Que es un timer de descongelación

En este post quiero explicarte detalladamente: Que es un timer de descongelacion, cual es el procedimiento adecuado paso a paso para probar los timer, porque se dañan los timer.



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El timer de descongelacion es un pequeño motor eléctrico encargado de hacer funcionar un sistema de disco y piñones, que en su funcionamiento determinan el ciclo de descongelacion. Abre y cierra dos contactos. Uno de ellos se cierra, energizando el compresor y de esta manera hace enfriar el equipo o nenera. El otro contacto normalmente se abre, energiza la resistencia y esta se calienta para que realice el ciclo de descongelacion.

A continuación  les voy a describir las principales fallas  que se presentan en el timer.

Fallas eléctricas del timer:



  • Cuando se desgasta la bobina de alimentación del timer, es algo que ocurre con el tiempo. Este daño hace que no gire el reloj.
  • Si la resistencia de la bobina se quema, el reloj dejará de mover los contactos para hacer la conexión y desconexión del compresor.
Fallas causadas por las piezas mecánicas:
Debido a que son piezas mecánicas, suelen desgastarse debido al tiempo de trabajo en un determinado periodo.

En la siguiente imagen, se describe las partes del timer de descongelación

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Movimientos Internos Del Timer De Descongelacion

Cuando el timer recibe la corriente eléctrica, las piezas móviles se ponen en marcha, en un determinado tiempo cuando la nevera esta en el periodo de refrigeración, durante 8 horas, en este momento el timer apaga el compresor y le envía señal eléctrica a la resistencia, lo cual se calienta sobre los 100 grados centigrados, y en este preciso momento comienza la etapa de descongelacion que dura aproximadamente 21 minutos. Cumpliéndose el tiempo de deshielo, el timer hace un pequeño sonido de traqueo. En este mismo instante se enciende el compresor para repetir el ciclo de refrigeración y descongelacion.

Prueba para saber si un timer esta en buen estado

Para hacer esta prueba, se  debe desmontar el timer de la nevera. se le conecta corriente directa en los terminales 1 y 3, y con un marcador se marca el eje giratorio. Después de 20 minutos debe notarse que el eje ha girado y si no hece esto, quiere decir que el timer esta dañado.

Otra señal para saber si el timer esta funcionando bien, es observar en el congelador de la nevera. Si hay mucha presencia de hielo, quiere decir que el timer es sospechoso de dicha anomalía, de lo contrario quiere decir que esta funcionando bien. Aunque de estas fallas dependen también otros componentes eléctricos  que trabajan en conjunto con el timer, estos son: Bimetal, resistencia y termostato.

Bimetal térmico: Es un pequeño dispositivo electrónico, que actúa como un interruptor en diferentes temperaturas. Su función es la de permitir la continuidad y no continuidad de la corriente hacia la resistencia en temperaturas bajo cero, es decir cuando la nevera esta llena de hielo el reloj activa corriente eléctrica, la cual llega al bimetal térmico que la controla permitir flujo de corriente hacia la resistencia. Luego en un determinado momento corta la circulación de corriente.

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Como pueden apreciar en la imagen de arriba es un bimetal de refrigerador mabe. Existen diferntes  bimetal.

El bimetal térmico no trae polaridad para conectarse en la nevera, si presenta anomalía, recomiendo cambiarlo, ya que no es muy costoso.



Resistencia de nevera no frost: Es un sistema eléctrico que se calienta al recibir corriente eléctrica, y de esta manera genera calor en el congelador de la nevera para descongelar el hielo.

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Para detectar si la resistencia está funcionando bien, solo basta con desmontarla, luego conectarle un cable con enchufe en ambas puntas, ya sea de una plancha vieja u otro aparato eléctrico que no este utilizando. Es decir se le conecta corriente directa a la resistencia eléctrica , y en menos de 30 segundo debe calentarse. Si no se calienta quiere decir que esta mala y es recomendable cambiarla.


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El electromagnetismo

    EL  MAGNETISMO

Es un tipo de material  que contiene  ciertas propiedades, con capacidad de atraer el hierro como las magnetitas.


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El imán es un objeto que ha conseguido esas propiedades magnéticas, sus características son: contiene  dos  zonas donde se reflejan los efectos magnéticos, el cual se denominan polos, y lo nombramos polo norte y polo sur. El área donde se observan los efectos magnéticos, es considerado campo magnético. El campo magnético es el que se ve con lineas en la siguiente imagen.

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  ELECTROMAGNETISMO

Cuando hacemos pasar corriente eléctrica mediante un conductor cercano a una brújula, la aguja de la brújula se aleja debido al campo magnético que se produce, de esta manera se relaciona la electricidad con el magnetismo. Véase el ejemplo en la siguiente imagen:

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        ELECTROIMÁN

Para realizar un electroimán, basta con agregar una barra de hierro dulce, con esto conseguimos que el campo magnético sea mucho mas elevado por lo que podemos decir las características de un imán, y esto es  lo que podemos llamar un electroimán. Si cerramos el circuito oprimiendo el interruptor hacemos pasar corriente, se genera un campo magnético, en este momento atrae cualquier metal al acercarlo. Si abrimos el circuito a través del interruptor, no circula corriente eléctrica no se genera campo magnético y no atrae nada, los polos del electroimán (norte y sur) varían según la dirección de la corriente. Véase en la siguiente imagen un ejemplo de un electroimán.

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Generadores Electricos

EL Voltaje De Los Generadores

En las pilas, como en todos los generadores, es muy importante conocer que voltaje tiene, el voltaje nos indica la energía que tienen los electrones que salen de los generadores. se calcula en voltios ( en honor del físico Italiano volta que estudio la electricidad) y se conoce con la letra V mayúscula. en la siguiente imagen se observa los tipos de generadores con su voltaje.


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Que es la ley de Joule

La ley de joule especifica el calor que produce un conductor debido al paso de la corriente en un circuito cerrado, el cual pasa por una resistencia que impide el flujo de electrones de esta manera se se transforma en calor, provocando así una perdida de tensión y potencia y esto es lo que se conoce como efecto joule. La perdida de energía eléctrica depende del tipo de material de una resistencia.

Formulas de la ley de Joule: Vease en la imagen

formula de la ley de joule


Vamos aplicar la ley Joule en un ejemplo sencillo o un  ejercicio practico.

Una persona tarda 10 minutos en planchar una camisa, ¿Que calor disipa la plancha en los 10 minutos y calorías?

Las características o ficha técnica de la plancha son:

Potencia= 1200W
Intensidad= 10A
Voltaje= 110
Tiempo de planchado= 10 minutos

Para realizar el ejercicio  debemos aplicar la ley de joule , la que se encuentra en la imagen de arriba,pero bemos que no tenemos el valor de la resistencia y para hallarlo aplicamos la ley de Ohm que dice: R=V/I,

R= 110V/10A
R= 11 Ohmios

El tiempo lo convertimos en segundos es decir:
1 minuto=60 segundos, luego multiplicamos 60x10=600
10 minutos= 600 segundos


Ahora si aplicamos los valores de la plancha en la formula de joule

Q= 11 ohmios*10A*10a*600 seg
Q= 660000 Joule

Para saber las calorias multiplicamos
Calorías= 660000J*0,24
Calorías=158400 cal

R:/ La plancha en los 10 minutos disipa 660000 joule de calor y 158400 de calorías.




El efecto Joule es aprovechado el calor para fabricar algunos electrodoméstico, que son útil para la necesidad humana, estos electrodomésticos son:

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Así funciona un transistor

Características de un transistor


Es un elemento semiconductor que se basa en dos uniones P-N , comprendiéndose en tres regiones P-N-P o N-P-N  que son las dos clases de transistores bipolares que hay. 

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El transistor esta compuesto por tres terminales denominados: Emisor (E), Base (B), y Colector (C). A la base le corresponde la región central, de espesor muy pequeño y escaso dopado.

A continuación se muestra el circuito de polarización de un transistor NPN.


transistores-transistor



Cambiamos el transistor por su equivalente de diodos y luego por su configuración de material que nos guía a entender su funcionamiento.







El funcionamiento es el siguiente:

1. Si VBB es igual a 0 voltios, el diodo superior entre colector-emisor esta polarizado en inversa y no permite el flujo de corriente entre colector-emisor.

2. Cuando aplicamos tensión sobre la base-emisor del colector, fluye la corriente IBE ,  haciendo que el diodo base-emisor, se comporte como un circuito cerrado.

En la siguiente imagen es la corriente base-emisor:
En ese momento la zona P-N, base-emisor, se comporta como si todo fuera del mismo material N, y por lo tanto entre colector-emisor solo existiera material N de poca resistencia, permitiendo el flujo de corriente entre colector-emisor ICE..

corriente colector-emisor

La corriente de colector depende de la corriente de base y de la construccion del transistor.

La formula de este circuito son: 

IC= IB  * B
IC = IB  + IC
VBB  = RB  * IB   +VBE
VCC  = RC  * IC  +  VCE

Donde=
IC  = Intensidad de colector
IB  = Intensidad de base
IE  = Intensidad del emisor
B = Parámetro del transistor 
VBB  = Tensión de base
RB  = Resistencia limitadora de base
VBE  = Tensión base-emisor
VCC  = Tensión de colector
RC  = Resistencia de colector 
VCE  = Tensión colector-emisor


La fuente de alimentacion

Principio de funcionamiento de la fuente de alimentación

La fuente de alimentación, es un circuito electrónico que se encarga de transformar la corriente alterna a corriente continua


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El transformador: La función de este elemento, es variar los niveles de la tensión de entrada, de 230V hasta un valor mas aproximado al que queremos tener de corriente, corriente directa.

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Las ecuaciones de un transformador son:
P1= P2 (potencia del devanado= potencia del 2) como también puede ser, Ve*I1= Vs*I2  y también Ve/Vs= I2/I1.

Tambien puede ser:

N1/N2= Ve/Vs= m (es la relacion de transformación)
donde N1= numero de espiras del devanado 1 y N2= numero de espiras del devanado 2.

El transformador es reversible, por lo que se puede conectar el voltaje mayor en cualquiera de los dos devanados y obtener la del otro.

vamos a ver un ejemplo:

Si queremos transformar un voltaje de 230V  en otro voltaje de 12V . Si la carga debe consumir 100 mA.
a). encontrar la potencia del transformador.
b). calcular N1 si N2 vale 100 espiras

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a). P1=P2= 12V   0,1A= 1,2 W
b). N1= (Ve/Vs) , N2= (230V/12V) , 100 = 1917 espiras.



El Rectificador: Su función es convertir solamente la corriente alterna en corriente positiva. Los hay de dos modelos, el rectificador de media onda y el rectificador de onda completa.

Rectificador de media onda: Elimina el semiciclo negativo de la red y con ello solo habrá semiciclos positivos. Es un montaje poco eficiente debido a  que la mitad del voltaje suministrada no se emplea.

Se instala con un diodo que no permite pasar la corriente en los semiciclos negativos.

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Rectificador de onda completa: rectifica el el semiciclo negativo de la tension y lo convierte en positivo , para hallarlo es emplear unas de las formas, utilizar un puente de diodos. La eficiencia de este montaje es muy alta y es el mas recomendable.
Consta de un montaje con cuatro diodos , en el semiciclo positivos los diodos D1 y D3 permiten el paso de la corriente hasta la carga, con la polaridad indicada. En el semiciclo negativo son D2 y D4 los que permiten el paso de la corriente y la suministran a la carga con la misma polaridad que en el anterior caso.


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El filtro: se encarga de hacer que la corriente supuratoria , mantenga en un nivel de continua lo mas elevado posible.

Cuando el valor inmediato de la tensión pulsatoria es mayor a la que tiene el condensador, es esta la que se entrega a la carga , mientras que cuando la tensión pulsatoria es inferior a la del condensador, es el condensador quien se la entrega a la carga manteniendo el voltaje con niveles elevados de corriente directa.

Cambien existen variaciones pequeñas en la tensión que se obtiene denominadas tensión de rizado.

El estabilizador: su función es deshacer el rizado que todavía hay tras el filtro y dejar totalmente la corriente directa y estable. suele utilizarse un circuito especializado (regulador de voltaje) o un diodo zener  que se encarga de esta función.


La unión de todos estos bloques conforman una fuente de alimentación. Aunque aveces pueden no estar algunos de ellos, ya sea el transformador o .el estabilizado



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El Condensador

 El Condensador

Los condensadores están formados por dos armaduras conductoras, separada por un material dieléctrico que determina la clase  de condensador.

En la electrónica se utilizan diferentes tipos de condensadores, los cuales son: cerámico,de papel,electrico, de poliester, de mica de tántalo, ajustables y variables.

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Los condensadores tienen polaridad y se debe respetar, si invierte la polaridad puede estallar. Por lo general se indica el valor de los mismo en la carcasa, si no se hace de forma directa se utiliza el código de colores empezando de amba a bajo su lectura. Cada condensador tiene su propia lectura y es diferente a los demás, se tiene en cuenta como dato prioritario el voltaje máximo del mismo.


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Los símbolos del condensador son:

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Para entender el funcionamiento de un condensador lo vamos a someter a una prueba de carga y descarga del mismo con una resistencia en serie.

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Cuando cerramos el circuito de carga, el condensador se carga hasta alcanzar casi la tension de alimentacion.
El tiempo de carga depende de la capacidad del condensador y del valor óhmico de la resistencia que esta en serie con el R1, siguiendo la formula: T1=5*R1*C.


funcion del condensador en un circuito


Cuando cerramos el circuito de descarga, es el condensador el  que entrega la corriente a la resistencia hasta agotarse su carga.

El tiempo de descarga ahora depende de la capacidad y de la  resistencia de descarga R2. su formula es: T2=5*R2*C.

Una de las aplicaciones mas comunes para los condensadores son los temporizadores, esperar que el condensador se cargue y se descargue.

Que es un timer de descongelación

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