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Informe Proyecto

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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA


DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA

INFORME DE PROYECTO

CARRERA NIVEL/PARALELO NOMBRE DE LA ASIGNATURA


Mecatrónica 8466 Mecatrónica Básica

PROYECTO DURACIÓN
LABORATORIO DE: Mecatrónica Básica
N° (HORAS)
Sensor de proximidad fotoeléctrico por
TEMA:
1 infrarrojo
INTEGRANTES: Henrry Daniel Apolo Ortega

1 OBJETIVO GENERAL
 Diseñar y construir un dispositivo electrónico para la detección de obstáculos mediante

infrarrojo
2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar qué configuración de un amplificador operacional es el más indicado para la
ayuda en la detección de obstáculos
 Simular un circuito que determine la presencia de obstáculos mediante infrarrojo.
 Determinar la eficiencia del uso de los amplificadores operacionales en una aplicación de la
vida real.

2 INSTRUCCIONES
A. EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS
 Computador
 Software de trabajo Multisim

3 ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Abrir la aplicación multisim
2. Buscar los elementos que ocuparemos para la práctica
3. Colocar los Elementos necesarios en el área de trabajo
4. Conectar los elementos de acuerdo con el esquema diseñado previamente
Figura 1: Simulación de circuito de presencia con infrarrojo en software multisim

MATERIALES

 Integrado LM358

 Protoboard

 Fuente 5v

 Cables

 Resistencias de 1k, 100k, 10k, y 100

 Fotodiodos emisor y receptor

 Led azul

 Led rojo

 Buzzer

 2n3904
FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del circuito se basa en emitir una ráfaga de señales luminosas infrarrojas las

cuales al rebotar contra un objeto cercano se reciben por otro componente. Al ser recibidas el

sistema detecta proximidad con lo que el led de salida se acciona (brilla).

Tanto el fotodiodo como el fototransistor deberán estar situados con unidades de enfoque adecuadas

para mejorar el alcance.

El sensor de proximidad infrarrojo es quizá uno de los circuitos de mayor aplicación en el

automatismo electrónico.

Lo encontramos en los secadores de manos, en los dispensadores de agua automáticos, y muchas

veces en las puertas automáticas de los grandes almacenes.

Este circuito da un mejor manejo de las distancias y la proximidad de objetos ante el mismo.

Figura 2: Circuito de presencia con infrarrojo en software multisim

4 CONCLUSIONES
 Mediante la Simulación del circuito se pudo conocer las diferentes ventajas y desventajas
que posee tanto los amplificadores operacionales como sus diferentes configuraciones.
 Para esta aplicación la configuración no inversora del amplificador operacional es la opción
más conveniente ya que nos retorna un voltaje positivo a la salida que es lo que necesitamos.
 Se determinó que los amplificadores tienen múltiples aplicaciones debido a sus diversas
configuraciones convirtiéndolo en un dispositivo altamente eficiente para aplicaciones
cotidianas.

5 RECOMENDACIONES
 Identificar todos los elementos que necesitemos para la práctica a si como su ubicación
dentro del programa y protoboard para evitar cualquier tipo de contratiempo.
 Conectar los cables a sus respectivos pines tanto en el protoboard como en la tarjeta
arduino para obtener los resultados esperados y asegurar el funcionamiento del circuito.
 Leer los apuntes tomados en clase, para comprender de mejor manera lo que se va a
desarrollar en la práctica. Además de prestar atención a las explicaciones realizadas por el
docente acerca del uso de los materiales e instrumentos del software para realizar de
manera más efectiva la práctica.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DE LA WEB


 Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2009). Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos
electrónicos (10ª ed.). México, México: Pearson Educación.
 Morales, «Circuitos,» 13 08 2006. [En línea]. Available:
http://electroscopi0.blogspot.com.es/. [Último acceso: 27 01 2019].
 J. Castillo, «La Electricidad,» 2008. [En línea]. Available:
http://www.mflor.mx/materias/temas/electrici dad/electricidad.htm. [Último acceso: 28
01 2019].

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