5 abr 2015

Personajes - Charles Proteus


Charles Proteus Steinmetz fue un estadounidense de origen alemán, matemático y ingeniero eléctrico.  fomentó el desarrollo de la corriente alterna que hizo posible la expansión de la industria de la energía eléctrica en los Estados Unidos, la formulación de teorías matemáticas para ingenieros.  Hizo descubrimientos pioneros en la comprensión de la histéresis que permitió a los ingenieros a diseñar mejor equipo aparato electromagnético incluyendo especialmente los motores eléctricos para su uso en la industria.

Steinmetz nació el 9 de abril 1865 como Karl August Rudolph Steinmetz en una familia judía en Breslau, Provincia de Silesia.  Steinmetz sufrió de enanismo, jorobado, y la displasia de cadera , como lo hizo su padre y su abuelo.

Steinmetz fue a la Universidad de Breslau para comenzar a trabajar en su licenciatura en 1883. Él estaba a punto de terminar su doctorado en 1888 cuando comenzó a ser investigado por la policía alemana por actividades en un grupo socialista en la universidad y artículos que había escrito para un periódico socialista local.  Steinmetz 1922 concluyó que el socialismo nunca funcionaría pues el mundo pensaba diferente.

Como las reuniones socialistas y prensa habían sido prohibidas en Alemania, Steinmetz huyó a Zürich en 1888 para escapar de un posible arresto.  Frente a una visa expira, emigró a los Estados Unidos en 1889. Cambió su nombre a Charles con el fin de parecer más americano y eligió el segundo nombre Proteus inspirado por las burlas que sufrió en la infancia.
(Proteus era un personaje jorobado sabio de la Odisea que conocía muchos secretos y sintió que le convenía.)

video que narra sobre el por desgracia sin subtitular

charles tenía una gran fe en la capacidad de las máquinas para eliminar el trabajo humano y crear abundancia para todos.  Él dijo: ". Algunos días hacemos las cosas buenas de la vida para todo el mundo"

entre sus mas contribuciones se encuentran "la Teoría de corriente alterna por histéresis", "la teoría de circuitos en estado estacionario AC" y "la teoría transitoria"
El trabajo de Steinmetz revolucionó AC teoría de circuitos y análisis , que se había llevado a cabo utilizando métodos basados ​​en cálculos complejos, que requieren mucho tiempo.  En el papel pionero, "cantidades complejas y su uso en la ingeniería eléctrica", presentado en una reunión julio 1893 publicado en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (AIEE) , Steinmetz simplifica estos complicados métodos a "un simple problema de álgebra".  Él sistematizó el uso del número complejo fasor como representación en los textos de educación en ingeniería eléctrica, Sus libros y muchos otros papeles AIEE "enseñaron toda una generación de ingenieros cómo hacer frente a los fenómenos de CA


Steinmetz mantuvo una pequeña cabaña
con vista al río Mohawk cerca de Schenectady, Nueva York .
Steinmetz también hizo grandes avances para la comprensión de relámpago fenómenos.  Se llevó a cabo un estudio sistemático de la misma, lo que resulta en experimentos de rayo artificial en el laboratorio;  Este trabajo fue publicado.  Steinmetz fue llamado el "forjador de los rayos ", siendo el primero en crear un rayo artificial en su laboratorio tamaño de un campo de fútbol y las altas torres construidas a la General Electric , con 120.000 voltios generadores.  Erigió una torre de rayo para atraer rayos y estudió los patrones y los efectos de los rayos resultantes de varias teorías e ideas.

Fue presidente del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (AIEE) 1901-1902 , así como el primer vicepresidente de la Asociación Internacional de Electricistas Municipales (IAME) -que más tarde se convirtió en la Asociación Internacional Municipal de Señal (IMSA ) -desde 1913 hasta su muerte.  Steinmetz escribió 13 libros y 60 artículos

La estación de Marconi Wireless en Somerset, Nueva Jersey en 1921. Steinmetz está en el centro a la izquierda Albert Einstein;  murió dos años más tarde.

 Uno de los más altos premios técnicos dados por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos , para las principales contribuciones a la normalización en el campo de la ingeniería eléctrica y electrónica, es nombrado en su honor como el Premio IEEE Charles Proteus Steinmetz .

finalmente Steinmetz murió el 26 de octubre 1923 dejando ecuaciones y datos de incalculable valor para el mundo de la electricidad. fue enterrado en el cementerio de Vale, Schenectady.  Entre sus mas de 200 patentes se encuentran el horno de inducción, sistemas de distribución, multiples dinamos, inductores y sistemas de protección
 
una vida de lucha contra la enfermedad y grandes logros, una vida inspiradora, un hombre que nunca dejo de hacerse preguntas pues como el decía "nadie realmente se convierte en un tonto hasta que deje de hacer preguntas."
 





Noticia - Consiguen manejar el calor y el sonido con imanes

En la edición de este pasado martes de la revista Nature Materials describen cómo un campo magnético más o menos del tamaño de una resonancia magnética médica reduce la cantidad de calor que fluye a través de un semiconductor en un 12 por ciento.

 El estudio es el primero en demostrar que los fonones acústicos -las partículas elementales que transmiten calor y sonido a la vez- tienen propiedades magnéticas.

Átomos unidos por enlaces atómicos flexibles.
 Un fonón (el flujo verde) impacta con el átomo central,
 y transmite calor mediante la vibración de los enlaces.
Por otro lado,se induce un campo magnético.
 "Esto añade una nueva dimensión a nuestra comprensión de las ondas acústicas", dice Joseph Heremans, experto en Nanotecnología y profesor de ingeniería mecánica en la OSU, en la web de ésta. "Hemos demostrado que podemos dirigir el calor magnéticamente. Con un campo magnético lo suficientemente fuerte, deberíamos ser capaces de dirigir las ondas de sonido, también."
 Puede resultar sorprendente que el calor y el sonido tengan algo que ver entre sí, y mucho más que puedan ser controlados por imanes, reconoce Heremans. Pero ambos son expresiones de la misma forma de energía, hablando en términos de mecánica cuántica. Así que cualquier fuerza que controle uno debe controlar a la otra.
 "En esencia, el calor es la vibración de los átomos", explica. "El calor es conducido a través de materiales mediante vibraciones. Cuanto más caliente esté un material, más rápido vibrarán los átomos".
 "El sonido es la vibración de los átomos, también", continúa. "Hablo a través de vibraciones, porque mis cuerdas vocales comprimen el aire y crean vibraciones que viajan hacia usted, y usted las recoge en sus oídos como sonido."

Joseph Heremans
 El nombre "fonones" suena muy parecido a "fotones": es porque los investigadores consideran que son primos. Los fotones son partículas de luz, y los fonones son partículas de calor y sonido. Pero los investigadores han estudiado los fotones intensamente durante cien años, desde que Einstein descubrió el efecto fotoeléctrico. Los fonones no han recibido tanta atención, por lo que no se sabe mucho acerca de ellos más allá de sus propiedades de calor y sonido.
 "Creemos que estas propiedades generales están presentes en cualquier sólido", dice Hyungyu Jin, investigador postdoc de la OSU y autor principal del estudio.

Para poder apreciar el movimiento de los fonones, los investigadores tuvieron que enfriar el semiconductor hasta los 268 ºC bajo cero (rozando el cero absoluto). Como puede imaginarse, medir los cambios de temperatura en estos rangos no es sencillo. Para comprobar su hipótesis, Heremans moldeó el antimoniuro de indio con la forma de un tenedor de dos brazos, uno de ellos de 4 milímetros de grosor, y el otro de 1 milímetro.

 
A unas temperaturas tan bajas como las del experimento, el brazo más gordo debería transmitir el calor con mayor velocidad que el más delgado. Es decir, que el brazo de 4 milímetros se calentaría más. Eso fue lo que ocurrió en ausencia de imanes, pero al exponer al semiconductor a un campo magnético, el brazo gordo disminuyó su flujo calorífico en un 12%.
¿Por qué la presencia de un campo magnético afectó a la transferencia de calor? Según Heremans, los imanes provocan la colisión de los fonones, choques que se amplifican en una especie de reacción en cadena hasta el punto de que más y más fonones son expulsados y no atraviesan el material. Y, de esta forma, el semiconductor se calienta menos.


fuente:
http://www.tendencias21.net/Consiguen-manejar-el-calor-y-el-sonido-con-imanes_a40075.HTML
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-03-23/calor-sonido-imanes-fisica-cuantica_733246/

4 abr 2015

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S7-200 PC ACCESS, servidor OPC para simplificar la conexión al mundo del PC

Altas prestaciones
Pequeño y compacto, ideal para aplicaciones donde se cuenta con reducido espacio.
Extensa funcioanlidad básica uniforme en todos los tipos de CPU
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Extraordinaria respuesta en tiempo real; la posiblidad de dominar en cualuqier instante todo el proceso permite aumentar la calidad, la eficiencia y la seguridad
Manejo simplificado gracias a software de fácil uso STEP7-Micro/WIN, ideal tanto para nuevos usuarios como para expertos.
Más información sobre el software
Una gama de sistemas que convergen, para un dimensionamiento exactamente adaptado a la aplicación y resuelto de forma óptima.
Modularidad óptima

La gama del sistema:
5 CPUs escalonadas en prestaciones con extensa funcionalidad básica y puerto Freeport integrado para comunicaciones
Amplia gama de módulos de ampliación para diferentes funciones.
Manejo y visualización
Software STEP 7-Micro/WIN con librería Add-on Micro/WIN
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3 abr 2015

Documental - La Historia del Transistor

 

Documental que narra la historia tras la invención del transistor, considerado por muchos como "el mayor invento del siglo XX". Este es dispositivo electrónico básico que dio lugar a los circuitos integrados y demás elementos de la alta escala de integración.
Así como la Revolución industrial del siglo XIX se basa en la máquina de vapor de James Watt, puede decirse que la era de las comunicaciones se ha basado en el transistor.
creado por el canal de televisión history cannel, recopila información de testigos y personajes que tomaron contacto con los genios e inventores



(John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain )

Libro - Fundamentos de circuitos electricos 3era edicion

 
El objetivo principal de este libro es presentar el análisis de circuitos de una manera más clara, más interesante y más fácil de comprender que en otros textos. Para usted, estudiante, se presentan aquí algunas características que le ayudarán a estudiar y a tener éxito en este curso. escrito por Charles Alexander y Matthew Sadiku


Descargar
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peso: 9.24mb
 

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