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2.003 Modelismo, dínámica y control I. Primavera 2002

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Cámara: circuito LC para la creación de alta tensión.

Demostración: circuito LC para la creación de alta tensión.

En la figura 1 se muestra una cámara desechable que se puede utilizar como demostración de un circuito LC. Este circuito proporciona la alta tensión necesaria para activar la luz del flash cuando se hace una fotografía.

ADVERTENCIA: puede resultar peligroso abrir la cámara, debido a que aún pueden existir tensiones altas de hasta 300 voltios en la tabla del circuito. No abra estas cámaras por su cuenta sin tomar previamente las precauciones necesarias.

Figura 1. Esta cámara desechable se puede utilizar como demostración de un circuito LC que genera un alto voltaje para disparar la bombilla del flash.

iFigura 1. Esta cámara desechable se puede utilizar como demostración de un circuito LC que genera una tensión alta para disparar la bombilla del flash.

Figura 2. Circuito eléctrico utilizado en esta cámara.

Figura 2. Circuito eléctrico utilizado en esta cámara.

Figura 3. Componentes eléctricos vitales de los circuitos del flash.

Figura 3. Componentes eléctricos vitales de los circuitos del flash.

El circuito aumenta la tensión cargando repetidamente la bobina de inductancia y transfiriendo la energía a un conductor, tal y como se muestra en las figuras 4, 5 y 6. la bobina de inductancia se puede comparar con su equivalente mecánico, la masa. La inercia de una bobina de inductancia puede usarse para forzar la entrada de energía en un condensador. Esto es comparable con la inercia de la masa de un martillo que se utiliza para clavar un clavo en una superficie. La energía se guarda posteriormente en el condensador hasta que el fotógrafo pulsa un botón. A través de un mecanismo se crea una tensión en el cable del disparador del flash, como se muestra en la figura 3. Esto provoca que el gas de la bombilla conduzca la tensión grande por el condensador en una fracción de segundo y que genere la luz del flash.

Figura 4. Modelo idealizado y simplificado del circuito.

Figura 4. Modelo idealizado y simplificado del circuito.

Figura 5. Cambiar a la posición 'A': carga del inductor.

Figura 5. Cambiar a la posición 'A': carga de la bobina de inductancia.

Figura 6. Cambiar a la posición 'B': transferencia de energía del inductor al condensador.

Figura 6. Cambiar a la posición 'B': transferencia de energía de la bobina de inductancia al condensador.

 

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