UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ÁREA: CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

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Transcripción:

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ÁREA: CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Programa de la asignatura de: LABORATORIO DE ELECTRÓNICA CARRERA: INGENIERÍA MECÁNICA MODULO: PRIMERO DURACIÓN DEL CURSO SEMANAS: 16 HORAS TOTALES: 32 HORAS A LA SEMANA: 2 NÚMERO DE CRÉDITOS: 2 LABORATORIO: SI OBLIGATORIA: SI OPTATIVA: NO Es requisito indispensable para acreditar una materia que incluye prácticas de laboratorio, que el alumno apruebe las prácticas correspondientes. Este criterio es obligatorio para las evaluaciones ordinaria, extraordinaria y extraordinaria de regularización. Seriación obligatoria antecedente: Laboratorio de Ingeniería Eléctrica Seriación obligatoria consecuente: Laboratorio de Robótica OBJETIVO DEL CURSO: Que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para solucionar problemas de Control por medio de la Electrónica. TEMAS DEL PROGRAMA DE LABORATORIO DE ELECTRÓNICA CAPITULO TITULO HORAS % % ACUM. 1 DIODOS 1 3% 3% 2 TRANSISTORES 1 3% 6% 3 C.I. NE 555 2 6% 13% 4 C.I. NE 555 PULSO DE RELOJ Y DETECTOR DE LUZ 2 6% 19% 5 AMPLIFICADOR OPERACIONAL DIFERENCIAL 2 6% 25% 6 AMPLIFICADOR OPERACIONAL 2 6% 31% 7 COMPUERTAS LÓGICAS Y CIRCUITOS COMBINACIONALES 2 6% 38% 8 SUMADOR Y SEMISUMADOR 1 3% 41% 9 ALARMA 1 3% 44% 10 CONTADOR ASCENDENTE Y DESCENDENTE 1 3% 47% 11 PLC S 2 6% 53% 12 SEMAFORO 1 3% 56% 13 AUTOMATIZACIÓN DE PUERTA 1 3% 59% 14 PIC S CONFIGURACIÓN DE PUERTOS COMO ENTRADAS Y SALIDAS CONFIGURACION DE VARIABLES 2 6% 66% 15 DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 1 3% 69% 16 DISPLAY DE LCD 2 6% 75% 17 TECLADO Y LCD 2 6% 81% 18 CONTROL DE MOTORES DE CD 2 6% 88% 19 CONTROL DE MOTORES A PASOS 2 6% 94% 20 CONTROL DE SERVOMOTORES 2 6% 100% TOTALES 32 100% CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LABORATORIO DE ELECTRÓNICA PRÁCTICA 1. DIODOS. Objetivo: Conocer y utilizar los diodos rectificadores de corriente, los diodos emisores de luz y utilizar los fotodiodos. PRÁCTICA 2. TRANSISTORES. Objetivo: Conocer el funcionamiento del transistor unijuntura NPN y PNP en sus tres regiones características (saturación, corte y activa) y también conocer el funcionamiento 1 de 4

de un fototransistor en sus tres regiones características (saturación, corte y activa). PRÁCTICA 3. C.I. NE 555. Objetivo: Configurar el C.I. NE 555 como oscilador Ajustable, Configurar el C.I. NE 555 como oscilador Monoestable y Configurar el C.I. NE 555 como oscilador Biestable. PRÁCTICA 4. C.I. NE 555, PULSO DE RELOJ Y DETECTOR DE LUZ. Objetivo: Diseñar un circuito comparador de luz con el C.I. NE 555 y diseñar un circuito pulso de reloj con el C.I. NE 555 PRÁCTICA 5. AMPLIFICADOR OPERACIONAL DIFERENCIAL. Objetivo: Diseñar un amplificador diferencial de señal, en circuito abierto y en circuito cerrado, utilizando el amplificador operacional LM741. PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL. Objetivo: Utilizar un amplificador operacional para realizar diferentes aplicaciones prácticas. PRÁCTICA 7. COMPUERTAS LÓGICAS Y CIRCUITOS COMBINACIONALES. Objetivo: Aprender a identificar y utilizar las diferentes compuertas lógicas básicas existentes y utilizar los conocimientos de compuertas lógicas para realizar circuitos combinacionales. PRÁCTICA 8. SUMADOR Y SEMISUMADOR. Objetivo: Aplicar las leyes y propiedades del álgebra de Boole para entender cómo se realizan las operaciones aritméticas digitales e implementar un sumador de 2 bits y 3 bits. PRÁCTICA 9. ALARMA. Objetivo: Diseñar una alarma de vehículo por medio del Álgebra de Boole. PRÁCTICA 10. CONTADOR ASCENDENTE Y DESCENDENTE. Objetivo: Aprender lo que es un contador de década binario y decimal, ascendente y descendente, utilizando el circuito integrado CD-4029 y realizar un contador de década con salida binaria y decimal PRÁCTICA 11. PLC S. Objetivo: Conocer los Controladores Lógicos Programables, aprender a utilizarlos y programarlos. PRÁCTICA 12. SEMAFORO. Objetivo: Utilizar la función TEMPORIZADOR y una secuencia lógica del PLC Zelio, para desarrollar un semáforo de transito. PRÁCTICA 13. AUTOMATIZACIÓN DE PUERTA. Objetivo: Utilizar el PLC para realizar la automatización de un proceso de entradasalida de seguridad, puerta tipo HSBC. PRÁCTICA 14. PIC S CONFIGURACIÓN DE PUERTOS COMO ENTRADAS Y SALIDAS, CONFIGURACION DE VARIABLES 2 de 4

Objetivo: Identificar la disposición de los pines y los puertos para el Pic 16f628a y/o 16f84a y aprender a configurar los puertos del Pic 16f628a y/o 16f84a como entradas o salidas. PRÁCTICA 15. DISPLAY DE 7 SEGMENTOS. Objetivo: Aprender a manejar un display de 7 segmentos por medio del µc. PRÁCTICA 16. DISPLAY DE LCD. Objetivo: Conocer y manejar dispositivos LCD (Display de Cristal Liquido). PRÁCTICA 17. TECLADO Y LCD. Objetivo: Realizar un circuito que controle un LCD por medio de un teclado 4X4. PRÁCTICA 18. CONTROL DE MOTORES DE CD. Objetivo: Aprender a controlar el encendido/apagado y sentido de giro de un motor de CD. PRÁCTICA 19. CONTROL DE MOTORES A PASOS. Objetivo: Comprender el funcionamiento del motor a pasos y elaborar el diagrama y el programa para controlar el motor a pasos por medio del Pic 16f628a. PRÁCTICA 20. CONTROL DE SERVOMOTORES. Objetivo: Comprender el funcionamiento de los servomotores y Aplicar los servomotores a un desarrollo práctico. ESTRATEGIA DIDÁCTICA X Exposición oral X Búsqueda de información documental por parte del alumno. X Técnicas grupales para la resolución de ejercicios. X Tareas y trabajos extra clase. X Utilización de recursos audiovisuales y de tecnología de punta. X Exposiciones por parte del alumno. X Participación del alumno en clase. X Participación activa del alumno en la construcción de su conocimiento. Seminarios. X Taller para la solución de Problemas. X Practicas de Laboratorio. Practicas de campo. Otras: ELEMENTOS DE EVALUACIÓN X Participación en clase. X Ejercicios y trabajos realizados en el Taller. X Trabajos y tareas extra clase. X Exposición de temas de investigación en forma grupal e individual. X Practicas de laboratorio reportadas por escrito. X Participaciones. X Examen por parciales. X Examen departamental. Otros 3 de 4

CONOCIMIENTOS Algebra Trigonometría Geometría Analítica Mecánica Vectorial Cálculo PERFIL DEL DOCENTE EXPERIENCIA PROFESIONAL Haber impartido clase. Formación pedagógica. HABILIDADES Domino de la asignatura Manejo de grupos Comunicación (transmisión de conocimiento). Capacidad de análisis y síntesis. Manejo de materiales didácticos. Creatividad. Capacidad para realizar analogías y comparaciones en forma simple. Capacidad para motivar al Auto Estudio, el Razonamiento y la investigación. Ética. ACTITUDES Honestidad. Compromiso con la docencia. Crítica Fundamentada. Respeto y Tolerancia. Responsabilidad Científica. Liderazgo. Superación personal, docente y profesional. Espíritu cooperativo. Puntualidad. Compromiso social. B I B L I O G R A F Í A DEL PROGRAMA DE LABORATORIO DE ELECTRÓNICA TEXTOS BÁSICOS 1.. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 1.. 4 de 4