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Una pila es un dispositivo que permite obtener una corriente eléctrica a partir de una reacción química. En esta experiencia te vamos a enseñar a construir una pila casera que, además, funciona. Material que vas a necesitar: Un vaso Una botella de vinagre Un trozo de tubería de cobre (de las que se usan para las conducciones de agua) Un sacapuntas o afilalápices metálico Cables eléctricos Un aparato que vamos a hacer funcionar con la pila. Se obtienen buenos resultados con los dispositivos musicales que llevan algunas tarjetas de felicitación. También puede servir un reloj despertador de los que funcionan con pilas. ¿Cómo construir la pila? Toda pila consta de dos electrodos (generalmente dos metales) y un electrolito (una sustancia que conduce la corriente eléctrica). En este caso vamos a utilizar como electrodos los metales cobre y magnesio. En concreto, vamos a utilizar una tubería de cobre y un sacapuntas, cuyo cuerpo metálico contiene magnesio. Como electrolito vamos a utilizar vinagre. Construir la pila es muy sencillo sólo tienes que introducir los electrodos en el interior del vinagre contenido en un vaso y unir un cable a cada uno de ellos (tal como muestra la figura). Debes tener cuidado de que la tubería de cobre se encuentre bien limpia. Para limpiarla puedes frotarla con un papel de lija. ¿Cómo hacer que funcione? Para hacerla funcionar sólo tienes que unir los dos cables que salen de los electrodos a un aparato que funcione con pilas. El problema es que esta pila proporciona una intensidad de corriente muy baja, debido a que tiene una alta resistencia interna, por ello no siempre vas a conseguir que funcione. Tienes que elegir el dispositivo adecuado: un aparato que requiera una potencia muy pequeña. Por ejemplo:

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Una pila es un dispositivo que permite obtener una corriente eléctrica a partir de una reacción química. En esta experiencia te vamos a enseñar a construir una pila casera que, además, funciona.

Material que vas a necesitar:

Un vaso Una botella de vinagre Un trozo de tubería de cobre (de las que se usan para las

conducciones de agua) Un sacapuntas o afilalápices metálico Cables eléctricos Un aparato que vamos a hacer funcionar con la pila. Se obtienen

buenos resultados con los dispositivos musicales que llevan algunas tarjetas de felicitación. También puede servir un reloj despertador de los que funcionan con pilas.

¿Cómo construir la pila?

Toda pila consta de dos electrodos (generalmente dos metales) y un electrolito (una sustancia que conduce la corriente eléctrica). En este caso vamos a utilizar como electrodos los metales cobre y magnesio. En concreto, vamos a utilizar una tubería de cobre y un sacapuntas, cuyo cuerpo metálico contiene magnesio. Como electrolito vamos a utilizar vinagre.

Construir la pila es muy sencillo sólo tienes que introducir los electrodos en el interior del vinagre contenido en un vaso y unir un cable a cada uno de ellos (tal como muestra la figura).

Debes tener cuidado de que la tubería de cobre se encuentre bien limpia. Para limpiarla puedes frotarla con un papel de lija.

¿Cómo hacer que funcione?

Para hacerla funcionar sólo tienes que unir los dos cables que salen de los electrodos a un aparato que funcione con pilas. El problema es que esta pila proporciona una intensidad de corriente muy baja, debido a que tiene una alta resistencia interna, por ello no siempre vas a conseguir que funcione. Tienes que elegir el dispositivo adecuado: un aparato que requiera una potencia muy pequeña. Por ejemplo:

Un dispositivo de los que tocan una canción en los juguetes para bebés o de los que llevan incorporado algunas tarjetas de felicitación (musicales)

Un reloj a pilas (sirve un despertador)

Sólo tienes que unir los cables de la pila a los dos polos del portapilas del aparato. Pero no olvides que hay que buscar cuál es la polaridad correcta, sino puede que el aparato no funcione.

NOTA: Mientras no se utilice, hay que tener el sacapuntas fuera del vinagre para evitar que reaccionen. Observarás que cuando entran en contacto, el magnesio del sacapuntas reacciona con el ácido del vinagre y se desprenden numerosas burbujas. Se trata de gas hidrógeno.

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Historia de la computadora

La computadora es un invento reciente, que no ha cumplido ni los cien años de existencia desde su primera generación. Sin embargo es un invento que ha venido a revolucionar la forma en la que trabajamos, nos entretenemos y se ha convertido en un aparato esencial en nuestra vida diariaLas computadoras de la primera Generación emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura/escritura colocaba marcas magnéticas. Esas computadoras de bulbos eran mucho más grandes y generaban más calor que los modelos contemporáneos

EFELlevar la tele de bulbos al taller, reunirse en la sala a ver el programa, pronto sería cosa del siglo pasado.

Crean primer chip para computadores de 2 mil millones de transistores

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Si usted es fanático de la tecnología y sobre todo de la

computación, al tiempo que está cambiando y cambiando su

ordenador para tener siempre el más rápido, no puede pasar por

alto esta información que le contamos.

Es que Intel creó un chip para computadores de dos mil millones

de transistores que significará para los supercomputadores “un

salto en su desempeño y capacidades”.

El principal fabricante de componentes del mundo explicó que el

nuevo chip Itanium, cuyo nombre clave es “Tukwila”,

incrementa en más del doble el poder de las máquinas.

Tendrá cuatro núcleos y estará diseñado para cuatro

procesadores que compartan el trabajo informático.

Hasta este anuncio, el chip con mayor número de transistores

era el microprocesador de doble núcleo con 1.700 millones.

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Año 1953

Antes de la introducción de la radio de transistores, estos aparatos eran voluminosos y debían de conectarse a la corriente eléctrica, pero eso cambió en 1953 cuando la compañía manufacturera de transistores Texas Instruments contrató a la empresa de Indianapolis IDEA para desarrollar el Regency TR1, que costaba unos 450 dólares a precios actuales cuando fue lanzado en 1954.

Aparato de prueba de los transistores B K Precision520C

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Esto es una traducción automática.

Probador industrial del semiconductor con la prueba de salida

El probador del transistor del modelo 520C de la precisión de B+K se diseña para en el circuito y fuera de la prueba del transistor del circuito con las características especiales para hacer pruebas adicionales en los dispositivos fuera del circuito. El instrumento se

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diseña para una cantidad mínima de manipulación del control, haciendo para la prueba rápida de la mayoría de los dispositivos.

* Determina los buenos o malos transistores, FET, SCR, o diodos.* El circuito limitado patentado del pulso de la energía permite en la prueba de circuito en presencia de impedancia baja de la desviación con la seguridad completa para el dispositivo bajo prueba.* Fácil funcionar el panel elimina la necesidad de referir a una referencia o a un operating manual solamente tres interruptores, ningunos ajustes del panel.* El interruptor de prueba de seis posiciones hace innecesario saber la identificación terminal del dispositivo.* Un metro logarítmico escalado identifica salida en dispositivos del silicio y del germanio.* Zócalo del panel de delante para fuera de la prueba del transistor del circuito.

Ver la traducciónIndustrial Semiconductor Tester with Leakage Test

los investigadores han trabajado mucho tiempo para

desarrollar nuevos tipos de pantallas electrónicas sin

cables visibles. Pero hasta ahora, nadie había podido

desarrollar materiales para transistores que pudieran

ser "invisibles" manteniendo además un nivel alto de

funcionamiento.

"Nuestro desarrollo proporciona nuevas estrategias para

crear componentes electrónicos transparentes", subraya

Tobin J. Marks, profesor de Química y de Ciencia e

Ingeniería de los Materiales, quien dirigió la

investigación. "Podemos imaginar una gran variedad de

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aplicaciones para la nueva electrónica que no eran

posibles anteriormente; por ejemplo pantallas de texto o

de imagen que parecerían estar flotando en el espacio".

Puede medir distintos parámetros de transistores NPN y PNP entre ellos SC, ICO y FE

Esta montado en una robusta caja de baquelita y se alimenta con la red eléctrica.

Sony Corporation presentó el primer televisor a transistores del mundo en 1960. Se trataba de un pequeño TV de 5 pulgadas.

El TV8-301 permitía disfrutar de los programas únicamente en Blanco y Negro y a decir de muchos tenía un estilo que hoy nos recuerda a los supersónicos.

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Cuando salió a la venta, la televisión era considerada un lujo para la familia media. Por el precio de este pequeño equipo, la mayoría de la gente prefería adquirir un modelo más grande de consola

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