesgo?
"Por años, le hemos enseñado a la gente que hacer clic en archivos ejecutables de fuentes desconocidas es insensato, pero abrir un documento Word es una práctica normal en el mundo de los negocios", le dijo a la BBC Greg Day, director de estrategia de seguridad de Symantec, la empresa que informó por primera vez sobre la existencia de Duqu.
sábado, 5 de noviembre de 2011
El foco incandescente más pequeño del mundo fabricado con un solo nanotubo de carbón
Un grupo de investigadores de la Universidad de California, campus Los Angeles, ha creado el foco incandescente más pequeño del mundo usando un filamento hecho con un solo nanotubo de carbón, el cual tiene tan solo 100 átomos de ancho.
El objetivo es explorar los límites entre la termodinámica y la mecánica cuántica. Si no se observa con cuidado, el filamento es completamente invisible cuando la lámpara está apagada, pero aparece como un punto luminoso cuando se enciende.
Con menos de 20 millones de átomos, el filamento del nanotubo es lo suficientemente largo para aplicar las bases estadísticas de la termodinámica, pero lo suficientemente pequeño para ser considerado como un sistema molecular cuántico.
§
Para ahondar más sobre el tema, léase: “Probing Planck’s Law with incandescent light emission
from a single carbon nanotube”. Physical Review Letters, vol. 102, núm. 18. 5 de mayo de 2009. http://prl.aps.org/.
El objetivo es explorar los límites entre la termodinámica y la mecánica cuántica. Si no se observa con cuidado, el filamento es completamente invisible cuando la lámpara está apagada, pero aparece como un punto luminoso cuando se enciende.
Con menos de 20 millones de átomos, el filamento del nanotubo es lo suficientemente largo para aplicar las bases estadísticas de la termodinámica, pero lo suficientemente pequeño para ser considerado como un sistema molecular cuántico.
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Para ahondar más sobre el tema, léase: “Probing Planck’s Law with incandescent light emission
from a single carbon nanotube”. Physical Review Letters, vol. 102, núm. 18. 5 de mayo de 2009. http://prl.aps.org/.
Los nanotubos de carbono pueden aumentar el poder de una batería de litio
Los dispositivos de almacenamiento de energía que pueda ofrecer una gran potencia tienen muchas aplicaciones, tales como en vehículos híbridos y energías renovables. Muchas investigaciones se han centrado en aumentar la potencia de las baterías de litio, reduciendo las distancias de difusión de iones de litio, pero los resultados siguen siendo muy inferiores a los de los condensadores electroquímicos y por debajo de los niveles requeridos para muchas aplicaciones.
Recientemente, Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) han creado electrodos de nanotubos de carbono que pueden hacer que las baterías de iones de litio sean unas diez veces más potentes que las baterías convencionales. Los nanotubos de carbono tienen una conductividad electrónica muy elevada para aumentar el flujo de carga. Además, debido a sus largas y delgadas dimensiones, pueden formar electrodos porosos, que facilitan un transporte de iones de litio muy rápido.
Los investigadores hacen sus nuevos electrodos con una técnica novedosa capa por capa, lo que les permite tener un control muy bueno del grosor del electrodo en sumergir alternadamente un sustrato en soluciones de nanotubos de carbono cargados positiva y negativamente, de modo que se autoensamblan en la superficie. Encontraron que una batería que incorpora estos electrodos podría almacenar cinco veces la energía de un condensador normal, y podría ofrecer diez veces la potencia de una batería de iones de litio con electrodos estándar.
§
Referencia: High-power lithium batteries from functionalized carbonnanotube electrodes. Nature nanotechnology, publicado en línea: 20 de junio de 2010 |
Recientemente, Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) han creado electrodos de nanotubos de carbono que pueden hacer que las baterías de iones de litio sean unas diez veces más potentes que las baterías convencionales. Los nanotubos de carbono tienen una conductividad electrónica muy elevada para aumentar el flujo de carga. Además, debido a sus largas y delgadas dimensiones, pueden formar electrodos porosos, que facilitan un transporte de iones de litio muy rápido.
Los investigadores hacen sus nuevos electrodos con una técnica novedosa capa por capa, lo que les permite tener un control muy bueno del grosor del electrodo en sumergir alternadamente un sustrato en soluciones de nanotubos de carbono cargados positiva y negativamente, de modo que se autoensamblan en la superficie. Encontraron que una batería que incorpora estos electrodos podría almacenar cinco veces la energía de un condensador normal, y podría ofrecer diez veces la potencia de una batería de iones de litio con electrodos estándar.
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Referencia: High-power lithium batteries from functionalized carbonnanotube electrodes. Nature nanotechnology, publicado en línea: 20 de junio de 2010 |
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